關於CT方面的問題,關於法律方面的問題

時間 2021-08-11 17:57:11

1樓:匿名使用者

2.(醫學)什麼是ct

全稱:computed tomography

ct是一種功能齊全的病情探測儀器,它是電子計算機x射線斷層掃描技術簡稱。

ct的工作程式是這樣的:它根據人體不同組織對x線的吸收與透過率的不同,應用靈敏度極高的儀器對人體進行測量,然後將測量所獲取的資料輸入電子計算機,電子計算機對資料進行處理後,就可攝下人體被檢查部位的斷面或立體的影象,發現體內任何部位的細小病變。

ct的發明

自從x射線發現後,醫學上就開始用它來探測人體疾病。但是,由於人體內有些器官對x線的吸收差別極小,因此x射線對那些前後重疊的組織的病變就難以發現。於是,美國與英國的科學家開始了尋找一種新的東西來彌補用x線技術檢查人體病變的不足。

2023年,美國物理學家科馬克發現人體不同的組織對x線的透過率有所不同,在研究中還得出了一些有關的計算公式,這些公式為後來ct的應用奠定了理論基礎。2023年,英國電子工種師亨斯費爾德在並不知道科馬克研究成果的情況下,也開始了研製一種新技術的工作。他首先研究了模式的識別,然後製作了一臺能加強x射線放射源的簡單的掃描裝置,即後來的ct,用於對人的頭部進行實驗性掃描測量。

後來,他又用這種裝置去測量全身,獲得了同樣的效果。2023年9月,亨斯費爾德又與一位神經放射學家合作,在倫敦郊外一家醫院安裝了他設計製造的這種裝置,開始了頭部檢查。10月4日,醫院用它檢查了第一個病人。

患者在完全清醒的情況下朝天仰臥,x線管裝在患者的上方,繞檢查部位轉動,同時在患者下方裝一計數器,使人體各部位對x線吸收的多少反映在計數器上,再經過電子計算機的處理,使人體各部位的影象從熒屏上顯示出來。這次試驗非常成功。2023年4月,亨斯費爾德在英國放射學年會上首次公佈了這一結果,正式宣告了ct的誕生。

這一訊息引起科技界的極大震動,ct的研製成功被譽為自倫琴發現x射線以後,放射診斷學上最重要的成就。因此,亨斯費爾德和科馬克共同獲取2023年諾貝爾生理學或醫學獎。而今,ct已廣泛運用於醫療診斷上。

ct的成像基本原理

ct是用x線束對人體某部一定厚度的層面進行掃描,由探測器接收透過該層面的x線,轉變為可見光後,由光電轉換變為電訊號,再經模擬/數字轉換器(analog/digital converter)轉為數字,輸入計算機處理。影象形成的處理有如對選定層面分成若干個體積相同的長方體,稱之為體素(voxel),見圖1-2-1。掃描所得資訊經計算而獲得每個體素的x線衰減係數或吸收係數,再排列成矩陣,即數字矩陣(digital matrix),數字矩陣可存貯於磁碟或光碟中。

經數字/模擬轉換器(digital/analog converter)把數字矩陣中的每個數字轉為由黑到白不等灰度的小方塊,即象素(pixel),並按矩陣排列,即構成ct影象。所以,ct影象是重建影象。每個體素的x線吸收係數可以通過不同的數學方法算出。

ct裝置

ct裝置主要有以下三部分:①掃描部分由x線管、探測器和掃描架組成;②計算機系統,將掃描收集到的資訊資料進行貯存運算;③影象顯示和儲存系統,將經計算機處理、重建的影象顯示在電視屏上或用多幅照相機或鐳射照相機將影象攝下。探測器從原始的1個發展到現在的多達4800個。

掃描方式也從平移/旋轉、旋轉/旋轉、旋轉/固定,發展到新近開發的螺旋ct掃描(spiral ct scan)。計算機容量大、運算快,可達到立即重建影象。由於掃描時間短,可避免運動產生的偽影,例如,呼吸運動的干擾,可提高影象質量;層面是連續的,所以不致於漏掉病變,而且可行三維重建,注射造影劑作血管造影可得ct血管造影(ct angiography,cta)。

