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磁共振主要检查什么,脑袋有什么问题能检查出来吗?CT又是检查什么,脑袋有什么问题能检查出来?

2023-08-16 03:12:52
TAG: 问题
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Chen

核磁共振我试过一次。。。也是脑袋。。。还好没事。。。不过我前面那个人检查出来脑子里有肿瘤。。。所以我觉得有什么东西还是核磁共振还是可以检查出来的。。。下面我是找的点资料。。你自己看看。。。。信心最重要!!!

核磁共振目录

核磁共振简介

核磁共振技术的历史

核磁共振的原理

核磁共振的应用

核磁共振成像

核磁共振测深

核磁共振的特点

磁共振成像的优点

临床意义

核磁共振和CT的区别

临床意义

核磁共振和CT的区别

[编辑本段]核磁共振简介

核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance即NMR)

核磁共振成像(Nuclear Magnetic Resonance Imaging,NMRI),又称磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI),

核磁共振全名是核磁共振成像(MRI),是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。核磁共振波谱学是光谱学的一个分支,其共振频率在射频波段,相应的跃迁是核自旋在核塞曼能级上的跃迁。

核磁共振是处于静磁场中的原子核在另一交变磁场作用下发生的物理现象。通常人们所说的核磁共振指的是利用核磁共振现象获取分子结构、人体内部结构信息的技术。

并不是是所有原子核都能产生这种现象,原子核能产生核磁共振现象是因为具有核自旋。原子核自旋产生磁矩,当核磁矩处于静止外磁场中时产生进动核和能级分裂。在交变磁场作用下,自旋核会吸收特定频率的电磁波,从较低的能级跃迁到较高能级。这种过程就是核磁共振。

核磁共振(MRI)又叫核磁共振成像技术。是后继CT后医学影像学的又一重大进步。自80年代应用以来,它以极快的速度得到发展。其基本原理:是将人体置于特殊的磁场中,用无线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,并吸收能量。在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出射电信号,并将吸收的能量释放出来,被体外的接受器收录,经电子计算机处理获得图像,这就叫做核磁共振成像。

核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段广泛应用于物理、化学生物等领域,到1973年才将它用于医学临床检测。为了避免与核医学中放射成像混淆,把它称为核磁共振成像术(MRI)。

MRI是一种生物磁自旋成像技术,它是利用原子核自旋运动的特点,在外加磁场内,经射频脉冲激后产生信号,用探测器检测并输入计算机,经过处理转换在屏幕上显示图像。

MRI提供的信息量不但大于医学影像学中的其他许多成像术,而且不同于已有的成像术,因此,它对疾病的诊断具有很大的潜在优越性。它可以直接作出横断面、矢状面、冠状面和各种斜面的体层图像,不会产生CT检测中的伪影;不需注射造影剂;无电离辐射,对机体没有不良影响。MRI对检测脑内血肿、脑外血肿、脑肿瘤、颅内动脉瘤、动静脉血管畸形、脑缺血、椎管内肿瘤、脊髓空洞症和脊髓积水等颅脑常见疾病非常有效,同时对腰椎椎间盘后突、原发性肝癌等疾病的诊断也很有效。

MRI也存在不足之处。它的空间分辨率不及CT,带有心脏起搏器的患者或有某些金属异物的部位不能作MRI的检查,另外价格比较昂贵。

[编辑本段]核磁共振技术的历史

1930年代,物理学家伊西多·拉比发现在磁场中的原子核会沿磁场方向呈正向或反向有序平行排列,而施加无线电波之后,原子核的自旋方向发生翻转。这是人类关于原子核与磁场以及外加射频场相互作用的最早认识。由于这项研究,拉比于1944年获得了诺贝尔物理学奖。

1946年两位美国科学家布洛赫和珀塞尔发现,将具有奇数个核子(包括质子和中子)的原子核置于磁场中,再施加以特定频率的射频场,就会发生原子核吸收射频场能量的现象,这就是人们最初对核磁共振现象的认识。为此他们两人获得了1952年度诺贝尔物理学奖。

人们在发现核磁共振现象之后很快就产生了实际用途,化学家利用分子结构对氢原子周围磁场产生的影响,发展出了核磁共振谱,用于解析分子结构,随着时间的推移,核磁共振谱技术不断发展,从最初的一维氢谱发展到13C谱、二维核磁共振谱等高级谱图,核磁共振技术解析分子结构的能力也越来越强,进入1990年代以后,人们甚至发展出了依靠核磁共振信息确定蛋白质分子三级结构的技术,使得溶液相蛋白质分子结构的精确测定成为可能。

1946年,美国哈佛大学的珀塞尔和斯坦福大学的布洛赫宣布,他们发现了核磁共振NMR。两人因此获得了1952年诺贝尔奖。核磁共振是原子核的磁矩在恒定磁场和高频磁场(处在无线电波波段)同时作用下,当满足一定条件时,会产生共振吸收现象。核磁共振很快成为一种探索、研究物质微观结构和性质的高新技术。目前,核磁共振已在物理、化学、材料科学、生命科学和医学等领域中得到了广泛应用。

原子核由质子和中子组成,它们均存在固有磁矩。可通俗的理解为它们在磁场中的行为就像一根根小磁针。原子核在外加磁场作用下,核磁矩与磁场相互作用导致能级分裂,能级差与外加磁场强度成正比。如果再同时加一个与能级间隔相应的交变电磁场,就可以引起原子核的能级跃迁,产生核磁共振。可见,它的基本原理与原子的共振吸收现象类似。

早期核磁共振主要用于对核结构和性质的研究,如测量核磁矩、电四极距、及核自旋等,后来广泛应用于分子组成和结构分析,生物组织与活体组织分析,病理分析、医疗诊断、产品无损监测等方面。对于孤立的氢原子核(也就是质子),当磁场为1.4T时,共振频率为59.6MHz,相应的电磁波为波长5米的无线电波。但在化合物分子中,这个共振频率还与氢核所处的化学环境有关,处在不同化学环境中的氢核有不同的共振频率,称为化学位移。这是由核外电子云对磁场的屏蔽作用、诱导效应、共厄效应等原因引起的。同时由于分子间各原子的相互作用,还会产生自旋-耦合裂分。利用化学位移与裂分数目,就可以推测化合物尤其是有机物的分子结构。这就是核磁共振的波谱分析。20世纪70年代,脉冲傅里叶变换核磁共振仪出现了,它使C13谱的应用也日益增多。用核磁共振法进行材料成分和结构分析有精度高、对样品限制少、不破坏样品等优点。

最早的核磁共振成像实验是由1973年劳特伯发表的,并立刻引起了广泛重视,短短10年间就进入了临床应用阶段。作用在样品上有一稳定磁场和一个交变电磁场,去掉电磁场后,处在激发态的核可以跃迁到低能级,辐射出电磁波,同时可以在线圈中感应出电压信号,称为核磁共振信号。人体组织中由于存在大量水和碳氢化合物而含有大量的氢核,一般用氢核得到的信号比其他核大1000倍以上。正常组织与病变组织的电压信号不同,结合CT技术,即电子计算机断层扫描技术,可以得到人体组织的任意断面图像,尤其对软组织的病变诊断,更显示了它的优点,而且对病变部位非常敏感,图像也很清晰。

核磁共振成像研究中,一个前沿课题是对人脑的功能和高级思维活动进行研究的功能性核磁共振成像。人们对大脑组织已经很了解,但对大脑如何工作以及为何有如此高级的功能却知之甚少。美国贝尔实验室于1988年开始了这方面的研究,美国政府还将20世纪90年代确定为“脑的十年”。用核磁共振技术可以直接对生物活体进行观测,而且被测对象意识清醒,还具有无辐射损伤、成像速度快、时空分辨率高(可分别达到100μm和几十ms)、可检测多种核素、化学位移有选择性等优点。美国威斯康星医院已拍摄了数千张人脑工作时的实况图像,有望在不久的将来揭开人脑工作的奥秘。

若将核磁共振的频率变数增加到两个或多个,可以实现二维或多维核磁共振,从而获得比一维核磁共振更多的信息。目前核磁共振成像应用仅限于氢核,但从实际应用的需要,还要求可以对其他一些核如:C13、N14、P31、S33、Na23、I127等进行核磁共振成像。C13已经进入实用阶段,但仍需要进一步扩大和深入。核磁共振与其他物理效应如穆斯堡尔效应(γ射线的无反冲共振吸收效应)、电子自旋共振等的结合可以获得更多有价值的信息,无论在理论上还是在实际应用中都有重要意义。核磁共振拥有广泛的应用前景,伴随着脉冲傅里叶技术已经取得了一次突破,使C13谱进入应用阶段,有理由相信,其它核的谱图进入应用阶段应为期不远。

另一方面,医学家们发现水分子中的氢原子可以产生核磁共振现象,利用这一现象可以获取人体内水分子分布的信息,从而精确绘制人体内部结构,在这一理论基础上1969年,纽约州立大学南部医学中心的医学博士达马迪安通过测核磁共振的弛豫时间成功的将小鼠的癌细胞与正常组织细胞区分开来,在达马迪安新技术的启发下纽约州立大学石溪分校的物理学家保罗·劳特伯尔于1973年开发出了基于核磁共振现象的成像技术(MRI),并且应用他的设备成功地绘制出了一个活体蛤蜊地内部结构图像。劳特伯尔之后,MRI技术日趋成熟,应用范围日益广泛,成为一项常规的医学检测手段,广泛应用于帕金森氏症、多发性硬化症等脑部与脊椎病变以及癌症的治疗和诊断。2003年,保罗·劳特伯尔和英国诺丁汉大学教授彼得·曼斯菲尔因为他们在核磁共振成像技术方面的贡献获得了当年度的诺贝尔生理学或医学奖。 其基本原理:是将人体置于特殊的磁场中,用无线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,并吸收能量。在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出射电信号,并将吸收的能量释放出来,被体外的接受器收录,经电子计算机处理获得图像,这就叫做核磁共振成像。

