КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Основы лучевой диагностики. Рентгеновское излучение
Лекция № 1 Заполнение индивидуальных карточек курсантов. 6. Заполнение журналов посещения.
Современная лучевая диагностика представляет собой одну из наиболее бурно развивающихся медицинских специальностей, что связано с общим прогрессом физики, математики, вычислительной техники, информатики. Лучевая диагностика - наука о применении излучений для изучения строения и функции нормальных и патологически измененных органов и систем человека в целях профилактики и распознавания болезней. Лучевая диагностика в медицине играет центральную роль, как в обследовании пациентов, так и в инвазивных радиологических лечебных процедурах, все более зависящих от точной диагностической информации. Современная лучевая диагностика переживает период интенсивного развития, обусловленного бурным техническим ростом, появлением и развитием принципиально новых средств визуализации и интроскопии. В течение последних 10 – 15 лет в широкую клиническую практику быстро вошли такие принципиально новые методы лучевой диагностики, как рентгеновская компьютерная томография, магнитный резонанс, цветная допплеросонография, позитронная эмиссионная томография и ряд других методов исследования. Эти методы не только заняли свою основную нишу в диагностическом комплексе, но и не потеснили, в ряде случаев, традиционные рентгеновские методы исследования. Таким образом, рентгеновский метод и сегодня остается основным методом визуализации органов и структур человеческого организма и выявления патологических изменений. При помощи компьютерных технологий его диагностические возможности значительно обогатились: появились рентгеновская компьютерная томография, спиральная КТ и КТ-ангиография. Вместе с тем существуют и альтернативные методы визуализации, не использующие в своей основе рентгеновское излучение - с помощью магнитно-резонасной томографии удается получать даже более информативные, чем при КТ, изображения различных органов и сосудов, новые уникальные диагностические возможности появились и у ультразвукового метода. Современная лучевая диагностика включает большое количество различных методов визуализации, отличающихся друг от друга физическими принципами получения изображения. Тем не менее, общая сущность всех методов заключается в том, что при всех из них диагностическая информация получается путем обработки пропускаемого, испускаемого или отраженного электромагнитного излучения или механических колебаний. В зависимости от того, какие физические явления положены в основу получения изображения, лучевая диагностика подразделяется на следующие разделы: 1. Рентгенодиагностика - основана на поглощении тканями рентгеновских лучей; 2. Ультразвуковая диагностика - основана на отражении пучка направленных ультразвуковых волн в тканях в направлении датчика; 3. Радионуклидная диагностика - основана на испускании гамма-излучения радиоактивными изотопами, накапливающимися в тканях; 4. Магнитно-резонансная диагностика - основана на испускании радиочастотного излучения, возникающего при возбуждении непарных ядер атомов в магнитном поле; 5. Инфракрасная диагностика - основана на самопроизвольном испускании тканями инфракрасного излучения. Мельчайшая единица излучения, фотон, или квант, возникает в веществе при воздействии внешнего возмущения на ядро, атом или электроны атома. Для понимания лежащих в основе методов визуализации физических принципов и технических аспектов устройств необходимо знать атомную структуру вещества и то, какие изменения произойдут при возмущении системы.
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 645; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |