医学影像成像基础及诊断常用对比剂课件.ppt
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1、 X线成像基础 数字X线成像基础 CT成像基础 磁共振成像基础 影像诊断常用对比剂2X线成像基础 X线成像的基本原理 X线检查技术 X线分析及诊断 X线检查中的防护3X线成像的基本原理 X线的发现 X线的产生 X线的特性 X线成像的基本原理 X线图像的特点4X线的发现及产生 X线的发现1895年,德国物理学家伦琴(Roentgen WC)在研究阴极射线时,偶然发现了X射线,并为他妻子的手摄下了有史以来第一张X线透视照片,开创了放射诊断学的新纪元。至今,X线检查技术已成为常规临床检查工具,非常普及,并在其基础上发展出X线数字减影成像技术和计算机辅助X线断层成像技术(X-CT)。567X线的发现及
2、产生 X线的产生 X线是真空管内高速行进的电子流轰击钨靶时产生的。X线发生装置主要包括X线管、变压器和操作台。X线管为一种高真空的二极管,杯状的阴极内装着灯丝,阳极由呈斜面的钨靶和附属散热装置组成。高压发生器向X线管两端提供高压电。降压变压器向X线管灯丝提供电源。操作台主要包括调节电压、电流和曝时间而设置的电压表、电流表、时计及其调节旋钮等。X线的发生过程是向X线管灯丝供电、加热,在阴极附近产生自由电子,当向X线管两极提供高压电时,阴极及阳极间的电势差陡增,电子以高速由阴极向阳极行进,轰击阳极钨靶而发生能量转换,其中1%以下的能量转换为X线,99%以上转换为热能。X线主要由X线管窗口发射,热能
3、由散热装置散发。89X线成像的基本原理 X线的发现 X线的产生 X线的特性 X线成像的基本原理 X线图像的特点10X线的特性 X线属于电磁波,波长范围为0.0006-50nm。用于X线成像的波长为0.008-0.031nm(相当于40-150KV时)。在电磁辐射谱中,居射线及紫外线之间,比可见光的波长(380-780nm)短,肉眼看不见。此外,X线还具有以下几方面与X线成像和X线检查相关的特性:穿透性 荧光效应 感光效应 电离效应1112X线的特性 穿透性 X线波长短,具有强穿透力,能穿透可见光不能穿透的物体,在穿透过程中有一定程度的吸收即衰减。X线的穿透力及X线管电压密切相关,电压越高,所产
4、生的X线波长越短,穿透力也越强,反之其穿透力也弱。X线穿透物体的程度与物体的密度和厚度相关,密度高,厚度大的物体吸收的多,通过的少。X线穿透性是X线成像的基础。13X线的特性 荧光效应 X线激发荧光物质,如硫化锌镉及钨酸钙等,使波长短的X线转换成波长长的可见荧光,这种转换称为荧光效应。荧光效应是透视检查的基础。1415X线的特性 感光效应 涂有溴化银的胶片,经X线照射后,感光而产生潜影,经显影、定影处理,感光的溴化银中的银离子(Ag)被还原成金属银(Ag),并沉积于胶片的胶膜内。此金属银的微粒,在胶片上呈黑色。而未感光的溴化银,在定影及冲洗过程中,从X线胶片上被洗掉,因而显出胶片片基的透明本色
5、。依金属银沉积的多少,便产生了黑至白的影像。所以,感光效应是X线摄影的基础。1617X线的特性 电离效应 X线通过任何物质都可产生电离效应。空气的电离程度及空气所吸收X线的量成正比,因而通过测量空气电离的程度可测得X线的量。X线射入人体,也产生电离效应,可引起生物学方面的改变,即生物效应,是放射治疗的基础,也是进行X线检查时需要注意防护的原因。18X线成像的基本原理 X线的发现 X线的产生 X线的特性 X线成像的基本原理 X线图像的特点19X线成像的基本原理 X线之所以能使人体组织在荧屏上或胶片上形成影像,一方面是基于X线的穿透性、荧光效应和感光效应;另一方面是基于人体组织之间有密度和厚度的差