[编辑本段]核磁共振的原理

核磁共振现象来源于原子核的自旋角动量在外加磁场作用下的进动。

根据量子力学原理,原子核与电子一样,也具有自旋角动量,其自旋角动量的具体数值由原子核的自旋量子数决定,实验结果显示,不同类型的原子核自旋量子数也不同:

质量数和质子数均为偶数的原子核,自旋量子数为0 ,质量数为奇数的原子核,自旋量子数为半整数 ,质量数为偶数,质子数为奇数的原子核,自旋量子数为整数迄今为止,只有自旋量子数等于1/2的原子核,其核磁共振信号才能够被人们利用,经常为人们所利用的原子核有: 1H、11B、13C、17O、19F、31P ,由于原子核携带电荷,当原子核自旋时,会由自旋产生一个磁矩,这一磁矩的方向与原子核的自旋方向相同,大小与原子核的自旋角动量成正比。将原子核置于外加磁场中,若原子核磁矩与外加磁场方向不同,则原子核磁矩会绕外磁场方向旋转,这一现象类似陀螺在旋转过程中转动轴的摆动,称为进动。进动具有能量也具有一定的频率。

原子核进动的频率由外加磁场的强度和原子核本身的性质决定,也就是说,对于某一特定原子,在一定强度的的外加磁场中,其原子核自旋进动的频率是固定不变的。

原子核发生进动的能量与磁场、原子核磁矩、以及磁矩与磁场的夹角相关,根据量子力学原理,原子核磁矩与外加磁场之间的夹角并不是连续分布的,而是由原子核的磁量子数决定的,原子核磁矩的方向只能在这些磁量子数之间跳跃,而不能平滑的变化,这样就形成了一系列的能级。当原子核在外加磁场中接受其他来源的能量输入后,就会发生能级跃迁,也就是原子核磁矩与外加磁场的夹角会发生变化。这种能级跃迁是获取核磁共振信号的基础。

为了让原子核自旋的进动发生能级跃迁,需要为原子核提供跃迁所需要的能量,这一能量通常是通过外加射频场来提供的。根据物理学原理当外加射频场的频率与原子核自旋进动的频率相同的时候,射频场的能量才能够有效地被原子核吸收,为能级跃迁提供助力。因此某种特定的原子核,在给定的外加磁场中,只吸收某一特定频率射频场提供的能量,这样就形成了一个核磁共振信号.

[编辑本段]核磁共振的应用

NMR技术

核磁共振频谱学

NMR技术即核磁共振谱技术,是将核磁共振现象应用于分子结构测定的一项技术。对于有机分子结构测定来说,核磁共振谱扮演了非常重要的角色,核磁共振谱与紫外光谱、红外光谱和质谱一起被有机化学家们称为“四大名谱”。目前对核磁共振谱的研究主要集中在1H和13C两类原子核的图谱。

对于孤立原子核而言,同一种原子核在同样强度的外磁场中,只对某一特定频率的射频场敏感。但是处于分子结构中的原子核,由于分子中电子云分布等因素的影响,实际感受到的外磁场强度往往会发生一定程度的变化,而且处于分子结构中不同位置的原子核,所感受到的外加磁场的强度也各不相同,这种分子中电子云对外加磁场强度的影响,会导致分子中不同位置原子核对不同频率的射频场敏感,从而导致核磁共振信号的差异,这种差异便是通过核磁共振解析分子结构的基础。原子核附近化学键和电子云的分布状况称为该原子核的化学环境,由于化学环境影响导致的核磁共振信号频率位置的变化称为该原子核的化学位移。

耦合常数是化学位移之外核磁共振谱提供的的另一个重要信息,所谓耦合指的是临近原子核自旋角动量的相互影响,这种原子核自旋角动量的相互作用会改变原子核自旋在外磁场中进动的能级分布状况,造成能级的裂分,进而造成NMR谱图中的信号峰形状发生变化,通过解析这些峰形的变化,可以推测出分子结构中各原子之间的连接关系。

最后,信号强度是核磁共振谱的第三个重要信息,处于相同化学环境的原子核在核磁共振谱中会显示为同一个信号峰,通过解析信号峰的强度可以获知这些原子核的数量,从而为分子结构的解析提供重要信息。表征信号峰强度的是信号峰的曲线下面积积分,这一信息对于1H-NMR谱尤为重要,而对于13C-NMR谱而言,由于峰强度和原子核数量的对应关系并不显著,因而峰强度并不非常重要。

早期的核磁共振谱主要集中于氢谱,这是由于能够产生核磁共振信号的1H原子在自然界丰度极高,由其产生的核磁共振信号很强,容易检测。随着傅立叶变换技术的发展,核磁共振仪可以在很短的时间内同时发出不同频率的射频场,这样就可以对样品重复扫描,从而将微弱的核磁共振信号从背景噪音中区分出来,这使得人们可以收集13C核磁共振信号。

近年来,人们发展了二维核磁共振谱技术,这使得人们能够获得更多关于分子结构的信息,目前二维核磁共振谱已经可以解析分子量较小的蛋白质分子的空间结构。

[编辑本段]核磁共振成像

核磁共振成像技术是核磁共振在医学领域的应用。人体内含有非常丰富的水,不同的组织,水的含量也各不相同,如果能够探测到这些水的分布信息,就能够绘制出一幅比较完整的人体内部结构图像,核磁共振成像技术就是通过识别水分子中氢原子信号的分布来推测水分子在人体内的分布,进而探测人体内部结构的技术。

与用于鉴定分子结构的核磁共振谱技术不同,核磁共振成像技术改编的是外加磁场的强度,而非射频场的频率。核磁共振成像仪在垂直于主磁场方向会提供两个相互垂直的梯度磁场,这样在人体内磁场的分布就会随着空间位置的变化而变化,每一个位置都会有一个强度不同、方向不同的磁场,这样,位于人体不同部位的氢原子就会对不同的射频场信号产生反应,通过记录这一反应,并加以计算处理,可以获得水分子在空间中分布的信息,从而获得人体内部结构的图像。

核磁共振成像技术还可以与X射线断层成像技术(CT)结合为临床诊断和生理学、医学研究提供重要数据。

核磁共振成像技术是一种非介入探测技术,相对于X-射线透视技术和放射造影技术,MRI对人体没有辐射影响,相对于超声探测技术,核磁共振成像更加清晰,能够显示更多细节,此外相对于其他成像技术,核磁共振成像不仅仅能够显示有形的实体病变,而且还能够对脑、心、肝等功能性反应进行精确的判定。在帕金森氏症、阿尔茨海默氏症、癌症等疾病的诊断方面,MRI技术都发挥了非常重要的作用。

[编辑本段]核磁共振测深

核磁共振探测是MRI技术在地质勘探领域的延伸,通过对地层中水分布信息的探测,可以确定某一地层下是否有地下水存在,地下水位的高度、含水层的含水量和孔隙率等地层结构信息。

目前核磁共振探测技术已经成为传统的钻探探测技术的补充手段,并且应用于滑坡等地质灾害的预防工作中,但是相对于传统的钻探探测,核磁共振探测设备购买、运行和维护费用非常高昂,这严重地限制了MRS技术在地质科学中的应用。

[编辑本段]核磁共振的特点

①共振频率决定于核外电子结构和核近邻组态;②共振峰的强弱决定于该组态在合金中所占的比例;③谱线的分辨率极高。

[编辑本段]磁共振成像的优点

与1901年获得诺贝尔物理学奖的普通X射线或1979年获得诺贝尔医学奖的计算机层析成像(computerized tomography, CT)相比,磁共振成像的最大优点是它是目前少有的对人体没有任何伤害的安全、快速、准确的临床诊断方法。如今全球每年至少有6000万病例利用核磁共振成像技术进行检查。具体说来有以下几点:

对人体没有游离辐射损伤;

各种参数都可以用来成像,多个成像参数能提供丰富的诊断信息,这使得医疗诊断和对人体内代谢和功能的研究方便、有效。例如肝炎和肝硬化的T1值变大,而肝癌的T1值更大,作T1加权图像,可区别肝部良性肿瘤与恶性肿瘤;

通过调节磁场可自由选择所需剖面。能得到其它成像技术所不能接近或难以接近部位的图像。对于椎间盘和脊髓,可作矢状面、冠状面、横断面成像,可以看到神经根、脊髓和神经节等。能获得脑和脊髓的立体图像,不像CT(只能获取与人体长轴垂直的剖面图)那样一层一层地扫描而有可能漏掉病变部位;

能诊断心脏病变,CT因扫描速度慢而难以胜任;

对软组织有极好的分辨力。对膀胱、直肠、子宫、阴道、骨、关节、肌肉等部位的检查优于CT;

原则上所有自旋不为零的核元素都可以用以成像,例如氢(1H)、碳(13C)、氮(14N和15N)、磷(31P)等。

[编辑本段]临床意义

适应症:

神经系统的病变包括肿瘤、梗塞、出血、变性、先天畸形、感染等几乎成为确诊的手段。特别是脊髓脊椎的病变如脊椎的肿瘤、萎缩、变性、外伤椎间盘病变,成为首选的检查方法。

心脏大血管的病变;肺内纵膈的病变。

腹部盆腔脏器的检查;胆道系统、泌尿系统等明显优于CT。

对关节软组织病变;对骨髓、骨的无菌性坏死十分敏感,病变的发现早于X线和CT。

[编辑本段]核磁共振和CT的区别

计算机断层扫描(CT)能在一个横断解剖平面上,准确地探测各种不同组织间密度的微小差别,是观察骨关节及软组织病变的一种较理想的检查方式。在关节炎的诊断上,主要用于检查脊柱,特别是骶髂关节。CT优于传统X线检查之处在于其分辨率高,而且还能做轴位成像。由于CT的密度分辨率高,所以软组织、骨与关节都能显得很清楚。加上CT可以做轴位扫描,一些传统X线影像上分辨较困难的关节都能在叮图像上“原形毕露”。如由于骶髂关节的关节面生来就倾斜和弯曲,同时还有其他组织之重叠,尽管大多数病例的骶髂关节用x线片已可能达到要求,但有时X线检查发现骶髂关节炎比较困难,则对有问题的病人就可做CT检查。

