医学影像技术和设备的发展

(整期优先)网络出版时间:2021-04-16
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医学影像技术和设备的发展

詹洋 徐斌

山东协和学院 山东济南 250200


摘要:现如今科技已经成为了发展的主流,医学影像学也有着新的发展趋势,新的世纪经济与知识的全球化,也为医学影像的发展做了很好的铺垫。医学影像包括了检查、治疗等手段,临床诊疗越来越依赖于影像设备,为临床医学提供了极大的帮助,临床诊断的准确性、敏感性、快速性等特性不断提高,是一个不可或缺的辅助科室。

关键词:影像技术,影像设备,发展。

自1895年以来x线的发现,x线便广泛应用于许多个畛域。此后医学影像设备不断涌现,已经从单一的x线机发展到包括X-CT、CR、DR、MRI、US、核医学等设备组成的医学影像设备体系。下面就谈一下医学影像技术和设备的发展过程和趋势。

一、X线设备的发展

从发现X线开始就把它应用到了医学的领域,之所以X线可以成像主要还是依赖于它的基本的物理特性,其包括直线传播、穿透性、荧光特性、感光作用。当X线机发出射线穿过人体后,由于人体各部分的组织吸收X线的能力不同因而投射到探测器的剂量也不相同,这就形成了不同灰度的图像。X线管一共经历了四次大变革,从充气管发展为真空管;固定阳极到旋转阳极;高速旋转阳极的应用等新技术的引用,这就又提高了一个新的水平早期的影像并不与现在一样发达,人们不知道X线具有辐射性,没有保护意识,这就使得早期医师的患病率十分之高。

1972年,世界上首台CT研制成功,在医学界有着剧烈的轰动,为医学影像的发展提供了强大的推动力。在1972年的后几十年里,CT设备先后也经历了四次更新,分别从提高扫描速度,提高图像的空间分辨率,时间分辨率等方面来提高设备的性能。扫描时间也大大缩短,空间分辨力也达到了毫米的量级,图像的质量也有了极大的提升。

二、核磁共振(MRI)设备的发展

1939年物理学家拉比首次观察到了核磁共振现象,在二十世纪八十年代核磁共振设备开始用于临床。与其他成像技术相比,核磁共振的成像方式是完全不同的,它的成像原理已经涉及到了量子等内容,是利用特定频率的射频脉冲对在磁场中含有自旋的原子核物质进行激发,用感应线圈收集MRI信号,按一定方法进行处理然后构建出数字图像。与其他成像技术相比有一下几个特点:不产生电离辐射,对人体安全无创;对软组织的分辨能力极强,可以进行选择成像等特点。由于核磁共振技术的特点和所具有的潜力,使它成为发展速度最快的医学成像技术之一。但这个技术也并非完美的,也有它的局限性,比如空间分辨力低、成像速度慢、对患者的要求也特别高,装有起搏器、金属假肢等患者不宜进行检查。

MRI成像仪一般由主磁体、线圈、计算机系统等其他设备组成。主磁体是核磁共振设备的主要部件之一,根据磁场强度划分为低场机、中场机、高场机等。与成像质量密切相关的是接收线圈,所以在工作中常常根据检查的部位选择不同的接收线圈来提高图像的质量。其中表面相控线圈可以极大地提高图像的信噪比,进一步提高MRI的图像质量。

三、超声(US)设备的发展

二十年代初,医学成像技术翻开了新的一页——超声成像。1949年首次用超声显像得到了上臂横断面声像图,1990年以来,计算机图像重建、超声介入等技术的飞速发展,超声是一项无损伤、无介入、经济实用的一种技术,因此已经被广泛使用。自超声发现并使用的之后的几年里,它的发展一直没有突破,这一现象一直持续到最近几年。根据超声设备的发展趋势来看,超声设备未来将会变得更加方便携带。

综上所述,医学影像技术和设备的发展为当今医学的发展起到了推波助澜的作用。医学影像技术的发展未来可期。医学影像技师即是医学影像师的“双臂”,又是临床医师的“双眼”。如今师资力量十分强大,有着数十年经验的前辈数不胜数。这使我们可以更好的学习和提高自身的知识储备。学医的过程必定是坎坷的,遇到一些困难是在所难免的。身为医学生的我们,在机遇和挑战面前应该树立终身学习的观念,不负青春,敢于挑战,不断学习新理论、新技术,也需要不断提高自身的综合素质和工作技能,在学好基本知识的基础上进一步研究。我们与医师一道,除人类之病痛,助健康之完美,在影像中书写人生华章。

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指导老师:徐斌 山东协和学院