6、别。当X线透过人体不同组织结构时,被吸收的程度不同,所以到达荧屏或胶片上的X线量产生差异。这样,在荧屏或X线片上就形成明暗或黑白对比不同的影像。20X线成像的基本原理 X线成像的基本条件 X线具有一定穿透力,能穿透人体组织结构。被穿透的组织结构存在着密度和厚度的差异,X线在穿透过程中被吸收的量不同,以致剩余下来的X线量有差别。有差别的剩余X线是不可见的,由于X线的荧光效应和感光效应,经过显像过程,就能在荧光板或胶片上获得具有黑白对比、层次差异的X线影像。21X线成像的基本原理 不同组织结构的特点 人体组织结构是由不同元素所组成,依各种组织单位体积内各元素量总和的大小而有不同的密度。这样不同的组
7、织器官天然形成了不同的X线衰减的差别,这也是人体X线成像的基础。22X线成像的基本原理 不同密度组织及X线成像的关系 根据X线的吸收程度可归纳为三类 高密度:骨组织和钙化灶;中等密度:软骨、肌肉、神经、实质器官、结缔组织及体液;低密度:脂肪组织、气体。当厚度差别不大时,不同组织间密度的差别在X线影像中构成了亮度的差别。当强度均匀的X线穿透厚度相等、密度不同的组织结构时,由于吸收程度不同,在X线胶片上或荧光屏上显出具有不同层次灰度差异的X线影像 密度不同的病变组织也可产生相应的病理X线影像。2324X线成像的基本原理 不同厚度组织及X线成像的关系 即使是同一种密度的组织结构,如果厚度有差别,吸收
8、X线量也会产生差别。较厚的部分,吸收X线总量多,透过的X线量少,较薄的部分则相反,于是在X线片和荧屏上也显示出灰度的差别。所以,X线影像中密度的差别不仅取决于组织器官密度的差别,也与组织器官厚度有密切关系。较厚的组织亮度增加,较薄的组织则亮度减低。在分析X线影像时要同时考虑到密度和厚度的影响。2526X线成像的基本原理 X线的发现 X线的产生 X线的特性 X线成像的基本原理 X线图像的特点27X线图像的特点 灰阶图像 X线图像是由从黑到白不同灰度的影像所组成。这些不同灰度的影像是以密度来反映人体组织结构的解剖及病理状态。人体组织结构的密度及X线图像上影像的密度是两个不同的概念。前者是指人体组织
9、中单位体积内物质的质量,而后者则指X线图像上所示影像的灰度。但是物质密度与其本身的比重成正比,物质的密度高,比重大,吸收的X线量多,在影像上呈高亮度。反之,物质的密度低比重小,吸收的X线量少,在影像上呈低亮度。因此,图像上的亮度差别,虽然也与物体的厚度有关,但主要是反映物质密度的高低。在工作中,通常用密度的高与低表达影像的灰度。例如用高密度、中等密度和低密度分别表达高亮度、中等亮度和低亮度。当组织密度发生改变时,则用密度增高或密度减低来表达影像的灰度改变。28X线图像的特点 重叠图像 X线图像是X线束穿透某一部位的不同密度和厚度组织结构后的投影总和,是该穿透路径上各个结构影像相互叠加在一起的影
10、像。例如,正位X线投影中,既有前部,又有中部和后部的组织结构。29X线图像的特点 锥形X线束对图像的影响 X线束是从X线管向人体作锥形投射的,因此,X线影像有一定程度的放大和使被照体原来的形状失真,并产生伴影。伴影使X线影像的清晰度减低。30X线成像基础 X线成像的基本原理 X线检查技术 X线分析及诊断 X线检查中的防护31X线检查技术 概述 普通检查 特殊检查 造影检查 X线检查方法的选择32概述 人体组织结构的密度不同,这种组织结构密度上的差别,是产生X线影像对比的基础,称之为自然对比。对于缺乏自然对比的组织或器官,可人为地引入一定量的在密度上高于或低于它的物质,使之产生对比,称之为人工对