磁共振成像(MRI)是根据在强磁场中放射波和氢核的相互作用而获得的。磁共振一问世,很快就成为在对许多疾病诊断方面有用的成像工具,包括骨骼肌肉系统。肌肉骨骼系统最适于做磁共振成像,因为它的组织密度对比范围大。在骨、关节与软组织病变的诊断方面,磁共振成像由于具有多于CT数倍的成像参数和高度的软组织分辨率,使其对软组织的对比度明显高于CT。磁共振成像通过它多向平面成像的功能,应用高分辨的毒面线圈可明显提高各关节部位的成像质量,使神经、肌腱、韧带、血管、软骨等其他影像检查所不能分辨的细微结果得以显示。磁共振成像在骨关节系统的不足之处是,对于骨与软组织病变定性诊断无特异性,成像速度慢,在检查过程中。病人自主或不自主的活动可引起运动伪影,影响诊断。

X线摄片、CT、磁共振成像可称为三驾马车,三者有机地结合,使当前影像学检查既扩大了检查范围,又提高了诊断水平。

慧慧

CT和磁共振是不同的两种检查方式,其侧重点完全不同,不能相互替代,还是根据疾病选择。

磁共振对组织含水量的差别显影较好,如脑瘤、脑血栓。

CT对组织密度差别显影好,如颅骨骨折、脑出血。

余辉

1,CT容易造成骨伪影,对组织分辨率低,但价格相对MRI低,对某些如脑出血的灵敏度高。MRI是利用H原子在不同激发状态下的共振原理而成像的,不受骨伪影的影响,且参数较多,因此对组织的分辨率比CT高,对脊髓的显影也清晰。总的说来,MRI比CT“历害”。

2。对于你不能想问题的问题,要看你的年龄,具体病史及相关体征和检查等,不能一言而论,建议你到医院看医生,再分是功能性或是器质性疾病了。

最后祝你早日康复。

wio

核磁共振是目前最先进的医学影象技术,比CT要先进,但价格比较贵。

这两种一般对脑出血 肿瘤等有比较权威的诊断。

要检查当然用核磁了。

你的症状也可以去做下脑电图,对你会有帮助。

黑桃云

您好!

根据你描述的症状你做头部CT就可以了,不用做核磁共振检查,建议去医院神经内科就医,诊断明确后对症治疗,不要贻误最佳治疗时机。

祝你早日康复!

snjk

不能想问题了??那先去医院挂个号看看医生怎么说吧。。先诊断一下。。做CT是有必要的。看看脑子里有没有长东西。。不能想东西有很多原因。不一定是长东西。是不是心情不好啊。。。。。

要是真长东西压迫神经不应该只是不能想事情。呵呵。。祝你早日康复。。。

再也不做稀饭了

磁共振很厉害,会死大量脑细胞:CT好一点。先拿CT检查,医生说有必要的话再用磁共振

小教板

磁共振比较清楚,而且对身体基本没有伤害,就是贵点。

你是头痛还是什么?有可能需要做加强的磁共振。

大鱼炖火锅

你还是看心理医生吧

cloud123

您好 我是一名影像科医师

对于您的疑问 我想问一下 您究竟是怎么不舒服呢?

首先,您的年龄?根据不同年龄段疾病好发程度,选择合适的检查。

实际上,这两种检查各有所长,谁也不能完全的替代谁!

如果说,是外伤,那么首选CT,因为对于急性出血、骨折,MR阳性率低,不适合;但如果是CT考虑可疑脑组织挫裂伤,那么MR检查就很有必要了!

如果不是外伤,只是其他症状,比如,头晕、神经科查体异常,排除经济问题,首选MR。

另外,CT检查所针对的,是器质性病变,也就是说,颅脑某个部位发生了形态学或是病理学改变,才可以检查出。

至于MR,由于近几年MR对脑实质功能检查 日臻完善,脑实质某一区域功能障碍,现在也可以被检查出,但是,必须是高场机器配上相关软件才可以!!起码说也要1.5T或是3.0T最好。

至于另外一些,只是精神焦虑,忧郁等等,恐怕CT或是MR都没有任何帮助。

希望可以帮助到您,谢谢您的提问。

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磁共振成像(MRI)是根据有磁距的原子核在磁场作用下,能产生能级间的跃迁的原理而采用的一项新检查技术,MRI有助于检查癫痫患者脑的能量状态和脑血流情况,对变性病诊断价值很大。MRI是通过体外高频磁场作用,由体内物质向周围环境辐射能量产生信号实现的,成像过程与图像重建和CT相近,只是MRI既不靠外界的辐射、吸收与反射,也不靠放射性物质在体内的γ辐射,而是利用外磁场和物体的相互作用来成像,高能磁场对人体无害。所以MRI检查是安全的。临床常用MRI检查发现继发性癫痫的脑结构变化,如果临床对癫痫综合征分类不明,MRI能明确该患者是否由脑结构改变所致,颅内肿瘤常引起癫痫,MRI对脑内低度星形胶质细胞瘤、神经节、神经胶质瘤、动静脉畸形和血肿等的诊断确认率极高。MRI能清楚地显示癫痫患者的脑萎缩,对脑实质和脑脊液的显示度极好。MRI与CT比较,其主要优点是:①离子化放射对脑组织无放射性损害,也无生物学损害。②可以直接做出横断面、矢状面、冠状面和各种斜面的体层图像。③没有CT图像中那种射线硬化等伪影。④不受骨像干扰,对后颅凹底和脑干等处的小病变能满意显示,对颅骨顶部和矢状窦旁、外侧裂结构和广泛转移的肿瘤有很高的诊断价值。⑤显示疾病的病理过程较CT更广泛,结构更清楚。能发现CT显示完全正常的等密度病灶,特别能发现脱髓鞘性疾病、脑炎、感染性脱髓鞘、缺血性病变及低度胶质瘤。
2023-08-09 16:29:141

请懂的------医学影像设备学---- 里面磁共振成像设备--------的高手帮我解答一下如下的问题。。。。谢谢。

1)磁共振成像是利用原子核在磁场内所产生的信号经重建成像的一种影像技术。也是生物磁自旋原理,收集磁共振信号经计算机重建图像的新一代成像技术,可使某些CT扫描不能显示的病变成像显影。2)首先人体内含有大量的氢质子,它的特点是奇数质子在自旋过程中产生自旋磁动量也称核磁矩,氢原子核最简单,只有单一的质子,具有最强的磁矩,最易受外来磁场的影响。 正常人体中含大量的氢质子,每一个氢质可被视为一个小磁体,它的分布和排列是杂乱无章的。此时人体如果进处一个强大磁场中,这些小磁体的自旋必须按磁力线方向重新排列。此时的磁矩有二种大部分顺磁力线排列,位能低,状态稳;小部分逆磁力线排列,其位能高。它们之差为剩余自旋,它所产生的磁化矢量为净磁化矢量,亦称为平衡态宏观磁场化矢量M。。 在MR的坐标中顺主磁场方向为Z轴或纵轴,垂直于主磁场方向的平面为XY平面或水平面,M。此时绕Z轴以Larmor频率自旋,如果额外再对M。施加一个也以Larmor频率的射频脉冲,使之产生共振。此时M。就会偏离Z轴向XY平面进动,从而形成横向磁化矢量,其偏离Z轴的角度称为翻转角。当外来射频脉冲停止后,由M。产生的横向磁化矢量在晶格磁场(环境磁场)作用下,将由XY平面逐渐回复到Z轴,同时以射频信号的形式放出能量,其质子自旋的相位一致性亦逐渐消失,并恢复到原来的状态。这些被释放出的,并进行三维空间编码的射频信号被体外线圈接收,经计算机处理后重建成MR图像。希望我的回答你能满意,我是从事这项工作的。
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2023-08-09 16:31:231

什么是磁共振的DWI、PWI成像?

通过应用MRI的弥散及灌注加权成像(DWI/PWI),判定急性脑梗死患者半暗带的存在与否,指导患者进行早期个体化溶栓治疗,通过观察相关指标评价DWI/PWI技术指导溶栓治疗的可行性、安全性和有效性。方法:对68例急性缺血性脑血管病人采用GELightspeed16pro螺旋CT机行常规CT平扫,排除脑出血后应用SignaHD3.0TMR机行MR平扫及弥散及灌注加权成像(DWI/PWI),比较DWI/PWI与MR平扫对超早期、早期急性脑梗死病灶显示的敏感性。以PWI>DWI的区域判定为影像缺血半暗带,比较DWI和PWI中坏死区和缺血半暗带区的各项参数的差异。以PWI>DWI(≥20%)为筛选标...
2023-08-09 16:31:333

核磁共振成像MRI包括哪些检查?

