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大家好,如果您还对ct设备优点不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享ct设备优点的知识,包括CT有什么优点的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!
本文目录
①、整个器官或一个部位一次屏息下的容积扫描,不会产生病灶的遗漏。单位时间内扫描速度的提高,减少了运动伪影,使造影剂的利用率提高
②、节省造影剂用量,有人报告可节省50%左右。
③、可任意地、回顾性重建,无层间隔大小的约束和重建次数的限制。
④、容积扫描,提高了多方位和三维重建图像的质量。
常见的设备有:DSA、CT、超声、MR、PET-CT等。
DSA
优点:血管介入的不二选择,实时动态显影、三维重建血管
缺点:有射线辐射,对组织脏器无法精确显示。
CT
优点:精确显示组织器官的解剖学结构,可以引导非血管介入。
缺点:无法实时显示。
超声
优点:无射线,实时显示影像,方便快捷。
缺点:对含气组织无法显影,扫描范围受限于超声波的干扰。
MR
优点:无射线、可任意层面成像。
切点:介入治疗器材必须无铁磁性。
PET-CT
优点:可以功能显像,对肿瘤介入具有明显优势。
缺点:贵!
一、指代不同
1、CT:即电子计算机断层扫描,它是利用精确准直的X线束、γ射线、超声波等,与灵敏度极高的探测器一同围绕人体的某一部位作一个接一个的断面扫描
2、拍片:使受检部位结构清晰地显示于x线片上,并可作为客观记录长期保存,以便在需要时随时加以研究或在复查时作比较。
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二、原理不同
1、CT:是用X射线束对人体某部一定厚度的层面进行扫描,由探测器接收透过该层面的X射线,转变为可见光后,由光电转换变为电信号,再经模拟/数字转换器(analog/digitalconverter)转为数字,输入计算机处理。
2、拍片:用加速后的电子撞击金属靶。撞击过程中,电子突然减速,其损失的动能(其中的1%)会以光子形式放出,形成X光光谱的连续部分,称之为制动辐射。通过加大加速电压,电子携带的能量增大,则有可能将金属原子的内层电子撞出。
三、优缺点不同
1、CT:设备比较昂贵,检查费用偏高,某些部位的检查,诊断价值,尤其是定性诊断,还有一定限度,所以不宜将CT检查视为常规诊断手段,应在了解其优势的基础上,合理的选择应用。此外,CT诊断辐射剂量较普通X线机大,故怀孕妇女不宜进行CT检查。
2、拍片:X线在生物体内也能产生电离及激发,使生物体产生生物效应。特别是一些增殖性强的细胞,经一定量的X线照射后,可产生拟制、损伤甚至坏死。
参考资料来源:/baike.baidu.com/item/x%E5%85%89%E7%89%87/2183967?fr=aladdin"target="_blank"title="百度百科-x光片">百度百科-x光片
参考资料来源:/baike.baidu.com/item/CT/122415?fr=aladdin"target="_blank"title="百度百科-CT">百度百科-CT
1979年,美国的柯马克和英国的汉斯菲尔德,由于发明了CT,而摘取了诺贝尔生理学奖的桂冠。
现在,我国许多大医院都可以做CT检查了。
所谓CT是指电子计算机X射线断层摄影机,它是X射线与电子计算机的“混血儿”。目前,CT已发展到第五代,扫描完成一幅图像的时间已由5分钟缩短到1/100秒。
CT实际是在X射线技术的基础上发展起来的,但它不是直接摄影,而是利用电子计算机技术,将X射线扫描后的光量信息进行处理,把体内组织的横断面影像,间接地以密度影像显示出来。它比X射线检查技术灵敏100倍。
做CT检查与X射线检查相比,有许多优点:首先是方便病人,它不用像X射线检查时那样,先要向被检查的器官里注射造影剂,所以对病人没有痛苦和危险。第二,能反映器官内部的情况,能发现早期病变,如颅脑CT,可发现直径0.5厘米以下的小肿瘤,可诊断脑梗塞、脑积水、脑出血及脑动脉畸形,诊断脑肿瘤的准确率可达到94.8%左右;全身CT检查可以发现直径2~3毫米的心脏后壁转移瘤,对肾脏肿瘤检查的准确率可达94%。第三,通过电子计算机的储存、录像,便于追踪复查,帮助判断疾病。同时,还可把摄取的大量图像叠积,形成立体图像,作立体和动态观察。CT辨别疾病能力很强。特别是能早期发现病变,提高了治愈率。
