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文檔簡介
5.SPECT(單光子發(fā)射CT)成像放射性同位素發(fā)射伽瑪射線,經(jīng)人體后射線衰減,射線透過晶體轉換成熒光光子,設備接收光子形成圖像。
SPECT可用來處理心臟的三維重建,也可用于腦和骨骼的研究等。SPECT圖像-腦部
2例癲癇患者SPECT圖像:發(fā)作間期低灌注(A圖),發(fā)作期高灌注(B圖)。
癲癇灶發(fā)作間期在SPECT上呈低灌注暗影,發(fā)作期變?yōu)楦吖嘧⒘劣?。SPECT圖像-心臟GEMillenniumMPR/MPS單探頭SPECT
GEDSi型單探頭SPECT
GEMillenniumMG雙探頭可變角SPECT6.PET成像放射性同位素注入人體,同位素的正電子在湮滅時發(fā)射伽瑪射線,經(jīng)檢測器陣列接收,根據(jù)接收強度成像。反映活體靶組織在某一時刻的血流灌注、糖/氨基酸/核酸/氧代謝或受體的分布及其活性狀況,可同時給出相應的活性生理功能參數(shù)。
GEAdvance第四代全身PET系統(tǒng)
GEHawkeye是超高性能的PET/SPECT和CT的組合。它的出現(xiàn)重新定義了核醫(yī)學的診斷影像。肝血池斷層影像與CT斷層影像的融合
7.光纖內(nèi)窺鏡圖像(可見光成像)腹部內(nèi)的腫瘤腹部內(nèi)窺鏡手術8.紅外圖像脈管炎患者的腿部遠紅外熱像圖,患腿由于血管疾病而血流不暢,導致低溫。二、各種成像技術特點比較信息載體成像儀器獲取信息應用條件分辨力定量傷害超聲波B型超聲切面彈性像無骨,氣的軟組織2mm定性無D型超聲切面速度像無骨,氣的軟組織2mm定性無UCT切面聲衰像無骨,氣的軟組織2mm定性無X射線常規(guī)X機投影密度像骨、造影的臟器<1mm定性有X-CT切面密度像不限1mm定量有γ射線常規(guī)γ機投影功能像有血液循環(huán)組織5mm定量有ECT切面功能像有血液循環(huán)組織5mm定量有紅外線熱圖儀表面溫度像不限定性無電磁場NMR切面氫原像不限<1mm定量無三、超聲成像與其它技術比較的結論各種成像技術的關系各有所長——特異敏感癥各有所短——不敏感癥,甚至盲區(qū)臨床應用需要相互補充,取長補短,不能完全互代。超聲成像技術優(yōu)缺點
特點:彈性信息像(B型),速度信息像(D型)優(yōu)點:安全、無損、方便、實時、價廉、應用面廣,軟組織鑒別力強。缺點:有盲區(qū),分辨力不太高。最宜:用于大規(guī)模普查。五、超聲技術發(fā)展史19世紀末,20世紀初,相繼發(fā)現(xiàn)正、負壓電效應。1912年,英國TITANIC號客輪撞冰山沉沒,數(shù)千人喪生,釀驚世慘案。1914-1918年,第一次世界大戰(zhàn),德國潛艇猖狂,盟國損失慘重。1921年,聲吶(SoundNavigationandRanging,簡稱SONAR)用于探測水下潛艇。1928年,出現(xiàn)超聲金屬探傷技術,頻率達MHz級,波長僅mm級,使聲波方向性好,探測精確。40年代,探傷技術用于醫(yī)學,制成A型超聲診斷儀。50年代,相繼制成M型超聲心動圖儀,連續(xù)波超聲多普勒診斷儀。壓電陶瓷換能器開始應用。60年代,超聲技術日益完善,1967年制成實時B型超聲成像儀。70年代,大規(guī)模集成電路、微型計算機技術的發(fā)展促進了超聲技術的發(fā)展。特別是B型超聲成像,DSC和DSP的出現(xiàn),使之達到功能強、自動化程度高、圖像質量好的新水平。80年代,持續(xù)發(fā)展。1980年,美國臨床超聲成像儀數(shù)量超過X射線機,結束X射線機統(tǒng)治圖像診斷近百年歷史,宣稱進入“醫(yī)學超聲年”。雙功超聲診斷儀、彩色超聲血流圖儀
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