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医学影像技术学CT的工作原理及应用探究

张屹
  
学术与研究
2023年61期
江阴市人民医院 江苏无锡 214400

摘要:随着医疗技术的不断进步,也带动CT技术的发展。其工作原理是利用X射线穿透人体组织,然后测量不同组织的衰减程度,从而获取内部结构信息。CT技术在疾病的诊断、治疗中起到重要作用,可进一步提高医疗服务质量。但是CT技术也有一定的局限性,为了保证应用的安全性、可靠性,了解CT技术的工作原理和应用尤为重要。

关键词:医疗技术 ;医疗服务质量;工作原理

引言:

CT是计算机断层扫描技术之一,通过运用物理的投影方法进行数据处理,将二维图像转变为三维立体图像[1]。随着医学技术的不断发展,CT被临床广泛应用。其可以用来诊断腹部疾病、胸部疾病、神经系统疾病等。通常把CT分为造影增强扫描、造影扫描、平扫等检测方式,在医院内设置CT影像工作站,主要作用是打印和报告储存,对疾病的筛查和诊断具有关键作用[2]。本文将详细介绍医学影像技术学CT的工作原理及应用,报道如下。

1.CT的工作原理

通过探测器结合放射线的方式扫描病变部位,再由探测器接收放射线,需要从身体穿过及转换,最后形成电信号,由电信号转换为数字,将此结果输入计算机中,通过数据转化进行相关处理[3]。此结果是探测器透过机体后接收到的放射线,但是机体存在差异性,机体各部位对放射线的敏感度不同,一些患者的特定部位产生的反应能力较弱,一些部分产生的反应能力较强。所以,CT检查或诊断期间会存在误差,如果医师对结果有异议,可以使用增强扫描或其他诊断方式进行综合诊断。CT技术不仅能够提供高分辨率的图像,还能够提供立体的、全方位的信息,对于疾病的早期发现和准确诊断具有重要价值。

CT成像是一种利用X射线进行断层扫描,然后通过计算机处理得到人体内部结构图像的医学影像技术。其过程主要包括以下几个步骤:①病人准备:病人需要脱去首饰、眼镜等金属物品,因为这些物品可能会干扰X射线的传播。②定位和扫描:由于CT会根据预设的程序进行扫描,因此,CT会在病人身体周围移动时,通过旋转X射线源和检测器,获取一系列的X射线投影图像。③数据采集:当确定扫描范围和方向后,CT会开始进行数据采集。在这个过程中,X射线源会向病人身体发射X射线,而检测器则会接收到透过病人身体的X射线。将这些数据记录下来,用于后续的图像重建。④图像重建:采集到的数据会被送到计算机中进行处理,计算机会根据这些数据,通过“反投影”的方法,重建出人体内部的三维结构图像,一般此过程需要几分钟的时间。⑤图像分析:医生会根据重建出的图像,对病人的身体进行检查。如果发现有异常,医生可能会建议进行进一步的检查或治疗。⑥清理和记录:扫描结束后,病人可以离开CT,医生会清理扫描台,并将扫描结果记录在病人的医疗记录中。

2.CT的应用

2.1 CT心脏成像

常规CT检查不能对心脏等运动器官进行相应检查,在临床应用中带来很大影响。CT心脏成像是一种利用CT技术对心脏结构和功能进行评估的方法,其可以提供高分辨率的心脏图像,用于检测心脏瓣膜病变、心肌缺血、心肌梗死等心脏疾病。与传统的心脏超声检查相比,CT心脏成像具有更高的空间分辨率和更全面的信息获取能力,可以更准确地评估心脏的结构和功能。此外,CT心脏成像还可以用于心脏手术的规划和导航,为心脏疾病的治疗提供重要的辅助手段。

2.2 CT灌注成像

CT灌注成像是医学影像技术学的常用技术之一,主要表现出功能成像。其通过给特定位置注入造影剂,然后再进行CT扫描,进而获取这一位置的TDC,同时,记录与观察出血容量和平均通过时间,便于病情判断和数据评价[4]。CT灌注成像具有准确性高特点,可以清晰显示出病灶部位的血液流速情况。另外,CT灌注成像的优点是具有细节、操作简便、计算便利、可有效和准确判断病情严重程度。临床主要在脑部疾病和肿瘤疾病中应用此技术,可以通过分析肿瘤部位的相关信息,以此对肿瘤的转移、生长、良恶性进行判断。截至目前为止,CT灌注成像被临床医学广泛应用,可以用于检测疾病,为血液、肿瘤、脑梗死等疾病提供更有价值、更精准地诊断。

2.3 CT血管成像

CT血管成像是一种利用CT技术对血管进行成像的方法,其可以提供高分辨率的血管图像,用于检测动脉瘤、血栓、血管狭窄等血管疾病。CT血管成像可以通过三维重建技术,将血管结构清晰地展示出来,帮助医生准确诊断和评估血管疾病。与传统的血管造影相比,CT血管成像具有无创、快速、安全等优点,已经成为血管疾病诊断和治疗的重要工具。

2.4 虚拟内窥镜

虚拟内窥镜是一种利用计算机技术对内窥镜图像进行处理和重建的方法,其可以将传统的内窥镜图像转化为三维立体图像,使医生能够更直观地观察和评估病变部位。虚拟内窥镜的原理是:把医学影像当做原始数据,通过细节转化,最终形成虚拟图像。这项技术操作简便,不用把内窥镜体置于机体内,就能获得精准地检测结果,可进一步减轻患者痛苦。同时,虚拟内窥镜可以应用于胃肠道、呼吸道、泌尿系统等多个领域,用于检测肿瘤、炎症、溃疡等疾病[5]。与传统的内窥镜检查相比,虚拟内窥镜具有更高的图像质量和更全面的信息获取能力,可以为临床诊断和治疗提供重要的辅助手段。

综上总结,CT是一种非常有效的医学影像技术,能够提供高分辨率、三维的体内结构图像,对于疾病的早期发现和准确诊断具有重要价值。随着医学影像技术的不断发展,CT的应用范围将会进一步扩大,为临床诊断和治疗提供更多的便利和准确性。

参考文献:

[1]闫军,田国钰.医学影像技术学CT的工作原理以及新应用探讨[J].影像研究与医学应用,2020,4(3):87-88.

[2]马志豪,王威.Micro-CT的工作原理及在骨微结构研究的应用[J].临床医学进展,2023,13(8):13534-13539.

[3]徐晓芸,刘婧.DR、CT、MRI三种医学影像技术诊断效果分析[J].中国科技期刊数据库 医药,2022(1):0135-0138.

[4]聂磊.医学影像技术学CT的工作原理以及新应用探讨[J]. 特别健康,2020(19):246.

[5]闭崎诚.CT影像学技术的工作原理以及应用[J].世界最新医学信息文摘(连续型电子期刊),2020,20(72):238-239.

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