医学成像技术课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《医学成像技术课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 医学 成像 技术 课件
- 资源描述:
-
1、课程介绍课程介绍 作为生物医学工程专业的一门重要专作为生物医学工程专业的一门重要专业方向课程,医学成像技术将为学生业方向课程,医学成像技术将为学生对实现医学自动化所必须的图像化诊对实现医学自动化所必须的图像化诊断提供依据,使学生从医学成像原理、断提供依据,使学生从医学成像原理、医学成像设备及医学成像系统分析等医学成像设备及医学成像系统分析等方面系统掌握该研究领域的基础知识,方面系统掌握该研究领域的基础知识,了解该领域的最新了解该领域的最新发展方向发展方向。学习目的学习目的 掌握掌握X X射线成像、磁共振成像、核医学射线成像、磁共振成像、核医学成像、超声成像的基本原理,了解各种基本成像、超声成像
2、的基本原理,了解各种基本的成像装置及系统的性能,培养较强的抽象的成像装置及系统的性能,培养较强的抽象与逻辑思维能力以及用理论解决实际问题的与逻辑思维能力以及用理论解决实际问题的能力,从而初步具备研究医学成像方法、系能力,从而初步具备研究医学成像方法、系统以及设备的能力。统以及设备的能力。参考书:参考书:医学影像物理学(第医学影像物理学(第2 2版)版)张泽宝张泽宝 人民卫生出版社人民卫生出版社 2005 2005年年 医学成像系统医学成像系统 高上凯高上凯 清华大学出版社清华大学出版社 2000 2000年年 医学影像成像原理医学影像成像原理 李月卿李月卿 人民卫生出版社人民卫生出版社 200
3、1 2001年年 医学影像设备学(第医学影像设备学(第2 2版)版)徐跃徐跃 人民卫生出版社人民卫生出版社 2005 2005年年 医学仪器(下册)医学仪器(下册)齐颁扬齐颁扬 高等教育出版社高等教育出版社 1991 1991年年 课时安排课时安排总学时:总学时:3838学时学时 第一章第一章 医学成像技术概论医学成像技术概论 2 2学时学时第二章第二章 X X线成像技术线成像技术 14 14学时学时第三章第三章 医学磁共振成像医学磁共振成像 8 8学时学时 第四章第四章 核医学成像核医学成像 6 6学时学时第五章第五章 超声医学成像超声医学成像 6 6学时学时 成绩评定成绩评定 平时占平时占
4、30%30%,期末考试占,期末考试占70%70%。第一章第一章 医学成像原理概论医学成像原理概论 问题:什么是医学成像问题:什么是医学成像?医学成像是借助于某种介质(如医学成像是借助于某种介质(如 X X线、电磁场、线、电磁场、超声波、放射性核素等)与人体的相互作用,把超声波、放射性核素等)与人体的相互作用,把人体内部组织、器官的形态结构、密度、功能等,人体内部组织、器官的形态结构、密度、功能等,以图像的方式表达出来,提供给诊断医生,使医以图像的方式表达出来,提供给诊断医生,使医生能根据自己的知识和经验对医学图像中所提供生能根据自己的知识和经验对医学图像中所提供的信息进行判断,从而对病人的健康
5、状况进行判的信息进行判断,从而对病人的健康状况进行判断的一门科学技术。断的一门科学技术。问题:医学成像的目的是什么?问题:医学成像的目的是什么?通过各种方式探测人体,获得人体内部结构的形通过各种方式探测人体,获得人体内部结构的形态、功能等信息,将其转变为各种图像显示出来,态、功能等信息,将其转变为各种图像显示出来,进行医学研究和诊断。进行医学研究和诊断。医学影像学的组成医学影像学的组成 医学影像学的主要内容医学影像学的主要内容 专业现状及发展前景专业现状及发展前景 伦琴伦琴(wilhelm konrad Roentgen)1895wilhelm konrad Roentgen)1895年年发现
6、发现X X线以后不久,线以后不久,X X线就被用于对人体进线就被用于对人体进行检测,从而形成了放射诊断学行检测,从而形成了放射诊断学 (diagnostic radiology)diagnostic radiology)的新学科,并奠的新学科,并奠定了医学影像学定了医学影像学 (medical imaging)medical imaging)的基的基础。础。上世纪上世纪50506060年代年代开始应用超声与核素扫描开始应用超声与核素扫描进行人体检查,进行人体检查,出现了超声成像(出现了超声成像(USGUSG)和)和闪烁成像(闪烁成像(scientigraphy)scientigraphy)。7
