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临床影像技术学
作者:袁仁松等主编
出版社:江苏科学技术出版社
出版时间:2003-01-01
ISBN:9787534535345
定价:¥32.00
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内容简介
医学影像技术与临床医疗密切相关。如果没有熟练掌握影像技术,就不可能获得清晰、有诊断价值的照片,更谈不上对临床医疗提供帮助了。从20世纪末以来,影像技术就进入了数字化时代,新的设备和新的技术层出不穷,如:CT(计算机体层摄影)、MRI(磁共振)、DSA(数字减影血管造影)、 US(超声)、PET(正电子发射体层成像)、图像三维重建、图像融合等。这些新的设备和技术在临床上的运用,使临床医疗水平向前进了一大步。但目前图书市场上,关于临床影像技术方面的书并不多见,且有的也稍嫌过时。因此,为了满足人们了解现代影像技术的迫切愿望,我们邀请有丰富临床经验的专家们编写了这本《临床影像技术学》。希望能够为从事医学影像技术的同道们提供一本较好的参考书,同时也为大、中专院校的同学们提供一本好的教材。本书作者参阅了大量国内外最新文献,结合自己丰富的临床实践经验,编写成本书。本书具有以下两个特点:第一,内容新颖,介绍了国内不多见的DR(直接数字X线摄影)、CR(计算机X线摄影)、仿真内窥镜、三维B超、图像融合等技术,使人们了解了目前世界最先进的影像技术水平,给人以耳目一新之感;第二,实用性强,本书层次清楚、条理清晰,详细介绍了CT、MRI等设备操作的每一个步骤,包括如何选层、如何选择扫描参数、各扫描层面的影像所见等,并且根据长期临床经验的总结,对可能碰到的一些疑难问题,也给出了相应的解决方案,如同一位好老师在手把手地教导一样,为临床操作提供了质量保证。由于本书编写仓促,难免出现错误,希望广大读者提出宝贵意见,我们将在再版时改正。
作者简介
袁仁松,男,浙江省余姚市人,南京军区南京总医院影像科副主任技师,1944年11月出生,1964年毕业于南京军区医学校。长期从事放射技术工作,有扎实的理论基础和丰富的实际工作经验,对影像诊断的质量保证和质量控制有较深的研究,经过多年摸索总结、设计制作的质量保证、质量控制实施方法在全军处于领先地位。主持多项科研项目,获军队科技进步三等奖两项,四等奖五项,在《中华放射学》、《中国医学影像学》、《医学影像学》等刊物上发表论文40余篇。现任余军影像技术学会常务委员、江苏中西医结合影像技术学会主任委员、江苏省中西医结合影像学会副主任委员、江苏省影像技术学会委员、南京军区放射学会委员兼学术秘书、中华医学会南京市影像技术分会主任委员、南京医学会理事。
目录
...第一章 正电子发射体层成像
......第一节 正电子发射体层成像的概述
......第二节 正电子发射体层成像的优点和缺点
......第三节 正电子发射体层成像的临床应用
...第二章 CT检查技术
......第一节 CT扫描机的概述
......第二节 螺旋CT扫描机
......第三节 电子束CT扫描机
......第四节 多排探测器CT扫描机
...第三章 MRI成像技术
......第一节 MRI成像技术概述
......第二节 MRI成像系统的操作方法
......第三节 MRI成像技术的临床应用
...第四章 医学影像三维重建技术
......第一节 三维重建成像的设备
......第二节 三维重建成像技术
......第三节 三维图像重建的临床应用
......第四节 三维CT成像技术
...第五章 DSA成像技术
......第一节 DSA成像系统的概述
......第二节 DSA检查应注意的问题
......第三节 DSA系统的操作程序