随着计算机技术的进步,CT技术也在不断发展和完善。如出现了三维立体图像的螺旋CT,可以对病变更为准确地定位。还有采用其他物理能源的CT技术,如光子CT、超声CT、发射型CT(ECT)、微波CT、正电子CT、核磁共振CT(NMR)等,其中ECT、NMR是X射线CT的主要竞争对手。
在长期的使用中,人们也发现了X光诊断技术的某些缺点,如它把人体器官和组织投影成平面图像,使得全部结构重叠,需要的及不需要的信息都叠合在一起显示出来,使有些需要的信息看不清楚。另外,密度比较小的人体组织的病变也不易显示出来。为了克服X光诊断的缺点,科学家们作出了不懈的努力。1964年,美国核物理学家柯马克,偶然闯入了医用X射线领域,他从体内X线减量考虑到体外X线减量,并提出了从许多不同角度用X射线测定内部结构的可能性,并用木头、金属制成的模型进行了实验研究。1971年,根据柯马克的设想,英国科学家豪斯菲尔德成功地设计出一种新型的诊病机,定名为“X线电子计算机体层摄影机”。由于这个诊病机的英文全称过长,人们通常简称为CT。CT机利用的仍是X射线的特性。当X线束从多个方面沿着身体某一选定好的部位进行多层次的照射时,X线射入并穿过人体后,部分被吸收,然后为检测器接收,被接收到的射线强弱与人的组织密度有关。探测器获得信息后,要经过繁杂的计算,因为大约有30万~150万组数据,用人力是无法计算的,因此只有靠电子计算机才能解决。电子计算机把多个经过处理的像素,转送给电视显示装置,就可在电脑荧光屏上显示出病变的画面,还可以自动拍摄出病变部位的照片。CT改变了传统的影像摄取和贮存方式,而且由于CT扫描显示的图像一般是横断面,所以没有普通X光成像中前后重叠的缺点。另外,由于有电子计算机的帮助,CT对人体组织的密度分辨率很高,不仅可以区分骨骼、软组织、水、脂肪等密度差异较大的组织,而且对那些密度相差很小的组织,如对同属于软组织的肝、脾、胃等脏器都可加以区别。它的分辨度要比一般X光照片高100倍。CT特别受到医生欢迎的是,它根据密度的不同识别正常结构和异常病变组织的功能远远超过普通X光检查。所以,目前临床上常用CT诊断脑、五官、肺、肝、胆、胰、脾、肾、膀胱、子宫、卵巢、前列腺的疾病。如胰腺是临床和X光诊断最难检查的器官,虽然有选择性动脉造影和光纤十二指肠内窥镜逆行胰胆管造影,对胰腺病变的诊断有一定的作用,但这些造影比较复杂,并非每例都能取得成功,而且对病人也会造成痛苦。CT检查则能够直接看到胰腺的全貌。临床检查有时很难区分胰腺癌和慢性胰腺炎,而CT扫描就可以使有些病例得出准确诊断。目前,CT扫描胰腺肿瘤的准确率已达87%。目前CT的临床应用主要在头部颅脑疾病,约占CT全部检查量的75%,其他如腹、胸部检查占25%。用CT来诊断肿瘤很有效,如CT对脑部肿瘤的诊断准确率高达95%,对肾囊肿和肾肿瘤的鉴别诊断,其准确率更是达到了惊人的100%。做CT时,需要一张床台,让病人平躺;一套构台,这是像小隧道一样的仪器,内部装设X光发射器和探测器;另外还有一个X光发生器和一台电子计算机。这些设备都放在一个四周密闭的房间里,其中的一面墙上设有观察用的窗户,窗户的另一边坐着操作员,利用电脑操作扫描仪。每个扫描过的影像,可迅速显示在终端机的监视装置上。构造十分精细而复杂的CT电脑,不但能显示出某个特定角度上的断层面构造,也可以和由其他角度得来的影像合在一起,同时显示在终端机。病人在接受检查时不必脱去衣服,很是方便。自从1971年CT机问世以来,它发展迅速,已历经4代,从每层扫描时间为5分钟,且只适合颅脑和眼眶检查的扫描机,现已发展到扫描时间仅为2秒~3秒,又能做身上任何部位扫描检查的现代化设备。缩短扫描时间很有意义,因为这可以消除呼吸运动和人体其他生理活动如胃肠蠕动等的影响,而这种运动会导致出现杂影、重叠,造成诊断困难。CT的发明,是医学物理学自X射线发现以来最重大的进展,它使X光诊断技术有了革命性的飞跃。为此,它的发明者柯马克和豪斯菲尔德共同获得了1979年的诺贝尔医学或生理学奖。
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