核磁共振适应症:神经系统的病变包括肿瘤、梗塞、出血、变性、先天畸形、感染等几乎成为确诊的手段。特别是脊髓脊椎的病变如脊椎的肿瘤、萎缩、变性、外伤椎间盘病变,成为首选的检查方法。   核磁共振成像MRI也称磁共振成像,是利用核磁共振原理,通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波,据此可以绘制成物体内部的结构图像,经常为人们所利用的原子核有: 1H、11B、13C、17O、19F、31P,在物理、化学、医疗、石油化工、考古等方面获得了广泛的应用。将这种技术用于人体内部结构的成像,就产生出一种革命性的医学诊断工具。快速变化的梯度磁场的应用,大大加快了核磁共振成像的速度,使该技术在临床诊断、科学研究的应用成为现实,极大地推动了医学、神经生理学和认知神经科学的迅速发展。
2023-08-09 16:31:592

人体进入磁共振室后,在强磁环境下氢原子塞曼分裂,自旋方向发生改变,这些对脑细胞有害吗?

人体进入磁共振室后,在强磁场环境下,氢原子的自旋方向会发生改变,产生塞曼分裂,这是磁共振成像(MRI)的基础原理之一。目前的研究表明,磁共振成像过程中所用的强磁场和无线电频率对人体没有直接的有害影响。具体来说,磁共振成像中使用的磁场在强度上与地球磁场相比仍然较小,且无线电频率低于微波和无线电广播所用的频率范围,因此不会对人体产生伤害。然而,进入磁共振室的过程中,由于磁场变化和噪声等原因,有些人可能会感到头晕、恶心、呕吐等不适,这些是由于人体对环境变化的生理反应。
2023-08-09 16:32:061

压水成像原理

磁共振水成像是指利用特殊的磁共振成像方法显示由液体构成的结构而忽略其它组织器官的一种成像技术。磁共振水成像由于其突出含水结构的特点被广泛应用于各个器官,包括磁共振胰胆管造影,磁共振尿路成像,磁共振内耳淋巴管造影,磁共振涎腺管造影等
2023-08-09 16:32:142

mri的中文意思是

MRI是磁共振成像,原理是施加一个磁场,让原子核和着磁场的节拍动起来(共振)当磁场停下来的时候,原子核恢复常态,这个恢复的过程会以电磁波的形式释放能量,探头检测出这个能量,并用于成像。磁共振成像(MRI)系统能够提供清晰的人体组织的图像,系统检测并处理氢原子在强磁场中受到共振磁场激励脉冲的激发后所生成的信号。氢原子核的自旋运动决定了它自身的固有磁矩,在强磁场作用下,这些氢原子将定向排列。简单起见,可以把静态磁场中的氢原子核看作一条拉紧的绳子。原子核具有一个共振频率或“Larmor”频率,具体取决于本地磁场强度。如同一条绳索在外部张力作用下发生共振。在典型的1.5T MRI磁场中,氢原子的共振频率近似为64MHz。适当的磁共振激励或者是RF脉冲激励(频率等于氢原子核谐振频率)能够强制原子核磁矩部分或全部偏移到与作用磁场垂直的平面。停止RF激励后,原子核磁矩将恢复到静态磁场的状况。原子核在重新排列的过程中释放能量,发出共振频率(取决于场强)的RF信号,MRI成像系统对该信号进行检测并形成图像。
2023-08-09 16:32:221

磁共振的发展简史

磁共振是在固体微观量子理论和无线电微波电子学技术发展的基础上被发现的。1945年首先在顺磁性Mn盐的水溶液中观测到顺磁共振,第二年,又分别用吸收和感应的方法发现了石蜡和水中质子的核磁共振;用波导谐振腔方法发现了Fe、Co和Ni薄片的铁磁共振。1950年在室温附近观测到固体Cr2O3的反铁磁共振。1953年在半导体硅和锗中观测到电子和空穴的回旋共振。1953年和1955年先后从理论上预言和实验上观测到亚铁磁共振。随后又发现了磁有序系统中高次模式的静磁型共振(1957)和自旋波共振(1958)。1956年开始研究两种磁共振耦合的磁双共振现象。这些磁共振被发现后,便在物理、化学、生物等基础学科和微波技术、量子电子学等新技术中得到了广泛的应用。例如顺磁固体量子放大器,各种铁氧体微波器件,核磁共振谱分析技术和核磁共振成像技术及利用磁共振方法对顺磁晶体的晶场和能级结构、半导体的能带结构和生物分子结构等的研究。原子核和基本粒子的自旋、磁矩参数的测定也是以各种磁共振原理为基础发展起来的。磁共振成像技术由于其无辐射、分辨率高等优点被广泛的应用于临床医学与医学研究。一些先进的设备制造商与研究人员一起,不断优化磁共振扫描仪的性能、开发新的组件。例如:德国西门子公司的1.5T超导磁共振扫描仪具有神经成像组件、血管成像组件、心脏成像组件、体部成像组件、肿瘤程序组件、骨关节及儿童成像组件等。其具有高分辨率、磁场均匀、扫描速度快、噪声相对较小、多方位成像等优点。
2023-08-09 16:32:431

核磁共振对身体有危害吗?

核磁共振对身体没有危害。因为它是磁场成像,没有放射性,所以对人体无害,是非常安全的。核磁共振对颅脑、脊髓等疾病是目前最有效的影像诊断方法,不仅可以早期发现肿瘤、脑梗塞、脑出血、脑脓肿、脑囊虫症及先天性脑血管畸形,还能确定脑积水的种类及原因等。而针对危害中国女性生命健康的第一大妇科疾患—乳腺癌,通过核磁共振精准筛查,可以帮助发现乳腺癌早期病灶;而针对“高血压、高血脂、高血糖”等三高人群,可以通过对头部及心脏等部位的核磁检查,在身体健康尚未发出红灯警讯前,早期发现心脏病、脑梗塞等高风险疾病隐患。扩展资料:磁共振成像(MRI)的基本原理是将人体置于特殊的磁场中,用无线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,并吸收能量。在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出射电信号,并将吸收的能量释放出来,被体外的接收器收录,经电子计算机处理获得图像,这就叫做核磁共振成像。参考资料来源:百度百科-核磁共振
2023-08-09 16:32:581

了解MRI行业

MRI行业在中国有相当大的市场前景,在世界范围都有很大的市场发展空间。一台MRI大概价值700万左右,像一些大的国际公司,一年也就生产50台左右。技术含量相当高,而且工作也不是很辛苦,医疗产品都是不错的。我也在MRI公司工作,可以学到很多知识。建议你到里面锻炼锻炼
2023-08-09 16:33:392

FLAIR成像原理

在T2WI中可抑制脑脊液的高信号,使邻近脑脊液、具有高信号(长T2)的病变得以显示清楚。FLAIR序列属于反转恢复序列(inversionrecovery,IR),IR序列是属于获得MRI图像的技术中的序列技术。IR序列主要采用180°一90°一180°脉冲组合,在所有序列技术里,图像信息相对较多,但扫描时间相应地也较长。IR序列目前主要包括两种,一种就是FLAIR序列,另一种是STIR序列。扩展资料:液体衰减反转恢复(fluidattenuatedinversionrecovery,FLAIR)序列1992年被Hajnal等人首次描述,其包含两种技术:抑制脑脊液信号的翻转恢复序列和产生重T2加权的长TE时间使用FLAIR技术能获得组织T2加权的延长非常敏感的影像,此外,影响脑脊液T1加权弛豫时间的因素也可能干扰其在FLAIR中的抑制,导致FLAIR序列中脑脊液的高信号·FLAIR序列的作用在于更敏感地检测蛛网膜下腔和脑实质内的病灶,尤其是对于临近脑组织–脑脊液交界区的病灶。当病变发生于蛛网膜下腔内时, 脑脊液的弛豫时间被改变,这种改变在FLAIR序列上表现为脑脊液信号抑制程度减弱,继而出现脑脊液或蛛网膜下腔的高信号参考资料来源:百度百科-FLAIR
2023-08-09 16:33:572

核磁共振能检查什么?

磁共振成像术(MRI)也有称之为核磁共振,英文缩写为MRI。其基本原理是在强大磁场的作用下,记录组织器官内氢原子的原子核运动,经计算和处理后获得检查部位图像。检查目的:颅脑及脊柱、脊髓病变,五官科疾病,心脏疾病,纵膈肿块,骨关节和肌肉病变,子宫、卵巢、膀胱、前列腺、肝、肾、胰等部位的病变。优点:1.MRI对人体没有损伤;2.MRI能获得脑和脊髓的立体图像,不像CT那样一层一层地扫描而有可能漏掉病变部位;3.能诊断心脏病变,CT因扫描速度慢而难以胜任;4.对膀胱、直肠、子宫、阴道、骨、关节、肌肉等部位的检查优于CT。缺点:1.和CT一样,MRI也是影像诊断,很多病变单凭MRI仍难以确诊,不像内窥镜可同时获得影像和病理两方面的诊断;2.对肺部的检查不优于X线或CT检查,对肝脏、胰腺、肾上腺、前列腺的检查不比CT优越,但费用要高昂得多;3.对胃肠道的病变不如内窥镜检查;4.体内留有金属物品者不宜接受MRI。注意事项:1.检查前须取下一切含金属的物品,如金属手表、眼镜、项链、义齿、义眼、钮扣、皮带、助听器等;2.装有心脏起搏器的患者禁止做MRI检查;3.做盆腔部位检查时,需要膀胱充盈,检查前不得解小便。有金属节育环者须取出才能进行;4.体内有弹片残留者,一般不能做MRI;5.手术后留有金属银夹的病人,是否能做MRI检查要医生慎重决定;6.胸腹部检查时,要保持呼吸平稳,切忌检查期间咳嗽或进行吞咽动作;7.MRI对饮食、药物没有特别要求;8. 检查时要带上已做过的其他检查材料,如B超、X线、CT的报告。
2023-08-09 16:34:221