......第四节 DSA成像系统的临床应用
...第六章 X线数字成像系统
......第一节 X线数字成像系统概述
......第二节 计算机X线摄影系统的原理和基本结构
......第三节 直接数字X线摄影系统的原理和基本结构
......第四节 计算机X线摄影系统和直接数字X线摄影系统的比较
......第五节 计算机X线摄影系统和直接数字X线摄影系统的临床应用
......第六节 计算机X线摄影系统和直接数字X线摄影像质量的控制和评价
...第七章 仿真内窥镜与图像融合成像技术
...第八章 三维超声波成像技术
......第一节 超声波成像技术的概述
......第二节 三维超波成像技术
......第三节 三维超声波成像技术的临床应用
...第九章 医学影像存储传输系统
......第一节 医学影像存储与转输系统的概述
......第二节 医学影像存储与传输系统主要功参
......第三节 医学影像存储和传输系统与远程医学
...第十章 DEXA技术
......第一节 DEXA的原理
......第二节 检测模式
......第三节 DEXA测定的适应证、禁忌证和影响因素
......第四节 评价DEXA的几个指标
......第五节 DEXA的临床应用及意义前言 医学影像技术与临床医疗密切相关。如果没有熟练掌握影像技术,就不可能获得清晰、有诊断价值的照片,更谈不上对临床医疗提供帮助了。 从20世纪末以来,影像技术就进入了数字化时代,新的设备和新的技术层出不穷,如:CT(计算机体层摄影)、MRI(磁共振)、DSA(数字减影血管造影)、US(超声)、PET(正电子发射体层成像)、图像三维重建、图像融合等。这些新的设备和技术在临床上的运用,使临床医疗水平向前进了一大步。但目前图书市场上,关于临床影像技术方面的书并不多见,且有的也稍嫌过时。 因此,为了满足人们了解现代影像技术的迫切愿望,我们邀请有丰富临床经验的专家们编写了这本《临床影像技术学》。希望能够为从事医学影像技术的同道们提供一本较好的参考书,同时也为大、中专院校的同学们提供一本好的教材。 本书作者参阅了大量国内外最新文献,结合自己丰富的临床实践经验,编写成本书。本书具有以下两个特点: 第一,内容新颖,介绍了国内不多见的DR(直接数字X线摄影)、CR(计算机X线摄影)、仿真内窥镜、三维B超、图像融合等技术,使人们了解了目前世界最先进的影像技术水平,给人以耳目一新之感; 第二,实用性强,本书层次清楚、条理清晰,详细介绍了CT、MRI等设备操作的每一个步骤,包括如何选层、如何选择扫描参数、各扫描层面的影像所见等,并且根据长期临床经验的总结,对可能碰到的一些疑难问题,也给出了相应的解决方案,如同一位好老师在手把手地教导一样,为临床操作提供了质量保证。 由于本书编写仓促,难免出现错误,希望广大读者提出宝贵意见,我们将在再版时改正。片断第一章 正电子发射体层成像第一节 正电子发射体层成像的概述一、正电子发射体层成像的原理 正电子发射体层成像是医学影像领域最先进的技术之一,代表了现代核医学影像技术的最高水平,现已在医学生物学研究和临床诊断及处理中担当了重要角色。正电子发射体层成像是一种从人体分子水平反映机体内功能和代谢状况的诊断技术。 正电子是带有一个正电荷的带电粒子,形态与电子相似,但与其极性相反。正电子在人体组织中的射程与其所带的能量呈正相关。 正电子发射装置产生的正电子与人体内的负电子相撞而消失,它们在相撞时发出方向相反的两个光子,也就是说,在每个正电子消失时可以产生两个方向的信号。最后,这些光子信号被检测器检测到,检测器可以记录下机体释放出光子的时间、光子所处的位置、光子的数量和光子的方向。计算机将检测器收集到的这些信息进行运算与处理,并进行图像重建,最终形成某一组织或器官的代谢图像。 