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医学成像技术可透视人体构造(第1页)

医学成像技术可透视人体构造

在过去几年医学成像技术取得了快速的发展,如今,这些新技术在甄别人体任何结构及许多重要的生物过程方面都显示了巨大优势,比如不同的血流速度等,为我们更好地了解自己的身体构造提供了很多帮助。

*弥散张量成像

用来描述大脑结构的新方法,被称为弥散张量成像(DTI)。

弥散张量成像其实是核磁共振成像(MRI)的特殊形式。举个例子,如果把核磁共振成像比作追踪水分子中的氢原子,那么弥散张量成像就可以看作依据水分子移动的方向制图。人脑的神经细胞纤维又长又薄,通常分子会沿着神经细胞纤维扩散。研究人员能够突出水分子和一组组神经细胞纤维以相同方向运行的部位。这样的弥散张量成像图可以用来揭示脑瘤如何影响神经细胞连接的,从而为医疗人员进行大脑手术进行有效地引导。

除此之外,它还被用来揭示同中风、多发性硬化症、精神分裂症、阅读障碍有关的细微反常变化。

*核磁共振成像

患者在核磁共振成像仪器下,需要躺在圆柱形磁体内,从而暴露在强大的磁场里。而一旦暴露在磁场中,水分子的质子接着会排成一行,随后它们当遭到无线电波的攻击时,会立即不成直线,乱作一团。而电脑在质子重新排列的过程中,会收集它们的信号,从而加工成图像。在生成的图像中,富含水的组织会发出更强烈的信号,看上去更亮,而骨骼相对较暗。

这项技术现在主要用于此处是来描述大脑和颈部动脉的。在对患者注射了用于对比的成像剂以后,放射线专家可以重复扫描其脑部,成像剂这时会在血管中移动,从而使医生看清楚造成中风、脑动脉瘤和各种外伤的堵塞物。

此外,在神经成像方面核磁共振成像技术也有广泛应用。脑脊髓液是脊椎管和大脑处的明亮区域;而向下延伸至身体的长条状体则是脊髓。

*CT血管成像技术

而所谓的用以显现骨盆的CT血管成像,就是将成像剂注射到人的静脉内,使体内的血管与软组织形成鲜明的对比;然后医生可以根据电脑软件凸显的骨骼和血管之间差别,做出更明确、更快速地诊断。

CT在通常情况下使用一个X光源,但为了更清晰地呈现软组织,研究人员可以将2个不同能量的X光源结合在一起。由于特定组织(比如图中两只手的腱和韧带)吸收不同的能量,仪器可以突出展示它们的图像。研究人员对尸体进行扫描,将扫描结果同他们的“虚拟”发现相比较,可以检验这种呈现方式的准确性。

虽然CT技术的主要目标是改善健康,但也有用来虚拟尸检的可能性。像这样的CT扫描可以揭示小刀等物体的路径,成为法医检查的一部分。

*X光血管成像技术

X光血管成像技术可以呈现出手上细小的血管。这种由最新数码探测仪生成的图像质量,让放射科医师可以不用使用高剂量的辐射物就能看清楚器官的细微之处。比如这张照片就显示了手外伤所造成直接影响——其他手指的小血管清晰可见,却没有血液流向第四根手指。

制作有用的医学图像主要涉及两个主要方面:一是搜集数据,二是将这些数据转换为可以快速而且准确解读的图像。这张由一种称为X射线断层成像(简称CT)的先进X光技术生成的图像,突出了上述两个方面的进步。把体绘制软件CT血管成像技术结合起来,可以识别心脏附近主动脉的异常情况。再向下,还可以清楚地看到肝脏和肾脏。至关重要的是准确测定主动脉直径,因为借此外科医生可以判断主动脉是否可能破裂。

*正电子放射层扫描技术(PET)

与很多医学成像技术主要集中在解剖构造方面有所不同,正电子放射层扫描技术(PET)这种技术生成的图像突出了细胞活动。医生先是要给患者注射放射性示踪剂,其中吸收示踪剂最多的细胞会发出亮光。因为癌细胞会消耗大量能量,吸收葡萄糖,通过图中的示踪剂(葡萄糖),我们可以看到它们会快速生长并分裂,。

肾脏、骨骼和血管的结构通过CT扫描都清晰可见。PET技术最常用于肿瘤学检查,在心脏病学和神经病学领域也有所应用。

新知博览——超声波诊断

超声波探测技术在20世纪50年代开始应用于医学,英国格拉斯哥的唐纳德医生发现,用超声波脉冲通过孕妇的腹壁,就能了解胎儿的状况。

1955年,美国人莱斯科尔首次通过超声波观测人的心脏。后来这项技术不断改进,特别是在使用了微信息处理机后。70年代初期终于形成了一整套完整的超声波描技术。

现在常见的超声类诊断器种类有A型超声波诊断仪、B型超声波诊断仪器和超声心动图仪等。

A型超声波诊断仪又称“幅度调制型超声仪器”,超声波在人体内遇到不同密度组织界面时,部分能量会反射回来形成反射波,我们就可以出现的时间间隔,区分、测量人体内不同组织分界面的位置,根据反射波的有无、多少、强度、形态等综合判断疾病。

B型超声波诊断仪是“亮度调制型超声诊断仪”的简称。由于在荧光屏上能显示断面图像,又被称为“断面显像仪”。它相当直观,显示的图像具有与人体解剖位置直接对应,所以,方便使用,诊断正确率高。近年来,许多脏器的检查是用超声波显像仪,但脑部和眼部等部位的辅助检查仍以A型超声波为主。

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