医学影像技术概论课件.ppt
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1、第一章第一章 概概 论论本节内容:本节内容:一、医学影像的主要内容;二、医学影技术的发展历程;三、医学影像技术的分类;四、医学图像识别;五、医学影像的技术展望;一、医学影像学主要内容1.医学影像成像原理:根据临床需求或医学研究需要,对成像原理、成像系统的分析研究,将人体内感兴趣感兴趣的信息提取出来,以图像的形式进行显示,并对各种医学图像的质量因素进行分析。提取的信息:形态的、功能的或成分的等 信 息 载 体:电磁波或机械波 显 示 形 式:一维、二维或三维甚至是四维的等不同层次的图像。2.医学影像处理技术 是对获得的图像作进一步的处理,如对其进行分析、识别分割、分类等,确定哪些部分应增强或某些
2、特征应被提取。目的:使原来不够清晰的图像变得清晰,或者是为了突出图像中的某些特征信息等等。3.医学影像临床应用技术是在诊断和治疗过程中对于需要解决的医学问题,根据各种医学影像的特点,在临床上以最敏感的信息、最快的速度、最经济的手段获得最客观的诊断和最优治疗方案的选择、确定和实施。二、医学影像技术发展的历程什么是医学影像技术?医学影像技术是借助某种介质与人体相互作用,用理工学基础理论和技术,把人体内部组织、功能等具有医疗情报的信息源传递给影像接收器,最终以影像的方式表现出来,提供给诊断医生,使医生能根据自己的知识和经验针对医学影像中所提供的信息进行判断,从而对患者的健康状况进行诊断的一门科学技术
3、。二、医学影像技术发展的历程(一)放射技术伊始(一)放射技术伊始(二)医技一体阶段(二)医技一体阶段(三)医技分家阶段(三)医技分家阶段(四)形成独立学科阶段(四)形成独立学科阶段国际放射技术会议(ISRRT)三、医学成像技术分类 根据医学影像所研究的内容,按其成像原理和技术的不同,医学影像技术分两大领域:1、以微观结构为主要对象的生物医学显微图像学生物医学显微图像学(BMMI)BMMI);2、以人体宏观解剖结构及功能为研究对象的现代医学影像学三、医学成像技术分类 现代医学影像学现代医学影像学按信息载体分:按信息载体分:(1)X线成像:测量穿过人体组织、器官后的X线强度;(2)磁共振成像:测量
4、人体组织中同类元素原子核的磁共振信号;(3)超声成像:测量人体组织、器官对超声的反射波;(4)放射性核素成像:测量放射性药物在体内放射出的射线;(5)光学成像、红外、微波成像。(一)X线成像 X线图像数占临床影像总数70 80。普通X线成像(屏-片系统)是一种模拟成像,X线照片、荧光屏的记录或显示从几乎完全透明(白色)到几乎不透明(黑色)的一个连续的灰阶范围。是X线透过人体内部器官的投影,这种不同的灰度差别即为任何一个局部所接受的辐射强度的模拟;或者说是相应的成像组织结构对X线衰减程度的模拟。(一)X线计算机体层成像 1972年英国工程师Hounsfield、美国物理学家Cormack发明的X
5、线计算机体层扫描技术(computed tomography,CT),CT以高密度分辨力和无重叠的清晰的体层图像,显示出普通X线检查不能显示的病变,提高了临床诊断的正确性和效率。1989年,螺旋CT问世,目前正发展到256排螺旋CT、双源CT。(一)X线计算机体层成像 CT的概念:的概念:自X线管发出的X线首先经过准直器准直器形成很细的直线射束,用于穿透人体被检测层面。经人体薄层内组织、器官衰减后射出的带有人体信息的X线束到达探测器,探测器探测器将含有受检体层面信息的X线转变为相应的电信号。通过测量电路将信号放大,有A/D转换器变为数字信号,送给计算机处理系统处理。计算机按照设计好的方法进行图
6、像重建和处理,得出图像。CT成像CT成像与常规成像与常规X线成像比较有哪些优势?线成像比较有哪些优势?获得无层面外组织干扰的横断面图像;获得无层面外组织干扰的横断面图像;密度分辨力高;密度分辨力高;正确测量各组织的正确测量各组织的X线吸收衰减值;线吸收衰减值;可进行各种图像后处理;可进行各种图像后处理;(二)磁共振成像 magnetic resonance imaging,MRI是在物理学领域发现磁共振现象的基础上,20世纪70年代末继CT后,借助计算机技术和图像重建方法的进展和成果发展起来的一种新型医学影像技术。磁共振通常由主磁体、梯度系统、射频系统、计算机系统及其他辅助设备等五部分组成。生
7、活中常见的共振现象?什么是共振生活中常见的共振现象?什么是共振?什么是核磁共振现象?什么是核磁共振现象?(二)磁共振成像 MRI:通过对静磁场中的人体施加某种特定频率的射频脉冲(radio frequency,RF),使人体组织中的氢质子(1H)受到激励而发生磁共振现象,当中止RF脉冲后,1H在弛豫过程中发射出射频信号(MR信号),接收器(线圈)接收信号重建成像。(二)磁共振成像 特点:特点:1.射频脉冲为成像的能源,不使用电离辐射,对人体安全、无创;2.图像对脑和软组织分辨力极佳,能清楚地显示脑灰质、脑白质、肌肉、肌腱、脂肪等软组织以及软骨结构,解剖结构和病变形态显示清楚、逼真;3.多方位成
8、像,能对被检查部位进行轴、冠、矢状位以及任何倾斜方位的层面成像且不必变动病人体位;4.多参数成像,T1加权像(T1 weighted image,TlWI)、T2加权像(T2 weighted image,T2WI)、质子密度加权像(proton density weighted image,PDWI)、流空效应血管成像以及T2*WI、重T1WI、重T2WI,在影像上取得组织之间、组织与病变之间在T1、T2、T2*和PD上的信号对比,对显示解剖结构和病变敏感;5.能进行功能、组织化学和生物化学方面的研究。(三)超声成像 超声成像(ultrasound imaging,USI)系统(B超、M超、
9、多普勒)大多是采用脉冲回波方式成像,即用一个短暂的电脉冲激励换能器晶片电脉冲激励换能器晶片,使之振动产生超声波并射入体内,进入人体的超声波在遇到组织界面时,就会产生较强的回波信号。根据接收到的回波信号可以直接获取扫查平面上的人体结构图像。优点:对人体无损、无创、无电离辐射,能提供人体断面实时动态图像,广泛用于心脏或腹部的检查。USI除断面成像外,可借助多普勒原理进行超声血流测量,用于对心血管与脑血管等疾病诊断。(四)放射性核素成像 利用人体内不同组织对放射性核素的吸收状况不同,通过示踪剂在体内和细胞内转移速度和数量的差异及变化而产生特征图像,提供脏器的形状、大小、功能和血流量的动态测定指标,测
10、量病变部位的范围,能反映体内生理、生化和病理过程,可以显示出组织、器官的功能等。(四)放射性核素成像核医学成像中所使用的射线的能量范围一般在25 keV 1.0 MeV,与X线成像时应用的能量相近,但平均能量要高些。图像的分辨力较低(约为1cm左右)。1958年,美国人Anger研制的闪烁照相机(gamma scinticamera)具有快速显像的本领,使核素影像诊断从静态进入到动态观察,能指示脏器的生理代谢功能。(四)放射性核素成像 20世纪80年代初,放射性核素扫描与CT技术结合起来,研制出发射型计算机体层扫描术(emission computed tomography,ECT)。ECT不
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