临床医学诊断中常用的几种放射技术及影像学技术分析,职称论文.docx
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1、临床医学诊断中常用的几种放射技术及影像学技术分析,职称论文内容摘要:科学技术的发展使得放射医学技术发展速度不断增加。放射医学技术在临床诊断中的应用主要是利用物理学原理对病人体内的病变部位进行观察处理。现前阶段,医学影像技术已成为临床诊断与治疗的主要部分,该技术同样应用物理学原理,华而不实应用最为广泛的影像技术包括超声波、X射线等,能够进一步诊断病人各组织、器官发生病变的程度,为治疗方案的制定提供理论根据,有利于确诊时间的缩短及发病率的降低。 本文关键词语:放射学技术; 影像技术; 技术分析; 科学技术的大力发展使得放射医学技术与影像技术的创新程度不断增加,其功能也得到了很大的优化与扩大。能够讲
2、,当代医疗卫生事业的发展与放射医学技术与影像学技术的应用息息相关。基于此,本文主要对临床医学诊断中常用的几种放射技术及影像学技术进行分析1. 1 X射线技术分析 X射线技术最早是由德国一名物理学家发现的。X射线主要利用物理学中相邻能级之间存在的能量差,严格意义上来讲是电磁波的一种。通常人的肉眼是不能看到X射线的,但是,将X射线与其他化合物相结合能够产生不同程度的荧光。除此以外,在电场和磁场的作用下,X射线能够发生不同程度的偏转,也就是物理学中所讲的反射、折射等现象,进而到达穿透某种物质的目的。在实际应用经过中能够发现,X射线在不同条件下对不同物质的穿透能力存在一定的差异,其能够直接将人体与各物
3、质中的分子等发生电离反响,进而对活体细胞进行毁坏。X射线在临床诊断中的应用会遭到不同组织、器官对X射线敏感程度的影响,因而,进行X射线检查后不同体质患者不同组织、器官所遭到的损伤程度不同。 放射医学技术真正应用于医疗领域是二十世纪中期。在这里之前,X射线的清楚明晰程度并不是特别理想,图像分辨率还有待提升。二十世纪中期以后,科学技术的发展推动了放射医学技术的进步,不仅成像清楚明晰程度有所提升,还构成了一定的成像系统。二十世纪中后期,计算机技术开场在X射线诊断中广为应用,进一步促进了医学影像技术的创新与发展,医学影像技术也走向了新的高峰。二十世纪八十年代,医学影像技术出现了核磁共振,该技术的出现使
4、得医学影像技术的层次感愈加丰富,为医生的临床诊断提供了便利。就上述几种医学影像技术而言,多数影像技术的技术核心都是X射线。现前阶段,各医院的不同领域中已经分布着大大小小不同型号的多种X射线机,X射线电视设备的出现更是方便了医生与病人对病情的观察,在一定程度上减少了医生的劳动强度,尊重了病人的知情权2,3. 2 CT成像技术分析 CT成像技术在使用经过中主要依靠计算机扫描技术。广义来讲,CT成像技术将X射线与计算机技术有机结合在一起,能够讲是X射线的一种。该技术最早是由英国工程师研究出的现代产物,主要发挥断层摄影装置的断层扫描作用。CT成像技术主要是从多种角度对病人的组织、器官等进行深度检查,还
5、能够单一对病人组织或器官的某一厚度层面进行反复检测,提高临床诊断的准确性。在实际应用经过中,人体不同组织对X射线的吸收率与透过率同样存在一定差异不同,因而通常使用灵敏程度较高的探测器进行临床检查,检查出的各项数据能够通过电子回路直接在计算机屏幕进行显示,待电子计算机根据一定规则对所传输的数据进行处理后将最终影像展示出来。CT成像技术在临床检验中的应用能够将病人体内的细小病变尽早具体表现出,是数字影像的一大进步,也是医学影像重大变革的直接具体表现出。近年来,CT成像技术的清楚明晰程度及分辨率均到达了新的高度,三维立体成像如今已经实现。 多排螺旋CT影像技术也是现前阶段临床治疗经过中常用的一种诊断
6、方式。与常规CT成像技术不同的是,该技术主要适用于大范围的临床检查,诊断速度有所提升且能够通过对不同参数的设置对人体各个角度的病理组织进行观察,同时能够显示人体某一组织或器官的立体图形,是临床检验的又一得力武器。 3 核磁成像技术分析 磁共振主要是利用物理学中的原子核共振原理。通过物理学习能够知道,在磁矩不为零的情况下,外磁场能够给予原子核一定的作用力,进而发生塞曼分裂反响。磁共振信号的产生主要借助于射频磁场的作用。磁共振信号建立成功以后能够产生被检查物体的图像,进而到达临床检查的目的。核磁共振的出现时间较早,是在二十世纪四十年代在化学领域的核磁共振波谱学发现的。经过科研人员的不断努力在二十世
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