11、比。自然对比和人工对比是X线检查的基础。33X线检查技术 概述 普通检查 特殊检查 造影检查 X线检查方法的选择34普通检查荧光透视 优点 可转动患者体位,改变方向进行观察;了解器官的动态变化;操作方便;费用低;可立即得出结论。缺点 影像对比度及清晰度较差,难于观察密度及厚度差别小的器官,以及密度与厚度较大的部位;缺乏客观记录。摄影 优点 空间及密度分辨力均明显优于荧光透视;胶片是很好的客观记录;不仅使密度、厚度差别较大的组织显影,也能使密度、厚度差别较小的病变显影。缺点 不能反映动态变化是主要缺点,其他如费用高、操作复杂等。35X线检查技术 概述 普通检查 特殊检查 造影检查 X线检查方法的
12、选择36特殊检查体层摄影可获得某一选定层面上结构的影像,而选定层面以外的结构则在投影过程中被模糊掉。常用于明确平片难于显示、重叠较多和处于较深部位的病变,用于了解病变内部结构有无破坏、空洞或钙化、边缘是否锐利,以及病变的确切部位和范围等。软线摄影采用能发射软X线,即波长长的X线钼靶球管,用以检查软组织,特别是乳腺的检查。高电压摄影即高千伏摄影,是采用120KV以上的电压进行摄片,一般为120-200KV。X线机必须有小焦点的X线管、滤线器和特殊的计时器装置。由于管电压提高到120-200KV,必须有高比值隔板配合,才能满足高电压摄影要求。由于穿透力强,主要用途是显示那些在常规摄影中被高密度组织
13、或病变遮挡的正常组织或病理改变。例如可将被骨骼、纵膈或者大量的胸腔积液遮盖的肺内病灶显示出来,同时还可显示体层摄片不能清晰显示的小病灶。高千伏摄影可缩短曝光时间,减少X线管负荷和减少患者皮肤照射量。放大摄影采用微焦点和增大人体及照片距离以显示较细微的病变。37X线检查技术 概述 普通检查 特殊检查 造影检查 X线检查方法的选择38造影检查 造影检查的目的是增加不同组织之间、正常组织及病理组织之间的密度差别。主要用于更好地显示那些缺乏自然对比的不同组织结构或病理改变,可将密度高于或低于该组织的一种物质引入组织内或其周围间隙,使之产生密度差别而在影像上被识别,称为造影检查。引入的物质称为对比剂(旧
14、称造影剂)。39X线检查技术 概述 普通检查 特殊检查 造影检查 X线检查方法的选择40X线检查方法的选择 X线检查方法的选择,应该在了解各种X线检查方法的适应证、禁忌证和优缺点的基础上,根据临床初步诊断和诊断需要来决定。一般应当选择安全、准确、简单便而又经济的方法。因此,应首先用普通检查,再考虑造影检查。但也非绝对,例如胃肠检查首先就要选用钡剂造影。有时两三种检查方法都是必需的,例如对于某些先天性心脏病,准备手术治疗的患者,不仅需要胸部平片,还需要作心血管造影。对于可能发生一定反应和有一定危险的检查方法,选择时更应严格掌握适应证,不可滥用,以免经患者带来损伤。41X线成像基础 X线成像的基本
15、原理 X线检查技术 X线分析及诊断 X线检查中的防护42X线分析及诊断 首先应注意投照技术条件;避免遗漏重要X线征象。应按一定顺序,全面而系统地进行观察;注意区分正常及异常。为此,应熟悉正常解剖和变异的X表现。这是判断病变X线表现的基础;观察异常X线表现。应注意观察受检器官或结构的形态和密度变化;提出初步的X线诊断,还必须结合临床资料进行综合分析。X线诊断结果基本上有三种情况:肯定性诊断 否定性诊断 可能性诊断43X线成像基础 X线成像的基本原理 X线检查技术 X线分析及诊断 X线检查中的防护44X线检查中的防护 X线防护的意义 放射防护的方法和措施45X线防护的意义 X线穿透人体将产生一定的