磁共振成像技术指南的介绍

《磁共振成像技术指南:检查规范、临床策略及新技术应用》由多位工作在MRI临床和研究第一线的专家共同撰写,共24章,约120余万字,2080多幅图像。全书深入浅出地介绍了MRI的基本原理、脉冲序列、成像参数的优化,以及MRI各种成像新技术的原理和临床应用等知识:对于不同场强的设备,提出了各系统MRI规范检查的建议方案、成像技巧和临床策略。可供影像科医师、技师、医学工程人员、影像学专业的学生及研究生参考阅读。
2023-08-09 16:34:291

做个MRl是什么意思

MRI也就是磁共振成像,英文全称是: Magnetic Resonance Imaging。经常为人们所 利用的原子核有: 1H、11B、13C、17O、 19F、31P。在这项技术诞生之初曾被称为核磁 共振成像,到了20世纪80年代初,作为医学新 技术的NMR成像(NMR Imaging)一词越来越 为公众所熟悉。随着大磁体的安装,有人开始 担心字母“N”可能会对磁共振成像的发展产生负 面影响。另外,“nuclear”一词还容易使医院工 作人员对磁共振室产生另一个核医学科的联 想。因此,为了突出这一检查技术不产生电离 辐射的优点,同时与使用放射性元素的核医 学相区别,放射学家和设备制造商均同意把“核 磁共振成像术”简称为“磁共振成像(MRI)
2023-08-09 16:34:452

什么是磁共振胰胆管造影(MRCP),名词解释

MRCP成像原理是利用胆汁和胰液含有大量自由水,其显著长于周围组织的T2弛豫时间的特点,采用重T2加权突出显示前者的信号,并通过MIP(最大信号强度投影)获得类似ERCP或PTC的图像,从而达到类似造影的效果。
2023-08-09 16:35:051

磁共振成像技术的发明人是美国的 ( )和英国 的( )

磁共振成像技术的发明人是美国的保罗·劳特布尔和英国的彼得·曼斯菲尔德。1985年至今,保罗·劳特布尔担任美国伊利诺伊大学生物医学核磁共振实验室主任。因在核磁共振成像技术领域的突破性成就,和英国科学家彼得·曼斯菲尔德共同获得2003年度诺贝尔生理学或医学奖。1964年到英国诺丁汉大学物理系担任讲师,彼得·曼斯菲尔德进一步发展了有关在稳定磁场中使用附加的梯度磁场的理论,为核磁共振成像技术从理论到应用奠定了基础。扩展资料磁共振成像原理:原子核自旋,有角动量。由于核带电荷,它们的自旋就产生磁矩。当原子核置于静磁场中,本来是随机取向的双极磁体受磁场力的作用,与磁场作同一取向。以质子即氢的主要同位素为例,它只能有两种基本状态:取向“平行”和“反向平行”,他们分别对应于低能和高能状态。精确分析证明,自旋并不完全与磁场趋向一致,而是倾斜一个角度θ。这样,双极磁体开始环绕磁场进动。它们之间的关系满足拉莫尔关系:ω0=γB0,即进动角频率ω0是磁场强度B0与磁旋比γ的积。γ是每种核素的一个基本物理常数。氢的主要同位素,质子,在人体中丰度大,而且它的磁矩便于检测,因此最适合从它得到核磁共振图像。参考资料来源:人民网-美英科学家分享2003年诺贝尔生理学或医学奖参考资料来源:百度百科-核磁共振成像 (核成像技术)
2023-08-09 16:35:151

X片和核磁共振如何做成图片上传到电脑

核磁共振成像(Nuclear Magnetic Resonance Imaging,NMRI),又称磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI),是利用核磁共振(NMR)原理,依据所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减,通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波,即可得知构成这一物体原子核的位置和种类,据此可以绘制成物体内部的结构图像。将这种技术用于人体内部结构的成像,就产生出一种革命性的医学诊断工具。快速变化的梯度磁场的应用,大大加快了核磁共振成像的速度,使该技术在临床诊断、科学研究的应用成为现实,极大地推动了医学、神经生理学和认知神经科学的迅速发展。从核磁发现到MRI技术的70年时间里有关核磁共振的研究领域曾在三个领域(物理、化学、生理学或医学)内获得了6次诺贝尔奖,足以说明此领域及其衍生技术的重要性。物理原理原理概述核磁共振成像是随着计算机技术、电子技术、超导技术的发展而迅速发展起来的一种生物磁学核自旋成像技术。医生考虑到患者对“核”的恐惧心理,故常将这门技术称为磁共振成像。它是利用磁场与射频脉冲使人体组织内H+运动产生信号,经计算机处理而成像的。原子核在进动中,吸收与原子核进动频率相同的射频脉冲,即外加交变磁场的频率等于拉莫频率,原子核就发生共振吸收,去掉射频脉冲之后,原子核磁矩又把所吸收的能量中的一部分以电磁波的形式发射出来,称为共振发射。共振吸收和共振发射的过程叫做“核磁共振”。核磁共振成像的“核”指的是氢原子核,因为人体的约70%是由水组成的,MRI即依赖水中氢原子。当把物体放置在磁场中,用适当的电磁波照射它,使之共振,然后分析它释放的电磁波,就可以得知构成这一物体的原子核的位置和种类,据此可以绘制成物体内部的精确立体图像。
2023-08-09 16:36:141

腿部受伤但在备孕期做核磁共振到底会不会对男性备孕有影响?

磁共振不影响备孕。磁共振的成像原理主要是利用磁场,属于相对绿色环保的影像学检查方式,核磁共振和超声都属于不影响备孕的检查方式,备孕时只有拍x光片及胸部透视或者做ct检查,对备孕有一定影响,因为这些主要是通过放射线来检查的,射线穿透人体的过程中,对人体的细胞产生一定的损害作用,而核磁共振主要用电磁原理,所以不影响人体的细胞,不影响备孕。
2023-08-09 16:36:212

心理学fmri技术是什么

FMRI就是功能性磁共振成像(fMRI,functional magnetic resonance imaging),随着认知神经科学逐渐在心理学研究领域成为主流,FMRI成为了目前最主要的心理学研究工具之一,用于探索个体心理或行为的大脑机制。其原理是个体特定的心理或行为会造成控制其产生的脑区或神经元的激活和兴奋,FMRI利用磁振造影来测量神经元活动所引发之血液动力的改变,从而确定与目标心理或行为相关的脑区或神经元。
2023-08-09 16:36:321

全身核磁共振多少钱

全身内脏分几个部位?
2023-08-09 16:36:436

核磁共振成像会产生电离辐射吗?

  在这个谈“核”色变的时代,当你听到“核磁共振”这几个字眼的时候,您会想到什么?辐射?幽闭?白血病?噪声?其实,核磁共振中的“核”与核辐射中的“核”是有质的区别的。  先来看一下“核磁共振成像”的定义  核磁共振成像,又称自旋成像,也称磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging?,简称MRI?),是利用核磁共振原理,依据所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减,通过外加梯度磁场检测,所发射出的电磁波,即可得知构成这一物体“原子核”的位置和种类,据此可以绘制成物体内部的结构图像。也就是说“核磁共振”中的“核”指的是上述定义中的“原子核”。  普通X线、CT检查的工作原理  X线通过物质被吸收时,可使组成物质的分子分解成为正负离子,称为“电离作用”,离子的多少和物质吸收的X线量成正比。X线通过人体被吸收,也产生电离作用,并引起体液和细胞内一系列生物化学作用,使组织细胞的机能形态受到不同程度的影响,这种作用称为“生物效应”。X线对人体的“生物效应”是应用X线做放射治疗的基础。在实施X线检查时,对检查者与被检查者进行防护措施亦基于此理。  通过以上定义和工作原理,我们可以看出,磁共振检查是不会产生影响身体健康的电离辐射的,这跟传统意义上的X线(拍片)、CT检查是有质的差别的,所以磁共振成像检查是不会产生电离辐射的。  核磁共振成像并非万能 禁忌者请勿使用  由于在核磁共振机器及核磁共振检查室内存在非常强大的磁场,因此,装有心脏起搏器者,以及血管手术后留有金属夹、金属支架者,或其他的冠状动脉、食管、前列腺、胆道进行金属支架手术者,绝对严禁作核磁共振检查,否则,由于金属受强大磁场的吸引而移动,将可能产生严重后果以致生命危险。一般在医院的核磁共振检查室门外,都有红色或黄色的醒目标志注明绝对严禁进行核磁共振检查的情况。
2023-08-09 16:37:221

MRI和CT的对比及优点?

CT相比较,MRI具有以下优点:①无放射线损害,迄今也未见有MRI对人体产生损伤的报道;②软组织密度分辨率高于CT,而空间分辨率也可与CT相媲美,直径小于2厘米的胰癌也能发现;③可直接作任意的切层扫描;④成像参数及方法多,所获得诊断信息较CT丰富;⑤一般无需作增强扫描,近年采用的一种特殊的MRI增强剂(Gd-DT-PA)以增强病灶的信号对比,且无潜在危险的碘过敏反应;⑥借助于质子的流动效应,可清晰显示血管,尤其是运用数字减影原理可作MRI血管造影;⑦无骨性伪影,对颅窝病变的诊断比CT优越得多。其不足之处是:①钙化及骨病灶不能显示;②扫描时间一般较长,每日能检查的人数较CT少;③上腹部MRI仍存在运动伪影干扰;④体内有磁性金属物者不能检查;⑤价格昂贵
2023-08-09 16:37:322

磁共振成像数据采集

既然你知道些MRI的工作原理,我就用专业术语回答你了。如何最后成为一张片子?采集到的数据,会通过数据线(光缆等)传到主机或专门的图像中间计算机中。对采集到的数据进行傅立叶变换,就能够得到最终图像。这里得到的图像有很多张,医生需要调节每一张的窗口窗位来更清楚的显示可能的病变,并将最有价值的图像最终打印到胶片上。照一次MR出几张片子?一般来说,照一次MR,出1张片子。特殊情况下,会有更多张。如果是fMRI呢?由于fMRI扫描时间很长,数据量巨大,因此打印为胶片必然比普通的多。希望解决了你的问题。
2023-08-09 16:37:411

做磁共振需要多少钱?