7、070年代和年代和8080年代年代相继出现了相继出现了X X线计算机体层成像线计算机体层成像(X-CT)X-CT)、磁、磁 共振成像(共振成像(MRI)MRI)和发射体层成像和发射体层成像(ECT),ECT),包括单光子发射体层成像(包括单光子发射体层成像(SPECT)SPECT)与正与正电子发射体层成像(电子发射体层成像(PET)PET)等新的成像技术。等新的成像技术。7070年代年代迅速兴起了介入放射学(迅速兴起了介入放射学(interventional interventional radiology)radiology),介入超声和超声组织定位,介入超声和超声组织定位,MRIMRI和和
8、CTCT的立体组织定位等,以及的立体组织定位等,以及PETPET在分子水平上利用在分子水平上利用影像技术研究人体心、脑代谢和受体功能,大大影像技术研究人体心、脑代谢和受体功能,大大扩展了本专业的应用领域。扩展了本专业的应用领域。近年来,我国医学影像学发展非常迅速,医学影像设备不近年来,我国医学影像学发展非常迅速,医学影像设备不断更新,检查技术不断完善,断更新,检查技术不断完善,介入治疗介入治疗的效果已提高到一的效果已提高到一个新的水平,并有力地促进了临床医学的发展。个新的水平,并有力地促进了临床医学的发展。现在,除了现在,除了X X线诊断设备外,线诊断设备外,USGUSG、CTCT等已在较多医
9、疗单位等已在较多医疗单位应用,应用,PETPET、X-X-刀、全身刀、全身刀刀等也在较高的医疗中心使用。等也在较高的医疗中心使用。作为学术团体的作为学术团体的中华医学会放射、超声、磁共振中华医学会放射、超声、磁共振等有力地等有力地推动了国内和国际地学术交流,世界性的推动了国内和国际地学术交流,世界性的北美放射学北美放射学会也会也代表了世界医学影像学最高水平。代表了世界医学影像学最高水平。我国医学影像学高等教育已开展十余年,是目前发展较快我国医学影像学高等教育已开展十余年,是目前发展较快的一门学科。的一门学科。“全国高等医学影像教育研究会全国高等医学影像教育研究会”于于19991999年年8 8
10、月月2323日在天津正式成立,这可以说是我国医学影像学高日在天津正式成立,这可以说是我国医学影像学高等教育发展史中的里程碑等教育发展史中的里程碑。我国医学成像设备的发展我国医学成像设备的发展 19511951年年 上海精密医疗器械厂试制第一台上海精密医疗器械厂试制第一台 X X线机线机 19831983年年 第一台颅脑第一台颅脑CTCT试制成功试制成功 19881988年年 第二代颅脑第二代颅脑 CT CT问世问世 19901990年年 第三代全身第三代全身CTCT装置研究成功装置研究成功 近期近期 永磁型和超导型永磁型和超导型MRI,X-MRI,X-刀刀,全全 身身 刀等设备刀等设备第一节第
11、一节 医学成像技术的分类医学成像技术的分类 按其成像原理和技术的不同,分为按其成像原理和技术的不同,分为两大领两大领域:域:一、以研究生物体微观结构为主要对象的一、以研究生物体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(biomedical(biomedical microimaging,BMMI)microimaging,BMMI)二、以人体宏观解剖结构及功能为研究对二、以人体宏观解剖结构及功能为研究对象的象的现代医学影像学现代医学影像学(modern medical(modern medical imaging,MMI)imaging,MMI)现代医学成像按其信息载体可分为以
12、下几种基本现代医学成像按其信息载体可分为以下几种基本类型:类型:(1)X X线成像:线成像:测量穿过人体组织、器官后的测量穿过人体组织、器官后的X X线强度;线强度;(2 2)磁共振成像:磁共振成像:测量人体组织中同类元素原子核的磁共测量人体组织中同类元素原子核的磁共振信号;振信号;(3 3)核素成像:核素成像:测量放射性药物在体内放射出的测量放射性药物在体内放射出的射线;射线;(4 4)超声成像:超声成像:测量人体组织、器官对超声的反射波或透测量人体组织、器官对超声的反射波或透射波;射波;(5 5)光学成像:光学成像:直接利用光学及电视技术,观察人体器官直接利用光学及电视技术,观察人体器官形
