生物医学成像技术ppt课件.ppt
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1、生物医学成像技术生物医学成像技术扩展医生的视野至患者身体内部扩展医生的视野至患者身体内部 2023/1/23医学成像简介问题: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、超线、电磁场、超声波、放射性核素等)与人体的相互作用,把人体内声波、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,以图像的部组织、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,使医生能根据自己方式表达出来,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的信息进行判断,的知识和经验对医学图像中
2、所提供的信息进行判断,从而对病人的健康状况进行判断的一门科学技术。从而对病人的健康状况进行判断的一门科学技术。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态、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,进行医功能等信息,将其转变为各种图像显示出来,进行医学研究和诊断。学研究和诊断。医学成像简介医学成像(影像医学),即医学影像在临床方面的应用。通常是指研究影像构成、撷取与储存的技术、以及仪器设备的研究开发的科学。医学影像是指为了医疗或医学研究,对人体或人体某部份,以非侵入方式取得内部组织影像的技术与处
3、理过程,是一种逆问题的推论演算,即成因(活体组织的特性)是经由结果(观测影像信号)反推而来。作为一门科学,医学影像属于生物影像,并包含影像诊断学、放射学、内视镜、医疗用热影像技术、医学摄影和显微镜。另外,包括脑波图和脑磁造影等技术,虽然重点在于测量和记录,没有影像呈显,但因所产生的数据俱有定位特性(即含有位置信息),可被看作是另外一种形式的医学影像。医学成像简介医学成像并非我们平时认为的放射科。医学成像并非我们平时认为的放射科。有些医院会设有影像医学中心、影像医学部或影像医学科,设置相关的仪器设备,并编制有专门的护理师、放射技师以及医师,负责仪器设备的操作、影像的解释与诊断(在台湾须由医师负责
4、),这与放射科负责放射治疗有所不同。研究如何判读、解释与诊断医学影像的是属于放射医学科,或其他医学领域(如神经系统学科、心血管病学科.)的辅助科学。2023/1/23医学成像简介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、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,了解该领域的最新发展方向。2023/1/23现在让我们来看看为生物医学现在让我们来看看为生物医学成像做出贡献的成像做出贡献的大师们!2023/1/23X射线之父伦琴射线之父伦琴伦琴夫人的手指伦琴夫人的手指伦琴的实验室伦琴的实验
5、室伦琴因发现伦琴因发现X X射线获得射线获得首届诺贝尔物理学奖。首届诺贝尔物理学奖。2023/1/23 Hounsfield和Cormack因发明CT获得1979年诺贝尔医学和生理学奖。2023/1/23Bloch和Purcell因发现NMR现象获得1952年诺贝尔物理学奖。2023/1/23发明MRI中Fourier重建方法的Ernst获得1991年诺贝尔化学奖。2023/1/23Lauterbur和Mansfield因发明MRI方法获得2003年诺贝尔医学和生理学奖。2023/1/23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)wilhe
6、lm konrad Roentgen)18951895年发现年发现X X线以后不久,线以后不久,X X线就被用线就被用于对人体进行检测,从而形成了放射诊于对人体进行检测,从而形成了放射诊断学断学 (diagnostic radiology)diagnostic radiology)的新学的新学科,并奠定了医学影像学科,并奠定了医学影像学 (medical medical imaging)imaging)的基础。的基础。上世纪上世纪50506060年代开始应用超声与核素年代开始应用超声与核素扫描进行人体检查,扫描进行人体检查,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(
7、scientigraphy)scientigraphy)。2023/1/237070年代和年代和8080年代相继出现了年代相继出现了X X线计算机体层成像(线计算机体层成像(X-X-CT)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),包包括单光子发射体层成像(括单光子发射体层成像(SPECT)SPECT)与正电子发射体层成与正电子发射体层成像(像(PET)PET)等新的成像技术。等新的成像技术。7070年代迅速兴起了介入放射学(年代迅速兴起了介入放射学(interventional interventional radiology)ra
8、diology),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CTCT的的立体组织定位等,以及立体组织定位等,以及PETPET在分子水平上利用影像技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,大大扩展了本专术研究人体心、脑代谢和受体功能,大大扩展了本专业的应用领域。业的应用领域。2023/1/23近年来,我国医学影像学发展非常迅速,医学影像设备近年来,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,介入治疗的效果已提高不断更新,检查技术不断完善,介入治疗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。到一个新的水平,并有力地促进了临床
9、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等已在较多医疗单等已在较多医疗单位应用,位应用,PETPET、X-X-刀、全身刀、全身刀等也在较高的医疗中心刀等也在较高的医疗中心使用。作为学术团体的中华医学会放射、超声、磁共振使用。作为学术团体的中华医学会放射、超声、磁共振等有力地推动了国内和国际地学术交流,世界性的北美等有力地推动了国内和国际地学术交流,世界性的北美放射学会也代表了世界医学影像学最高水平。放射学会也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。
10、快的一门学科。“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月月2323日在天津正式成立,这可以说是我国医学日在天津正式成立,这可以说是我国医学影像学高等教育发展史中的里程碑影像学高等教育发展史中的里程碑。2023/1/23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 CTCT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
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