这要看你具体的检查部位。如果只是一个部位的情况下,基本也就四五百块钱。
2023-08-09 16:38:054

稳态强磁场实验装置产生磁场基本原理是什么

稳态强磁场实验装置产生磁场基本原理内容如下:稳态强场实验装置是一种用于产生高强度磁场的设备。它通常由一个大型电感和一个高压电源组成。当高压电流流过电感时,电感内部会产生磁场。由于电感内部的线圈很密集,因此产生的磁场强度很大。要产生稳态强场,需要维护一定的电流。这通常是通过使用调节器来调节电源的输出电压来实现的。电感的大小也会影响磁场的强度。通常,较大的电感会产生较强的磁场。稳态强场实验装置用于各种研究和应用,包括磁共振成像(MRI),材料研究和纳米加工。那么稳态强场实验装置的工作原理如下:1.首先,需要使用高压电源将大量电流导入电感内部。这通常是通过使用调节器来调节电源的输出电压来实现的。2.电感内部的线圈会产生磁场。由于电感内部的线圈很密集,因此产生的磁场强度很大。3.为了维护稳态强场,需要不断维护一定的电流。这通常是通过使用调节器来调节电源的输出电压来实现的。4.电感的大小也会影响磁场的强度。通常,较大的电感会产生较强的磁场。5.稳态强场实验装置通常用于各种研究和应用,包括磁共振成像(MRI),材料研究和纳米加工。祝您生活愉快,谢谢提问U0001f60a
2023-08-09 16:38:421

中职医学影像技术专业主要学什么

很多人对医学影像技术专业很感兴趣,但是不知道具体学些什么东西,就业前景如何?那么今天我们小编就给大家介绍一下吧! 医学影像技术专业介绍 培养目标: 1.掌握基础医学、临床医学、电子学的基本理论、基本知识2.掌握医学影像学范畴内各项技术(包括常规放射学、CT、核磁共振、DSA、超声医学、核医学、介入医学等)及计算机的基本理论和操作技能3.具有运用各种影像诊断技术进行疾病诊断的能力4.熟悉有关放射防护的方针、政策和方法,熟悉相关的医学伦理学5.了解医学影像学各专业分支的理论前沿和发展动态6.掌握文献检索、资料查询、计算机应用的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。 就业方向: 在各级医疗机构从事X线摄影技术工作、X线诊断技术工作、超声诊断技术工作(包括彩超)、CT诊断技术工作 主干课程: 1、医学影像技术学:本课程主要内容包括医学影像学的基本理论,医用胶片冲洗技术,医学影像摄影体位、数字化成像技术、CT检查技术、MRI检查技术和超声检查技术等。重点阐述本学科的基本理论、基本知识和基本技能,同时注重知识的更新和专业知识的系统性。 2、医学影像诊断学:本课程主要突出检查方法的选择,依据临床与病理学基础的阐述医学影像诊断标准,同时各主要章节均附有诊断要点,便于学习。本教材依托现代医学影像学知识体系,把各种医学影像检查方法及相应的诊断内容有机的结合起来,构建完整的知识结构;另外,本教材摒弃了传统知识中已过时的内容,充实实用的新知识,有利于理论知识和实际工作的衔接。 3、超声诊断学:本课程按疾病的病理、临床表现、超声检查、鉴别诊断及其它医学影像检查的格式编写,层次清晰,语言精练,在内容上把握科学性、启发性、先进性、实用性,更新了一些已淘汰的内容,使之更有利于实际工作。此外,本教材尚编写了一部分超声成像原理,有利于更好的理解和掌握本学科的主要内容。 4、医学影像设备学:本课程以“三基”为中心,其内容系统的介绍了x线机、数字化成像设备、CT机、MRI机、核医学成像设备、超声诊断仪的基本结构、基本原理、保养及常见故障的维修。 5、医学影像物理学:本课程主要讲述有关医学影像的物理基础,其内容按临床使用较高、普及较好的x线影像(包括普通x线影像、CR、DR、DSA及x-CT),放射性核素显像(RNI),磁共振成像(MRI)及超声影像(USG)的物理学成像原理,以及技术操作为主要内容。 6、人体断面解剖学:本课程是CT、MRI、USG等现代医学影像诊断学的基础课程,其各章节以线条图为主,全面介绍了各系统的断面解剖学基本知识,同时附有CT、MRI、USG图谱,便于学生学习。 7、介入放射学:本课程以医学影像诊断学和临床诊断学为基础,在医学影像设备的引导下,利用简单器材获得病理学、细胞学、生理生化学、细菌学和医学影像学资料的一系列诊疗技术,其主要包括介入器材和介入方法、介入诊断学、介入治疗学三大部分。 职业证书: 一:职业资格证 二:医学影像 三:放射技士对电大中专/中专/技校/职校报考还有疑问,您可以点击2023年电大中专招生咨询(原广播电视大学):https://www.87dh.com/xlzz/
2023-08-09 16:38:521

请教:核磁共振成像中的“弥散加权”是什么?

是一种磁共振成像的序列,也就是一种成像方法,为了更准确的显示所需要看到组织结构。
2023-08-09 16:39:012

生物医学工程专业是学什么的

  在高考志愿填报时,很多考生和家长对生物医学工程专业很感兴趣,但是不知道学科具体的课程是什么。下面是由我为大家整理的“生物医学工程专业是学什么的”,仅供参考,欢迎大家阅读本文。    生物医学工程专业   生物医学工程学科是一门高度综合的交叉学科,这是它最大的特点。生物医学工程它综合工程学、生物学和医学的理论和方法,在各层次上研究人体系统的状态变化,并运用工程技术手段去控制这类变化,其目的是解决医学中的有关问题,保障人类健康,为疾病的预防、诊断、治疗和康复服务。    培养目标   本专业培养具备生命科学、电子技术、计算机技术及信息科学有关的基础理论知识以及医学与工程技术相结合的科学研究能力,能在生物医学工程领域、医学仪器以及其它电子技术、计算机技术、信息产业等部门从事研究、开发、教学及管理的高级工程技术人才。    主要课程   《解剖生理学》、《生物化学与分子生物学》、《生物信息学》、《生物医学传感器》、《医学成像》、《医学分析仪器原理》、《医学仪器原理》、《生物医学工程前沿》、《磁共振成像原理及应用》、《工程生理学》、《高等数学》、《普通物理学》、《模拟电子技术》、《脉冲数字电子技术》、《医用传感器》、《微机原理及应用》、《数字信号处理》、《诊断学》、《内科学》。
2023-08-09 16:39:091

磁共振dwi序列和pdwi的区别

区别如下:磁共振dwi序列:dwi是反应体内水分子扩散运动状况的磁共振成像,意义在于显示病变组织对水分子扩散的影响从而诊断疾病。核磁共振dwi序列是一种在磁场中快速激发产生震荡信号,即可探测水分子运动情况。部分恶性肿瘤细胞生长密集,自由水分较少,在恶性肿瘤中产生弥散受限,形成高信号,即可对肿瘤进行诊断。dwi除诊断肿瘤外,对急性脑中风、脑血栓也可进行诊断,由于脑缺血后脑细胞可产生水肿,脑细胞间自由水将受到限制,从而产生高信号;急性脑梗塞在2小时内即可诊断,核磁共振为最佳诊断手段。pdwi:pdwi是脑核磁共振中的一种序列形式,又称为弥散加权。主要是用于脑血管病尤其是急性脑梗塞的诊断,在急性脑梗塞的病人的超早期,由于细胞毒性水肿造成扩散降低正常,在dwi序列是上会呈现出高信号的病灶。而此时在flair像也就是压水像上尚无明显异常改变,称之为dwi—flair失匹配,对于指导静脉溶栓及动脉取栓具有较大的指导意义。扩展资料:核磁共振全名是核磁共振成像(MRI),又叫核磁共振成像技术。是后继CT后医学影像学的又一重大进步。其基本原理:是将人体置于特殊的磁场中,用无线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,并吸收能量。在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出射电信号,并将吸收的能量释放出来,被体外的接收器收录,经电子计算机处理获得图像,这就叫做核磁共振成像。
2023-08-09 16:39:191

影像学是指什么

http://baike.baidu.com/view/2581482.htm?fr=aladdin
2023-08-09 16:39:372

医学影像学很难学吗?

不要求,医学影像分两种,一个是影像诊断,一个是影像设备。大部分学校只有诊断,有些学校招收影像设备维修,保养的专业,这样的要求物理好,尤其是电学。影像诊断要求你的知识很丰富,我指的是临床知识,不要求你精通,但要求你熟悉临床
2023-08-09 16:40:093

垂体MRl平扫与头颅MRA有什么不同?