正电子发射体层成像采用了同位素,如11C、15O、18F、82RL和13N,这些同位素都具有以下一些共性:①可以发射正电子;②可与人体内代谢产物结合,但不改变这些产物的生理作用;③与人的生命活动密切相关;④半衰期短;⑤在病人进行检查时用量较小,因此,病人受到的损伤也较小。 如果给病人注射18F?FDG示踪剂,可以了解到机体内糖代谢的情况;如果给病人注射”O,可以了解到机体内器官的氧消耗情况;如果给病人注射”N,由于13N不能很快参与机体内的代谢活动,因此,可以利用它在机体内的分布了解人体内的血液分布情况。二、正电子发射体层成像的设备 正电子发射体层成像的设备由探头、体层床、计算机、控制台和其他辅助设备组成(图1?1)。探头由晶体、光电倍增管、电子线路、射线屏蔽装置等组成。单个晶体与光电倍增管组成分离检测器,它决定了正电子发射体层成像图像的分辨能力与灵敏度。由于分离检测器使用的光电倍增管较多且有造价高、灵敏度低等缺点,已较少生产,现多采用探测器模块。 正电子可由高能丁光子与原子核相互作用产生;或由一种正电子放射性同位素在+β衰变中产生。而正电子放射性同位素可由回旋加速器、直线加速器,或由正电子放射性同位素发生器产生。用于人体的正电子放射性同位素多由回旋加速器产生。回旋加速器具有结构紧凑、自带射线屏蔽装置等特点。由于正电子发射体层成像采用了电子准直,这就使检测器的灵敏度大为...........
......第一节 正电子发射体层成像的概述
......第二节 正电子发射体层成像的优点和缺点
......第三节 正电子发射体层成像的临床应用
...第二章 CT检查技术
......第一节 CT扫描机的概述
......第二节 螺旋CT扫描机
......第三节 电子束CT扫描机
......第四节 多排探测器CT扫描机
...第三章 MRI成像技术
......第一节 MRI成像技术概述
......第二节 MRI成像系统的操作方法
......第三节 MRI成像技术的临床应用
...第四章 医学影像三维重建技术
......第一节 三维重建成像的设备
......第二节 三维重建成像技术
......第三节 三维图像重建的临床应用
......第四节 三维CT成像技术
...第五章 DSA成像技术
......第一节 DSA成像系统的概述
......第二节 DSA检查应注意的问题
......第三节 DSA系统的操作程序
......第四节 DSA成像系统的临床应用
...第六章 X线数字成像系统
......第一节 X线数字成像系统概述
......第二节 计算机X线摄影系统的原理和基本结构
......第三节 直接数字X线摄影系统的原理和基本结构
......第四节 计算机X线摄影系统和直接数字X线摄影系统的比较
......第五节 计算机X线摄影系统和直接数字X线摄影系统的临床应用
......第六节 计算机X线摄影系统和直接数字X线摄影像质量的控制和评价
...第七章 仿真内窥镜与图像融合成像技术
...第八章 三维超声波成像技术
......第一节 超声波成像技术的概述
......第二节 三维超波成像技术
......第三节 三维超声波成像技术的临床应用
...第九章 医学影像存储传输系统
......第一节 医学影像存储与转输系统的概述
......第二节 医学影像存储与传输系统主要功参
......第三节 医学影像存储和传输系统与远程医学
...第十章 DEXA技术
......第一节 DEXA的原理
......第二节 检测模式
......第三节 DEXA测定的适应证、禁忌证和影响因素
......第四节 评价DEXA的几个指标