超高速ct掃描所用掃描方式與前者完全不同。掃描時間可短到40ms以下,每秒可獲得多幀影象。由於掃描時間很短,可攝得電影影象,能避免運動所造成的偽影,因此,適用於心血管造影檢查以及小兒和急性創傷等不能很好的合作的患者檢查。

ct影象特點

ct影象是由一定數目由黑到白不同灰度的象素按矩陣排列所構成。這些象素反映的是相應體素的x線吸收係數。不同ct裝置所得影象的象素大小及數目不同。

大小可以是1.0×1.0mm,0.

5×0.5mm不等;數目可以是256×256,即65536個,或512×512,即262144個不等。顯然,象素越小,數目越多,構成影象越細緻,即空間分辨力(spatial resolution)高。

ct影象的空間分辨力不如x線影象高。

ct影象是以不同的灰度來表示,反映器官和組織對x線的吸收程度。因此,與x線影象所示的黑白影像一樣,黑影表示低吸收區,即低密度區,如含氣體多的肺部;白影表示高吸收區,即高密度區,如骨骼。但是ct與x線影象相比,ct的密度分辨力高,即有高的密度分辨力(density resolutiln)。

因此,人體軟組織的密度差別雖小,吸收係數雖多接近於水,也能形成對比而成像。這是ct的突出優點。所以,ct可以更好地顯示由軟組織構成的器官,如腦、脊髓、縱隔、肺、肝、膽、胰以及盆部器官等,並在良好的解剖影象背景上顯示出病變的影像。

x線影象可反映正常與病變組織的密度,如高密度和低密度,但沒有量的概念。ct影象不僅以不同灰度顯示其密度的高低,還可用組織對x線的吸收係數說明其密度高低的程度,具有一個量的概念。實際工作中,不用吸收係數,而換算成ct值,用ct值說明密度。

單位為hu(hounsfield unit)。

水的吸收係數為10,ct值定為0hu,人體中密度最高的骨皮質吸收係數最高,ct值定為+1000hu,而空氣密度最低,定為-1000hu。人體中密度不同和各種組織的ct值則居於-1000hu到+1000hu的2000個分度之間。

ct影象是層面影象,常用的是橫斷面。為了顯示整個器官,需要多個連續的層面影象。通過ct裝置上影象的重建程式的使用,還可重建冠狀面和矢狀面的層面影象,可以多角度檢視器官和病變的關係。

ct檢查技術

分平掃(plain ct scan)、造影增強掃描(contrast enhancement,ce)和造影掃描。

(一)平掃 是指不用造影增強或造影的普通掃描。一般都是先作平掃。

(二)造影增強掃描 是經靜脈注入水溶性有機碘劑,如60%~76%泛影葡胺60ml後再行掃描的方法。血內碘濃度增高後,器官與病變內碘的濃度可產生差別,形成密度差,可能使病變顯影更為清楚。方法分團注法、靜滴法和靜注與靜滴法幾種。

(三)造影掃描 是先作器官或結構的造影,然後再行掃描的方法。例如向腦池內注入碘曲侖8~10ml或注入空氣4~6ml行腦池造影再行掃描,稱之為腦池造影ct掃描,可清楚顯示腦池及其中的小腫瘤。

2樓:豐桂枝孛凰

不知道你問的是**對不對的問題還是對醫生的建議有懷疑。

ct平掃只能解決一部分問題,發現了問題有時候不能確診就要靠進一步的檢查,如增強檢查通過注入造影劑來顯示病灶和正常組織的對比度來分辨、排除一些病變或確診。何況ct檢查只是檢查的一種,不是萬能的,醫生也不是神,還要和機器、掃描技術、臨床經驗等綜合起來判斷的。希望你不要諱疾忌醫,也不要誤解!

希望你媽媽沒事!

3樓:匿名使用者

ssssssssssssssssssssssssssssss

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4樓:

可以,只要遮擋臉部就可以。沒有不可以的依據。

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