13、态;形态;(6 6)红外、微波成像:红外、微波成像:测量体表的红外信号和体内的微波测量体表的红外信号和体内的微波辐射信号。辐射信号。诊断用诊断用X X线机分类线机分类 (1)透视用透视用X X线机线机 (2)(2)普通摄影用普通摄影用X X线机线机 (3)(3)消化道造影用消化道造影用X X线机线机 (4)(4)胸部摄影用胸部摄影用X X线机线机 (5)(5)心血管造影用心血管造影用X X线机线机 (6)(6)其他其他数字血管减影系统数字血管减影系统-计算机与常规计算机与常规X X线血管造影的结合线血管造影的结合 减影技术的基本内容减影技术的基本内容:把人体同一部位的两帧影像相减把人体同一部位
14、的两帧影像相减,从而从而得出其差值部分,减影像中骨骼和软组织得出其差值部分,减影像中骨骼和软组织等背景影像被消除,只留下含有造影剂的等背景影像被消除,只留下含有造影剂的血管影像。血管影像。二、磁共振成像二、磁共振成像 概述:概述:不但能从形态上,而且能从器质上和不但能从形态上,而且能从器质上和新陈代谢的情况上诊断各种疾病,因此在新陈代谢的情况上诊断各种疾病,因此在临床上的应用范围在不断扩大。临床上的应用范围在不断扩大。三、核医学成像三、核医学成像 概述:概述:核医学成像是一种以脏器内外或脏器内核医学成像是一种以脏器内外或脏器内正常组织与病变之间的放射性浓度差别为正常组织与病变之间的放射性浓度差
15、别为基础的脏器或病变的显像方法。基础的脏器或病变的显像方法。经典的核医学成像系统经典的核医学成像系统 同位素闪烁扫描机同位素闪烁扫描机 照相机照相机 发射型计算机断层成像(发射型计算机断层成像(ECT ECT)单光子发射型计算机体层(单光子发射型计算机体层(SPECT)SPECT)正电子发射型计算机体层(正电子发射型计算机体层(PETPET)四、超声成像四、超声成像 超声成像的发展超声成像的发展 19281928年年 研究超声的生物效应;研究超声的生物效应;19501950年年 应用应用A A型超声显示仪对人体进行检查;型超声显示仪对人体进行检查;6060年代年代 应用超声波进行理疗,眼科及牙
16、科手应用超声波进行理疗,眼科及牙科手 术;术;7070年代年代 实时实时B B型超声显像仪应用于临床;型超声显像仪应用于临床;8080年代年代 图像质量大为提高,各种特殊探头出图像质量大为提高,各种特殊探头出 现彩色多普勒超声诊断仪出现。现彩色多普勒超声诊断仪出现。超声诊断仪的基本结构超声诊断仪的基本结构 超声诊断仪的基本结构包括:探头、显示超声诊断仪的基本结构包括:探头、显示器、基本电路器、基本电路 超声诊断仪的类型超声诊断仪的类型 A A型超声诊断仪(幅度显示)型超声诊断仪(幅度显示)M M型超声诊断仪(运动显示)型超声诊断仪(运动显示)B B型超声诊断仪(切面显示)型超声诊断仪(切面显示
17、)彩色多普勒超声诊断仪彩色多普勒超声诊断仪 第二节第二节 医学成像技术的比较医学成像技术的比较 应从各个不同角度全面分析成像系统的优缺点,并指明其应从各个不同角度全面分析成像系统的优缺点,并指明其临床适用范围。临床适用范围。一、电磁波透射成像的分析一、电磁波透射成像的分析 用透射方法成像时,需考虑的主要因素:用透射方法成像时,需考虑的主要因素:分辨力、衰减。分辨力、衰减。从分辨力的角度考虑:从分辨力的角度考虑:用于成像的辐射波的波长至少应小用于成像的辐射波的波长至少应小于于1.0cm 1.0cm 从衰减的角度考虑从衰减的角度考虑:若衰减过大,则很难检测到透过人体:若衰减过大,则很难检测到透过人
18、体 的射线;若衰减过小,则不能得到对比清晰的图像。的射线;若衰减过小,则不能得到对比清晰的图像。二、超声成像与二、超声成像与X X线成像的比较线成像的比较 超声波与超声波与X X线在人体组织中的传播过程不同,因此线在人体组织中的传播过程不同,因此这两种成像方式有明显不同的特点:这两种成像方式有明显不同的特点:1 1、X X线波长短(线波长短(1 1101012125 510101111 m m),在人),在人体内沿直线传播,不受组织差异的影响,图像分体内沿直线传播,不受组织差异的影响,图像分辨率高;诊断用超声波波长为辨率高;诊断用超声波波长为0.5mm0.5mm左右,在人体左右,在人体中传播时
19、将发生衍射,造成图像分辨力降低,这中传播时将发生衍射,造成图像分辨力降低,这是超声成像制约因素。是超声成像制约因素。2 2、空气对超声波呈现明显的衰减特性;而空气对、空气对超声波呈现明显的衰减特性;而空气对X X线的衰减作用可忽略不计线的衰减作用可忽略不计 3 3、超声成像可直接获取三维空间中某一特定点的、超声成像可直接获取三维空间中某一特定点的信息,即可方便地获取人体断面图像;而信息,即可方便地获取人体断面图像;而X X线难以线难以有选择地对所指定的平面成像。有选择地对所指定的平面成像。4 4、对人体有无危害是它们之间的一个重要区别。、对人体有无危害是它们之间的一个重要区别。5 5、具有各自