颅脑核磁共振检查和垂体磁共振检查是一样的,只是垂体磁共振检查偏重于检查脑垂体部位,应该说垂体磁共振检查也可以检查出来头脑其他部位的病变。MRA检查是什么?MRI的常用检查方法包括平扫、MRI增强扫描、MRA、MRCP、MRU等。其中,MRA是磁共振血管造影(Magnetic Resonance Angiography,MRA)。今天我们就主要来了解下MRI与MRA检查的不同。了解什么是MRA检查MRA即磁共振血管成像,是对血管和血流信号特征显示的一种技术。MRA不但对血管解剖腔简单描绘,而且可以反映血流方式和速度的血管功能方面的信息,故又称磁共振血流成像。MRA的基本原理是基于饱和效应、流入增强效应、流动去相位效应。MRA是将预饱和带置于3D层块的头端以饱和静脉血流,反向流动的动脉血液进入3D层块,因未被饱和从而产生MR信号。扫描时将一个较厚容积分割成多个薄层激发,减少激发容积厚度以减少流入饱和效应,且能保证扫描容积范围,获得数层相邻层面的薄层图像,使图像清晰,血管的细微结构显示好,空间分辨力提高。那么,MRI与MRA检查有何不同呢?简单来说,MRI 是脑组织的磁共振成像,是普通的脑部扫描,可以显示脑组织基本结构以及脑组织缺血和出血引起的改变;MRA 是脑血管磁共振成像,是用磁共振扫描脑部血管,可以判断脑血管是否存在血栓、出血、狭窄,并能确定血管狭窄与闭塞的准确部位。所以MRI 和MRA 是两种不同的检查。脑血管疾病如脑梗塞、脑出血患者最好两项检查同时做,联合检查可同时显示脑实质和脑血管的情况。
2023-08-09 16:40:391

增强扫描囊性病变无明显强化,边缘见强化征象是什么意思

边缘见强化征象:1、不均匀强化:是表明病变血运不均一,有的地方血供多,有的地方血供少。2、均匀强化:是这个病灶的血液循环良好。核磁共振增强检查是在普通检查上为了进一步了解病灶影像学特性而进行的。本病多数在儿童或青年期起病,临床上以尿浓缩功能减退在肾衰竭之前出现,烦渴、多饮、多尿及遗尿为特征性早期表现。尿液除低渗之外可无异常,生长发育滞缓伴有贫血。肾保钠功能差,常发生低钠血症及血容量不足,尿钙排泄增加,导致低血钙及手足抽搐,可继发甲状旁腺功能亢进及肾性骨营养不良。发病后5~10年逐渐发展到肾衰竭。扩展资料:工作原理:磁共振成像技术由于其无辐射、分辨率高等优点被广泛的应用于临床医学与医学研究。一些先进的设备制造商与研究人员一起,不断优化磁共振扫描仪的性能、开发新的组件。例如:德国西门子公司的1.5T超导磁共振扫描仪具有神经成像组件、血管成像组件、心脏成像组件、体部成像组件、肿瘤程序组件、骨关节及儿童成像组件等。其具有高分辨率、磁场均匀、扫描速度快、噪声相对较小、多方位成像等优点。平扫未见明显异常,但临床医生或其他检查高度怀疑有病变,就有必要作增强扫描。因为CT是靠密度差别显示病变的。而病变的血液供应量或供应来源与正常组织或多或少都有差异,对比剂注入静脉后随血液进入病变和正常组织的量或时相就会有差别。参考资料来源:百度百科-磁共振增强扫描
2023-08-09 16:40:551

X片和核磁共振如何做成图片上传到电脑

X片和核磁共振图像一般都采用DICOM格式,必须要有专用软件方能打开,若采用其它的压缩格式,例如JPG格式,图像细节会大量丢失,图像没有诊断价值,
2023-08-09 16:41:111

请教~核磁共振中的 脉冲90° 和脉冲180° 分别有什么作用 ~

楼上的回答挺好,你自己找找相关知识结合实践很重要哦
2023-08-09 16:41:223

做xT和做磁共振有什么区别

XT是内体躯干骨骼透视磁共振是电磁感应检测哪里有问题
2023-08-09 16:41:333

室温超导到底有多神

室温超导的神奇之处有可以提高能源利用效率、极大地改善交通运输、为医疗行业提供很大的发展空间。1、可以提高能源利用效率电力输送存在很大的损耗,而超导材料的应用能够极大地减少输送中的能量损失。此外,室温超导技术还可以实现高能量密度的储能,为电动汽车等清洁能源的发展提供条件。2、极大地改善交通运输高速磁悬浮列车就是一种超导技术的应用,它比传统的磁浮列车速度更快、噪音更低、平稳性更好。而室温超导材料的应用,可以让这种交通方式成为更广泛的选择,提高城市交通效率。3、为医疗行业提供很大的发展空间医疗磁共振成像(MRI)也是一种超导技术的应用,而室温超导材料的出现,将使MRI成像技术更加普及,为医疗诊断提供更好的工具。室温超导的背景和科学原理超导现象是指材料在一定温度下,电阻为零,完全导电的一种特殊状态。超导现象的发现可以追溯到1911年,当时荷兰科学家海克·卡末林·昂纳斯发现汞在低温下失去了电阻。这一发现启发了科学家们对超导现象的研究。超导现象的原理是由于材料中的电子在低温下形成了一种特殊的电子配对,这种配对使得电子可以在材料中自由流动,而不会受到电阻的影响。这种电子配对通常需要在极低温度下才能形成,因此超导材料在过去只能应用于高精度的科学实验中,无法应用于实际生活和工业生产。
2023-08-09 16:41:411

核磁软件怎么导出图片

核磁软件导出图片可以点击黑核磁导入自己喜欢的图片,编辑导出保存即可。核磁谱图是经过共振之后,将它产生的信号传输进电脑上进行合成,然后用打印机打印出来的。核磁共振是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。核磁共振波谱学是光谱学的一个分支,其共振频率在射频波段,相应的跃迁是核自旋在核塞曼能级上的跃迁。主要介绍核磁共振成像是一种利用核磁共振原理的最新医学影像新技术,对脑,甲状腺,肝,胆,脾,肾,胰,肾上腺,子宫,卵巢,前列腺等实质器官以及心脏和大血管有绝佳的诊断功能。与其他辅助检查手段相比,核磁共振具有成像参数多,扫描速度快,组织分辨率高和图像更清晰等优点,可帮助医生看见不易察觉的早期病变,已经成为肿瘤,心脏病及脑血管疾病早期筛查的利器。据了解,由于金属会对外加磁场产生干扰,患者进行核磁共振检查前,必须把身体上的金属物全部拿掉。不能佩戴如手表,金属项链,假牙,金属纽扣,金属避孕环等磁性物品进行核磁共振检查。此外,戴心脏起搏器,体内有顺磁性金属植入物,如金属夹,支架,钢板和螺钉等,都不能进行磁共振成像检查。进行上腹部如肝,胰,肾,肾上腺等磁共振检查时必须空腹,但检查前可饮足量水,有利于胃与肝,脾的界限更清晰。
2023-08-09 16:42:201

mhd医学是什么意思

MHD医学是磁流体动力学医学(MagnetohydrodynamicsMedicine)的缩写,它结合了磁场和流体力学的原理,应用于医学领域。MHD医学主要研究通过磁场和流体力学的相互作用,对人体内的生理过程和疾病进行诊断和治疗。例如,MHD医学可以应用于磁共振成像(MRI)技术,通过磁场和流体动力学的原理来观察人体内部的结构和功能。MHD医学的核心思想是利用磁场和流体力学的相互作用,开发出新的诊断和治疗方法,提高医学的准确性和效果。
2023-08-09 16:42:341

为什么医学影像人才不足,但是缩招似乎在成为趋势?

因为这并不是一个简简单单的专业,你必须要具备一定的专业能力,还有一定的素质能力才可以。可能招的人少了,但是招到的人基本上都是精英。
2023-08-09 16:42:544

做CT和核磁共振可以戴助听器吗

你好,核磁共振dao成像(MRI)是一种制利用核磁共振原理的最bai新医du学影像新技术,对zhi软组织具有高dao分辨力,对外科确定手术范围提供了可靠的依据,它能帮助医生“看见”不易察觉的早期病变,目前已经成为肿瘤、心脏病及脑血管疾病早期筛查的利器。而根据核磁共振成像的工作原理,一切铁磁性物品、电子类产品带进磁共振检查室都会被消磁、损坏,所以助听器也难以逃脱。有些朋友佩戴了隐形效果非常好的耳道机,医生也难以发现,可能会有所疏忽,所以在进行磁共振检查之前,千万记得主动将助听器取下,助听器会无声或声音变小,不然坏掉就太可惜了。
2023-08-09 16:43:226

举例物理与医学的关系

无影灯温度计氧气瓶打点滴
2023-08-09 16:43:423

钼靶检查什么原理

提示:不存在所谓的“钼钯这一概念,所谓“钼钯”实为“钼靶”之讹传。同时考察词条原文就可以知道,本词条正文中使用的都是“钼靶拍片”、“钼靶摄影装置是一种特殊的线机”,同时在第二军医大学2009年的博士论文《钼靶、磁共振及核素显像诊断乳腺癌准确性的系统评价及相关统计学技术探讨》[1]中通篇只使用了钼靶这一术语,据此可以证实不存在不存在所谓的“钼钯这一概念。钼靶拍片是乳腺病检查中常用的一项检查方法,它可以协助医生早期发现和诊断乳腺的良性肿瘤和恶性肿瘤.钼靶照相是软X线,它的剂量非常微弱,对病人的影响可以忽略不计,是基本无害的。有人做过一个比方,一个受检女性经受钼靶照相以后,经受的射线量相当于从北京到纽约在高空中接受的辐射量,由此可见它是相当安全的。乳腺钼钯原理及检查方法2成像原理编辑利用软X线对乳腺组织进行投照,通过胶片进行感光,经过显影,定影等程序进行成像。3主要设备编辑1、X线球管:是获取乳腺高对比图像的主要决定因素。一般的X线机,球管的阳极钯面是钨,产生的波长为0.008---0.031nm,波长短,穿透力强,为硬射线。而钼钯产生的波长为0.063---0.071nm,波长长,穿透力弱,为软射线。铑钯产生的波长介于两者间,穿透力较钼钯强。对致密型腺体显示效果优于钼钯。钼靶摄影装置是一种特殊的线机。线球管的管电压较低,约20~~40kv,阳极靶面由钼构成(部分高档乳腺机为钼铑合金),在较低千伏的X线的轰击下可以产生波长恒定、波长较长、穿透力较低、强度大、单色性强、对比度高的标示射线,对软组织的细微密度差别分辨率高。配备线吸收率低、对比度高、清晰度好的专用增感屏和感光胶片,在特殊的检查机架上对乳腺组织进行多向摄影,可以获得良好的乳腺图像,清晰显示乳腺的腺体、导管、纤维间隔、皮肤、皮下组织、血管结构和病变的肿块、细微钙化等。2、乳腺压迫装置1)、适当压迫可减少散射线对检测物的对比度;2)、减少乳腺移动,使乳腺内结构离增感屏---胶片距离更近,降低图象的模糊度。3、滤线栅降低散射线和改善乳腺对比度。4、操作台
2023-08-09 16:43:591

腰部做一个核磁共振需要多少钱?