......第五节 DEXA的临床应用及意义前言 医学影像技术与临床医疗密切相关。如果没有熟练掌握影像技术,就不可能获得清晰、有诊断价值的照片,更谈不上对临床医疗提供帮助了。 从20世纪末以来,影像技术就进入了数字化时代,新的设备和新的技术层出不穷,如:CT(计算机体层摄影)、MRI(磁共振)、DSA(数字减影血管造影)、US(超声)、PET(正电子发射体层成像)、图像三维重建、图像融合等。这些新的设备和技术在临床上的运用,使临床医疗水平向前进了一大步。但目前图书市场上,关于临床影像技术方面的书并不多见,且有的也稍嫌过时。 因此,为了满足人们了解现代影像技术的迫切愿望,我们邀请有丰富临床经验的专家们编写了这本《临床影像技术学》。希望能够为从事医学影像技术的同道们提供一本较好的参考书,同时也为大、中专院校的同学们提供一本好的教材。 本书作者参阅了大量国内外最新文献,结合自己丰富的临床实践经验,编写成本书。本书具有以下两个特点: 第一,内容新颖,介绍了国内不多见的DR(直接数字X线摄影)、CR(计算机X线摄影)、仿真内窥镜、三维B超、图像融合等技术,使人们了解了目前世界最先进的影像技术水平,给人以耳目一新之感; 第二,实用性强,本书层次清楚、条理清晰,详细介绍了CT、MRI等设备操作的每一个步骤,包括如何选层、如何选择扫描参数、各扫描层面的影像所见等,并且根据长期临床经验的总结,对可能碰到的一些疑难问题,也给出了相应的解决方案,如同一位好老师在手把手地教导一样,为临床操作提供了质量保证。 由于本书编写仓促,难免出现错误,希望广大读者提出宝贵意见,我们将在再版时改正。片断第一章 正电子发射体层成像第一节 正电子发射体层成像的概述一、正电子发射体层成像的原理 正电子发射体层成像是医学影像领域最先进的技术之一,代表了现代核医学影像技术的最高水平,现已在医学生物学研究和临床诊断及处理中担当了重要角色。正电子发射体层成像是一种从人体分子水平反映机体内功能和代谢状况的诊断技术。 正电子是带有一个正电荷的带电粒子,形态与电子相似,但与其极性相反。正电子在人体组织中的射程与其所带的能量呈正相关。 正电子发射装置产生的正电子与人体内的负电子相撞而消失,它们在相撞时发出方向相反的两个光子,也就是说,在每个正电子消失时可以产生两个方向的信号。最后,这些光子信号被检测器检测到,检测器可以记录下机体释放出光子的时间、光子所处的位置、光子的数量和光子的方向。计算机将检测器收集到的这些信息进行运算与处理,并进行图像重建,最终形成某一组织或器官的代谢图像。 正电子发射体层成像采用了同位素,如11C、15O、18F、82RL和13N,这些同位素都具有以下一些共性:①可以发射正电子;②可与人体内代谢产物结合,但不改变这些产物的生理作用;③与人的生命活动密切相关;④半衰期短;⑤在病人进行检查时用量较小,因此,病人受到的损伤也较小。 如果给病人注射18F?FDG示踪剂,可以了解到机体内糖代谢的情况;如果给病人注射”O,可以了解到机体内器官的氧消耗情况;如果给病人注射”N,由于13N不能很快参与机体内的代谢活动,因此,可以利用它在机体内的分布了解人体内的血液分布情况。二、正电子发射体层成像的设备 正电子发射体层成像的设备由探头、体层床、计算机、控制台和其他辅助设备组成(图1?1)。探头由晶体、光电倍增管、电子线路、射线屏蔽装置等组成。单个晶体与光电倍增管组成分离检测器,它决定了正电子发射体层成像图像的分辨能力与灵敏度。由于分离检测器使用的光电倍增管较多且有造价高、灵敏度低等缺点,已较少生产,现多采用探测器模块。 正电子可由高能丁光子与原子核相互作用产生;或由一种正电子放射性同位素在+β衰变中产生。而正电子放射性同位素可由回旋加速器、直线加速器,或由正电子放射性同位素发生器产生。用于人体的正电子放射性同位素多由回旋加速器产生。回旋加速器具有结构紧凑、自带射线屏蔽装置等特点。由于正电子发射体层成像采用了电子准直,这就使检测器的灵敏度大为...........
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