20、最适宜的临床应用范围。脉冲回波式、具有各自最适宜的临床应用范围。脉冲回波式超声适用于腹内软组织结构或心脏的显像,不宜超声适用于腹内软组织结构或心脏的显像,不宜对胸腔肺部进行检查;对胸腔肺部进行检查;X X线探查胸腔很成功,但对线探查胸腔很成功,但对腹部检查只能显示极少的器官(若采用腹部检查只能显示极少的器官(若采用X X线造影法,线造影法,也可有选择地对特定器官显像。)也可有选择地对特定器官显像。)三、形态学成像与功能成像三、形态学成像与功能成像 形态学成像:形态学成像:X X线成像显示的是人体结构的解剖学形态,线成像显示的是人体结构的解剖学形态,对疾病的诊断主要是根据形态上的密度变化,较对疾
21、病的诊断主要是根据形态上的密度变化,较难在病理研究中发挥作用。难在病理研究中发挥作用。功能成像:功能成像:放射性同位素能直接显示脏器功能,特别是放射性同位素能直接显示脏器功能,特别是代谢方面的问题。代谢方面的问题。四、对人体的安全性四、对人体的安全性 评价评价X X线与放射性同位素成像给人体造成电离辐射损伤时线与放射性同位素成像给人体造成电离辐射损伤时注意其差别:注意其差别:X X线摄影时,辐射强度相对较大,但照射时间短;线摄影时,辐射强度相对较大,但照射时间短;放射性同位素材料浓度虽低,但对人体的照射持续较长时放射性同位素材料浓度虽低,但对人体的照射持续较长时间,直至其排出体外或衰变结束。间
22、,直至其排出体外或衰变结束。因此,进行因此,进行X X线检查时应尽可能减少对人体的照射剂量;线检查时应尽可能减少对人体的照射剂量;选择放射性材料时,应考虑其具有较短的半衰期。选择放射性材料时,应考虑其具有较短的半衰期。超声成像无损、无创,特别是对敏感区域,如胎儿与眼部超声成像无损、无创,特别是对敏感区域,如胎儿与眼部的检查,比的检查,比X X线安全得多。但对发育初期的胚胎,也应慎线安全得多。但对发育初期的胚胎,也应慎用。用。第三节第三节 医学成像技术展望医学成像技术展望 现代医学影像学未来发展趋向:现代医学影像学未来发展趋向:在保证人身安全的前提下,努力改进在保证人身安全的前提下,努力改进信息
23、传递方式,提高信息传递方式,提高信息传递效率信息传递效率并开创并开创新的信息表达方式,提高新的信息表达方式,提高图像显示质量图像显示质量;其最终的医疗意义是更精确地发现人体组其最终的医疗意义是更精确地发现人体组织初期病理变化,为早期诊断、治疗提供织初期病理变化,为早期诊断、治疗提供依据。依据。一、开发超高分辨力的显示系统一、开发超高分辨力的显示系统二、提高成像设备的性能,增加新的功能二、提高成像设备的性能,增加新的功能 磁共振方面磁共振方面:磁共振波谱成像(:磁共振波谱成像(MRSMRS)超声方面超声方面:彩色血流成像(:彩色血流成像(CFMCFM)、腔内超)、腔内超 声成像、数字处理三维图像
24、显声成像、数字处理三维图像显 示、超声示、超声CT CT 等。等。CTCT方面方面:继续提高空间分辨力和扫描速:继续提高空间分辨力和扫描速 度;重点研究疾病在新陈代谢方度;重点研究疾病在新陈代谢方 面的变化;降低成本面的变化;降低成本 。三、医学图像数字化三、医学图像数字化 综合数字图像诊断装置(综合数字图像诊断装置(TDISTDIS)将得到发展)将得到发展 四、医学图像存储与通讯系统四、医学图像存储与通讯系统(picture archiving and communication systems,PACSpicture archiving and communication systems,
25、PACS)PACSPACS是基于现代计算机和通讯技术,替代传统的胶片格式图像,是基于现代计算机和通讯技术,替代传统的胶片格式图像,以数以数 字格式处理图像,从而以高效率、高性能价格比来检查、存储、字格式处理图像,从而以高效率、高性能价格比来检查、存储、查询、提取查询、提取 医学图像。其特点是利用计算机通讯网络在图像获取设医学图像。其特点是利用计算机通讯网络在图像获取设备、图像存储设备、备、图像存储设备、医学图像工作站等医学图像工作站等PACSPACS设备之间实现数据传送。设备之间实现数据传送。PACSPACS类型及其特征类型及其特征 1.1.全规模全规模PACS(full-service PA
展开阅读全文