16、生物效应。若接触的X线超过容许辐射量,就可能产生放射反应,甚至放射损害。但是,如X线辐射量在容许范围内,一般则少有影响。因此,不应对X线检查产生疑虑或恐惧,而应重视防扩,如控制X线检查中的辐射量并采取有效的防护措施,合理使用X线检查,避免不必要的X线辐射,以保护患者和工作人员的健康。要特别重视孕妇、小儿患者的防护。46放射防护的方法和措施主动防护 目的是尽量减少X线的发射剂量。措施包括选择恰当的X线摄影参数、应用影像增强技术、高速增感屏和快速X线感光胶片。限制每次检查的照射次数,除诊治需要外不要在短期内作多次重复检查。被动防护 目的是使受检者尽可能少接受射线剂量。具体措施可以采取蔽防护和距离防
17、护原则。前者使用原子序数较高的物质,常用铅或含铅的物质,作为屏障以阻挡不必要的X线,通常采用X线管壳、遮光筒和光圈、滤过板。患者方面 限制照射范围,对照射野相邻的性腺,应用铅橡皮加以遮盖放射工作者方面 注意利用荧屏后的铅玻璃、铅屏、铅橡皮围裙、铅橡皮手套作为防护。墙壁主要是防止X线对室外人的伤害。47 X线成像基础 数字X线成像基础 CT成像基础 磁共振成像基础 影像诊断常用对比剂48数字X线成像基础 计算机X线摄影成像原理及临床应用 CR的摄影成像原理 CR的图像处理 CR的优点及缺点 CR的临床应用 数字X线摄影原理及临床应用 DR的成像原理 DR的优势与不足49计算机X线摄影成像原理及临
18、床应用 CR的摄影成像原理 用磷光体构成的影像板(IP)替代胶片吸收穿过人体的X线信息,该信息经过激光扫描读取,经光电转换,把信息输入计算机系统重建成数字矩阵,再显示出数字化图像。5051计算机X线摄影成像原理及临床应用CR的图像处理 灰阶处理:有利于显示不同组织结构;窗位处理:有利于显示某种组织结构;数字时间减影处理:可得到数字减影血管造影图像(DSA),但减影速度慢;X线吸收率(能量)减影处理:消除某些组织,如对胸部行减影处理可消除肋骨影像,以利于观察肺野。52计算机X线摄影成像原理及临床应用 CR的优点及缺点 优点:实现常X线摄影信息数字化;提高图像的密度分辨力;多信息显示,通过后处理技
19、术,可以分别显示不同层次的影像信息;辐射剂量降低;实现X线摄影信息的数字化储存、调阅及传输。缺点:时间分辨力较差;空间分辨力不足。53计算机X线摄影成像原理及临床应用 CR的临床应用 通过后处理技术,可分别建立显示纵隔结构、肺内结构和骨骼结构的影像;能量减影可以去除肋骨对肺组织的遮挡,对肺内渗出性和结节性病变的检出率都高于传统的X线成像,但由于空间分辨力的不足,显示肺间质及肺泡病变不及传统的X线图像;在观察肠管积气、气腹和结石等含钙病变优于传统X线图像。胃肠双对比造影在显示胃小区、微小病变和肠黏膜皱襞上,CR优于传统的X线造影。对骨结构、关节软骨及软组织的显示优于传统的X线成像。54数字X线成
20、像基础 计算机X线摄影成像原理及临床应用 CR的摄影成像原理 CR的图像处理 CR的优点及缺点 CR的临床应用 数字X线摄影原理及临床应用 DR的成像原理 DR的优势与不足55数字X线摄影原理及临床应用 DR成像原理 DR接受X线的是各种类型的平板探测器,它们可以把X线直接转化成电信号或先转换成可见光,然后通过光电转换,把电信号传输到中央处理系统进行数字成像。由于不再需要显定影处理,也不需要把成像板送到读取系统进行处理,而是直接在荧光屏上显示图像,检查速度大大提高。56数字X线摄影原理及临床应用 平板探测器包括以下几种方式 电荷耦合器件(CCD)阵列方式:采用近百个性能一致的CCD整齐排列在同