你好,具体费用很难确定的,这个应该根据医院的等级和所处的城市而言,费用有所不同.
2023-08-09 16:44:1014

医学影像技术(放射方面)是什么?

没多大区别,与医学影像诊断有区别!
2023-08-09 16:45:117

给狗做一次头部核磁大概多少钱?

做核磁共振按部位收费的。一般的情况下,头部是一个部位,胸部一个部位,上胶一个,下腹一个,盆腔一个,脊髓也算一个,而好多就包含了急性期亚急性期的情况。有不同的像。所以价格一般的一个部位具体咨询兽医。磁共振没有辐射,但是,是有一定适应症的,如果只有某一部位的不适,不建议做全身检查的,而且时间也很长的,常规做一个部位需要耗时半小时左右,有些病人不耐受,医院的等级、机子的型号不一样价格不一样,咨询看病的医生,没有必要性全身磁共振检查。扩展资料一种利用核磁共振原理的最新医学影像新技术,对脑、甲状腺、肝、胆、脾、肾、胰、肾上腺、子宫、卵巢、前列腺等实质器官以及心脏和大血管有绝佳的诊断功能。与其他辅助检查手段相比,核磁共振具有成像参数多、扫描速度快、组织分辨率高和图像更清晰等优点,可帮助医生“看见”不易察觉的早期病变,已经成为肿瘤、心脏病及脑血管疾病早期筛查的利器。据了解,由于金属会对外加磁场产生干扰,患者进行核磁共振检查前,必须把身体上的金属物全部拿掉。不能佩戴如手表、金属项链、假牙、金属纽扣、金属避孕环等磁性物品进行核磁共振检查。参考资料来源:百度百科-颅脑MRI检查
2023-08-09 16:45:362

生物医学工程专业就业前景

院校专业:基本学制:五年,四年 | 招生对象: | 学历:中专 | 专业代码:082601培养目标培养目标培养目标:本专业培养具备良好的人文素养和团队合作精神,系统地掌握生物医学工程的基 础理论、基本知识和基本技能,能在医疗器械、医疗卫生等相关行业的企事业单位从事工程技术 开发、服务、管理和教育等工作或攻读研究生,具有较强的知识更新能力和创新能力的生物医学 与工程科学相结合的复合型高级专业人才。 培养要求:本专业学生主要学习生命科学、电子技术、计算机与信息科学、医学仪器、生物医 学材料的基本理论和基本知识,接受严格的科学实验、技术研发训练和初步的科学研究训练,掌 握工程技术在生物医学中应用研究、产品开发和管理的基本能力。 毕业生应获得以下几方面的知识和能力: 1.掌握较扎实的自然科学知识,具有一定的人文、艺术和社会科学基础; 2.掌握一定的生理学和医学知识; 3.掌握生物医学电子与信息技术的基本原理及应用、生物医学信息检测及处理的基本理论 和分析方法、生物医学材料基本原理及设计方法等; 4.了解生物医学工程的学科前沿和新技术的发展动态; 5.了解医疗器械行业标准和相关法规; 6.具有创新意识,具有一定的科学研究、科技开发和组织管理能力; 7.具有外文文献的检索、阅读与翻译能力,具有科技外语写作能力和语言交流能力。 主干学科:生物医学工程。 核心知识领域:医学基础、工程生理学、电子技术基础、计算机原理与应用、生物医学传感器、现 代医学仪器、生物医学信号处理、医学成像与图像处理、生物医学光学、生物力学、生物医用材料等。 主要实践性教学环节:生产实习、临床见习、毕业设计(毕业论文)、课外科研训练等。 主要专业实验:电子技术基础实验、计算机技术实验、生理学实验、医学仪器实验、生物医学 传感实验、生物医学信号处理实验。 修业年限:五年/四年。 授予学位:工学学士或理学学士。 职业能力要求职业能力要求 专业教学主要内容专业教学主要内容《解剖生理学》、《生物化学与分子生物学》、《生物信息学》、《生物医学传感器》、《医学成像》、《医学分析仪器原理》、《医学仪器原理》、《生物医学工程前沿》、《磁共振成像原理及应用》、《工程生理学》 部分高校按以下专业方向培养:医疗器械。专业(技能)方向专业(技能)方向医疗器械类企业:医疗器械研发、调试维修、医药代表; 医疗机构:影像设备的操纵、设备维护、设备管理。职业资格证书举例职业资格证书举例 继续学习专业举例 就业方向就业方向 生物医学工程专业的就业前景很好,毕业生的主要就业方向为管理机构和国家机关、医学机构、国际制药、保健品企业等。生物医学工程专业学生就业的主要去向为研究机构,医院影像、设备、临床工程、信息中心等相关科室,医疗器械相关企业、事业单位,政府相关管理部门等。毕业生工作去向主要有以下几个方向:医院,到医院设备科,放射科,信息中心等部门工作,主要从事医疗器械的维护、采购管理工作以及信息管理等;医疗器械企业,到医疗仪器企业做研发、销售、维修。销售主要是做好本区域内老客户的器械更新等业务,同时需要开发新的销售渠道;售后工程师,主要负责所属器械的安装调试维修等。医疗器械企业南方发展普遍较好,企业多,就业机会多;电子计算机相关企业。生物医学工程专业所学知识面广,包括很多电子计算机方面的课程,很多毕业生进入此类企业工作;高等医学院校从事医学影像技术的教学、科研工作;报考相关方向的公务员;除此之外,应征入伍、参加支援西部计划、到村任职、报考选调生、自主创业等就业途径。生物医学工程专业毕业生可在管理机构和国家机关,医学机构(临床研究、高度专业化的医学护理,管理),在医疗器械的使用、销售和服务上,研究所,大学(基础研究,教学),国际制药、保健品企业(管理、研究和开发),私人机构和医生合作,毕业生可直接参加高度专业化的医学护理和解决临床基础研究的问题,由他们研制的器械和系统对于疾病的观察、诊断、治疗、缓解起着很重要的作用。 对应职业(岗位)对应职业(岗位) 其他信息:生物医学工程专业工作前景还挺好的。生物医学工程专业这个名字大家一听到就会以为是医学专业,其实它是属于计算机、电子、医学交叉的一个专业,生物医学工程不归医学类专业管辖,而是不折不扣的工科专业,毕业后授予的不是医学学士,而是工学学士。 目前,生物医学工程是综合了生物学、医学和工程学的理论而发展起来,由于是多学科的有机融合,它与生物学、医学这些传统的经典学科又有所不同,也有别于纯粹的工程学科。 生物医学工程是工程学与生命、医学紧密交叉的学科,它致力于用工程学的手段解决生命、医学及健康领域的问题,特别是研究、开发创新型的医疗设备、检测方法、材料制剂等。生物医学工程是极具前景的朝阳学科,将在本世纪为整个工程科学、生命科学与医学科学带来深远变革,更将成为促进全民健康事业发展的核心力量。 生物医学工程专业毕业的研究生具有将生物、医学与工程技术相结合的综合能力。尤需具备两方面技能:其一是新品研发,其二是仪器操作。生物医学工程领域、生物技术领域、生物信息领域、医疗卫生部门等相关工作单位对该类人才也都有强大的需求。
2023-08-09 16:46:051

医学检验技术和医学影像技术是什么?怎么区分?谢谢了,大神帮忙啊

医学检验是对病人的血液、体液、分泌物或脱落细胞等标本,进行化验检查,以获得病原、病理变化及脏器功能状态等资料。其专业就是学习检验的方法、原理、结果分析等技术的专门学科。 医学检验分为临床检验与医学实验技术两方面。临床检验是临床医生确诊的必要手段之一,而医学实验技术主要侧重于实验操作方面,为研究所、实验室输送实验师(技师)。本专业还设有病理诊断技术方向,通过基础医学、临床医学、病理诊断的基本知识和基本技能的学习,具备病理诊断和病理切片技术等能力。 该专业培养具有医学基本理论、基本知识和较强的实践技能,能在各级医院、血站、教学单位从事医技、科研和管理工作的医学高级专门人才。毕业生可到各级医疗单位的病理科和医学院校的实验室工作。 主要课程:生物化学、医学统计学、分析化学、检验仪器学、生理学、病理学、寄生虫学及检验、微生物学及检验、免疫学及检验、血液学检验、临床生物化学及检验、诊断学、内科学、药理学、计算机基础与应用等。 医学影像技术》主要分对比剂、传统X线摄影、数字X线摄影、计算机断层扫描、磁共振成像、数字减影血管造影、图像显示与记录、图像处理与汁算机辅助诊断、图像存档与通信系统、医学影像质量管理与成像防护、医学影像技术的临床应用等11篇,全面、细致地阐述了每一项检查的操作技能和方法;同时也介绍了相应的适应证及有关注意事项,基本上涵盖了医学影像技术的所有领域。 主干学科:基础医学、临床医学、医学影像学。 主要课程:物理学、电子学基础、计算机原理与接口、影像设备结构与维修、医学成像技术、摄影学、人体解剖学、诊断学、内科学、影像诊断学、介入放射学。
2023-08-09 16:46:141