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医学影像发展历程及四类设备的差异化定位介绍

1、医学影像发展历程介绍

医学影像设备是指运用不同的媒介(射线、声波、光学等)作为信息的载体,将人体内部的组织或结构以影像的方式重现的仪器,其影像信息与人体实际结构在时间和空间分布上的关系是对应的。临床上常用的医学影像设备主要分为×线设备、CT、核磁共振(MRI)、超声、核医学、热成像以及医用内镜等。

1895年,物理学家伦琴发现伦琴(x)射线。1986年,德国西门子公司研制出世界上第一支×线官。20世纪10-20年代,出现了常规X线机。20世纪50-60年代,走超声成像(USG))设备和核医学设备相继出现,在医学上应用各成系统。随着X线管、变压发生器等相关仪器装置的发展,20世纪60年代逐渐形成较完整的学科体系1972年,研制成功世界上第一台用于颅脑的X线计算机体层摄影(CT设备)。20世纪80年代初磁共振成像(MRI)设备用于临床。20世纪90年代中期,随着FPD的发明数字X线成像(DR)设备逐步兴起推排。

医学影像发展简要历程

2、医学影像四类设备的差异化定位介绍

(1)X射线

影像特点:空间分辨率较高,密度差别小的组织分辨率低组织重叠对病变影像显示有影响。

应用部位:胸部、骨关节、结石、乳腺、腹腔器官、口腔等。

安全性、无创性:辐射剂量较高,可导致损伤,孕妇和幼儿慎检。

实时性:可实时动态显示器官运动和血流情况。

成本:设备价格适中,检查费用适中。

便携性:有可移动式和便携式设备,结合不同场景方便使用。

使用环境要求及维护:需特殊的辐射屏蔽要求

(2)CT计算机断层扫描

影像特点:密度分辨率较高可进行密度量化分析组织结构影像无重叠。

应用部位:中枢神经系统、头颈部、胸部、心血管系统、腹盆部及骨骼肌肉等。

安全性、无创性:辐射剂量显著高于X射线。

实时性:不能实时动态显示器官运动和血流情况。

成本:设备价格较高,检查费用较高。

便携性:设备体积很大,不可移动。

使用环境要求及维护:需特殊的辐射屏蔽要求,要求恒温恒湿环境,维护成本较高。

(3)MRI磁共振成像

影像特点:组织分辨率高,检查时间长,易发生伪影。

应用部位:中枢神经系统、头颈部、乳腺、纵膈、腹盆部、骨骼肌肉、骨髓、微小转移瘤、骨挫伤、关节软骨退变和韧带损伤等。

安全性、无创性:严禁携带任何铁磁性物体,孕妇、幽闭症及部分心脏支架术后者慎检。

实时性:不能实时动态显示器官运动和血流情况。

成本:设备价格高昂,检查费用高昂。

便携性:设备体积很大,不可移动。

使用环境要求及维护:需特殊的电磁屏蔽,要求恒温恒湿环境,液氦作为消耗品需定期填充,维护成本较高。(4)超声

影像特点:能动态显示器官运动和血流情况;对器官结构和病变的显示没有CT和MRI清晰。

应用部位:腹部、泌尿系统、妇产科、血管、心脏、其他浅表器官、肌肉骨骼、神经、超声介入、眼部等,不适合含气脏器(如肺、消化道)及骨骼的检查。

安全性、无创性:安全性很高,无创、无辐射,可用于产妇、胎儿等检查。

实时性:可动态显示器官运动、胎儿活动和血流情况。

成本:设备价格经济,检查费用较低,普及型强。

便携性:灵活方便,推车式可移动,便携式可携带、车载。

使用环境要求及维护:无特殊辐射屏蔽要求,维护成本较低。

四六医学影像设备的差异化定位

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