21、一平面上,每一CCD摄取一定范围的荧光影像,并转换成数字信号,再由计算机进行处理、形成一幅完整的图像。CCD探测器虽然量子检测效率不高,但是其噪声系数较低,动态范围较大。直接方式(非晶体硒):直接把X线转换成电信号,然后传输到计算机系统组成数字图像。间接方式(非晶体硅):先把X线转换成可见光,然后经过光电二极管完成光电转换,再传输到计算机系统组成数字图像。有人认为,由于多一道转换成可见光的步骤,增加了可见光的散射而降低了分辨力;但是反方认为间接方式平板的量子检测效率要高于直接方式平板。57数字X线摄影原理及临床应用 DR的优势及不足 优势:空间分辨力进一步提高、信噪比高、成像速度快、曝光量(辐
22、射剂量)进一步降低、探测器寿命更长。不足:CR可以与任何一种常规X线设备匹配,DR难以与原X线设备匹配,对于一些特殊位置的投照,不如CR灵活。5859 X线成像基础 数字X线成像基础 CT成像基础 磁共振成像基础 影像诊断常用对比剂60 HounsfieldHounsfield于于20042004年年8 8月月1212日在英国逝世,享年日在英国逝世,享年8484岁岁61CT成像基础 CT成像原理及设备 CT图像特点 CT基本概念 常规扫描技术 特殊扫描 图像后处理 影像图像质量的因素 CT分析与临床应用62CT成像原理及设备 CT的成像原理及方式 CT设备 多层螺旋CT 电子束CT63CT的成
23、像原理及方式数字成像 所谓数字成像实际上就是将模拟信号数字化(数字矩阵),A/D;数字矩阵转化为可视图像的像素矩阵,D/A;每个像素根据数字矩阵中相应的数字以不同的亮度表现出来。CT扫描模式 断层扫描(轴位扫描)CT最初的扫描模式,螺旋扫描出现之前。床静止不动,脉冲形式发射X线;随着多层CT的发展,又开始重新应用,又称为步进式扫描,同样是扫描时扫描床静止不动,但由原来的二维采集改为三维采集,最常用的是心脏门控扫描。螺旋扫描 滑环技术,球管连续旋转曝光的同时检查床同步匀速移动,扫描轨迹呈螺旋状,故称螺旋扫描;两大优势:扫描速度快;容积数据。电影扫描 被扫描物体静止不动,球管围绕扫描床连续旋转曝光
24、,图像的解剖位置相同,图像之间是时间差别,主要用来进行增强后的动态扫描。6465 常规CT扫描模式66单层螺旋多层螺旋67CT成像原理及设备 CT的成像原理及方式 CT设备 多层螺旋CT 电子束CT68CT设备扫描部分 高压发生器 X线球管 准直器:层厚,球管侧及探测器侧 探测器:接收衰减后的X线并将其转化成为电信号 扫描架和扫描床计算机部分 主计算机系统:CT“心脏”扫描程序控制;信号的接收和处理;图像的重建以及图像的后处理 阵列处理器图像显示及存储部分操作控制部分 扫描范围、扫描条件及扫描模式的选择;图像后处理;照相系统。6970准直器71准直器准直器探测器探测器扇形扇形X X线束线束72
25、CT成像原理及设备 CT的成像原理及方式 CT设备 多层螺旋CT 电子束CT73多层螺旋CT原理及构造特点 纵轴多排探测器 锥形X线束 多个数据采集通道 球管旋转一周可以获得多辐图像多层螺旋CT的优势 降低球管消耗 覆盖范围更长:256层螺旋CT可以在1秒左右,以亚毫米的薄层,完成整个胸部的扫描。检查时间更短:320层CT可以用0.5秒完成亚毫米层厚的肝脏扫描。也可以在一个心动周期完成0.625毫米层厚的心脏扫描。扫描层厚更薄:大大提高Z轴方向的空间分辨力。图像后处理功能更强:增加Z轴空间分辨力,达到各向同性扫描,获得空间分辨力明显提高的各种重组或重建图像。74单层螺旋CT机:薄扇形X射线束单
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