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医学影像的存储与传输
医学图像存档与传输系统 (Picture archiving and communation system PACS)是在现代微电子技术、数字电子技术、数字图像处理技术、计算机通讯和多媒体网络技术不断发展的前提下产生的。医学影像学技术的迅速发展,出现了各种医学影像成像方法,基于传统的 X线理论和计算机技术产生了计算机 X线断层扫描摄影 (X-CT)、超声计算机断层扫描摄影 (U-CT)、单光子计算机断层成像 (SPECT)、正电子发射计算机断层成像 (PECT)、血管数字减影术 (DSA)、和具有观察形态病理生理改变、代谢病理生理改变功能的 MRI、 MRS及动态心电、脑电、脑地、经颅多普勒等,它们获得的图像是模拟或数字图像,用监视器显示或通过照相机拷贝于胶片上,用于临床诊断疾病。但图像经显示拷贝打印后,对图像的再处理很困难,图像资料的检索、调集传送是在人工操作下完成的,工作量大且效率低下,更谈不上远距离传送和远程医疗会诊。在传统的 X线检查领域也随设备更新进入数字化透视摄影。 PACS的无片影像和拍片百分之百的成功率,彻底免除了过去因拍片失败二次或多次重拍,把影像诊断时间从过去的 1~ 2天缩短到及时出报告 (零等待 )。 X线的曝光量也减少 50%以上,曝光时间缩短 20~ 30%。 PACS系统能对处于各自图像平台上的医学图像依照 Dicom3.0国际标准实时动态采集和存储,对影像数据进行再处理或三维重构,在计算机网络上进行图像传送。
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应用 CR系统的几点工作体会
CR(Computer Radiography,计算机 X线摄影 )系统是随着计算机,半导体和数字图像处理技术的进步发展起来的.在医学影像摄影技术上实现了数字化,并得到了飞速发展,开辟了数字化技术的新时代.目前, CR系统在我国许多医院已经使用,笔者结合日常工作中易出现的问题,对 CR摄影系统谈以下几点体会.
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NC— 100移动式 C型臂 X线机配套计算机医学影像图诊断系统的临床应用
南京新宇医疗装备有限公司生产的 NC— 100系列 C型臂 X线成像系统虽是国内小 C臂 X线机中的一支新秀,然而这套系统的卓越功能却令人刮目相看,实属国产小 C臂 X线机中的佼佼者。它除了具备其品牌所具备的功能以外,还有其特殊的功能,如高频逆变高压发生器,千伏 40— 110KV,穿透力高,适用范围宽;可变照射野的自动光阑和双叶旋转半透栅,应用灵活;透视千伏、毫安具有 ADC自动控制;进口影像增强器装有密纹滤线栅,保证了对厚体位患者投照时也可获得高清晰度的图像。该机电视用了目前世界上先进的 CCD一体化技术和数字图像处理技术,实现了噪声低,图像质量高并可自动保存后一幅图像的功能。
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数字图像处理技术在中医药信息化中应用研究概况
20 世纪70 年代,X 射线计算机断层扫描成像(X-CT)的发明引发了医学影像领域一场革命,数字图像处理开始应用于医学领域.医学图像处理在现代医学的医学诊断、临床治疗等方面起着非常重要的作用.2007 年,国家中医药管理局发布的<中医药信息化建设"十一五"规划纲要>明确提出了未来中医药信息化的建设方向.大力推进中医药信息化是中医药事业发展的重要保障.笔者现将数字图像处理技术在中医药信息化中的应用研究现状作一介绍,并对其发展趋势加以探讨.
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为什么机器人会用于临床
大家知道,外科机器人技术与系统是机器人技术、计算机控制技术、数字图像处理技术、微机电系统、传感器技术、生物制造与临床医学技术相结合的新兴多学科交叉技术,可以有效辅助医生进行手术定位和手术操作,提高临床手术的精确性、灵活性和稳定性,实现微创手术和数字化手术.
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东芝多层螺旋cT--Aquilion multi简介
随着医学影像技术的飞速发展,影像检查的范围不断扩大,各种影像设备的检查领域相互渗透、重叠.而问世于20世纪70年代中期的X-射线CT扫描机以其安全、高效的检查方式和高的空间、密度分辨率的图像在多种影像设备中始终处于主导地位.20世纪80年代中期以来,新技术、新材料及数字图像处理技术不断应用于CT的设计和制造领域,使更快速和更高分辨率的扫描成为可能.
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癫痫患者长程脑电监测的护理
长程脑电监测(long-term EEG monitoring,LTM)是采用数字图像处理技术,对患者行长时间动态脑电图描记,对其清醒、睡眠各不同状态脑电图予以记录,捕获其癫痫特异性脑电波放电的一种检查方法.主要用于发作性疾病的患者,以确定癫痫、癫痫分类和定量、为外科选择患者.我科于2003年6月~2006年1月对28例癫痫或疑似癫痫患者行LTM,现将护理体会报告如下.
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超声弹性成像技术在临床上的应用
超声弹性成像是指对组织施加一个内部(包括自身的)或外部的动态或静态/准静态的激励,组织将遵循弹性力学、生物力学等物理规律产生一个响应,例如位移、应变、速度的分布将产生一定改变.利用超声成像方法,结合数字信号处理或数字图像处理技术,估计出组织内部的相应变化,间接或直接反映组织内部的弹性模量等力学属性的差异即超声弹性成像.
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数字图像处理技术在并殖吸虫自动分类中的应用研究
目的建立并殖吸虫自动分类系统,并研制出并殖吸虫自动分类程序软件.方法应用数字图像处理技术(digital image processing technique)建立起并殖吸虫图像采集、处理及识别系统,并在此基础上研制出并殖吸虫自动分类程序软件.结果得到高度清晰的并殖吸虫数字图像,分辨率高达130多万象素;利用该技术能获并殖吸虫较为精确的分类参数实际值;研制出并殖吸虫自动分类程序软件,实际应用证明:所建立的并殖吸虫自动分类系统能较好地对来自不同国家、地区的7种并殖吸虫进行自动分类鉴定,准确率达89.04%.结论数字图像处理技术在7种并殖吸虫自动分类的应用中获初步成功.
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矫形外科机器人的研究进展和应用
引言近年来,医疗外科机器人作为一个新的研究领域,把机器人技术、计算机控制技术、数字图像处理技术、虚拟现实技术和医疗外科技术相结合,改变了传统医疗外科的许多概念,其在提高病灶定位精度,减少手术损伤,执行复杂外科手术,提高手术成功率等方面有很好的表现,已经在神经外科、矫形外科、泌尿外科和腹腔镜外科等手术临床中得到成功应用,其中,矫形外科手术中往往需要医生在X线照射等对人体有伤害的环境下(如骨干骨折交锁髓内钉内固定手术),使用手术器械做一些精确、重复的切割(如全关节替换手术中假体与骨头接触面的切割),这就迫切要求结合机器人技术以提高手术精度、缩短手术过程,减少病人尤其是医生在X线下的暴露时间.同时,由于人体骨骼的解剖学特点,骨组织手术目标易于固定,而不会象软组织那样容易因受力而产生变形和位移,甚至还可以在骨头上放置金属钉等定位标志,这些特点使得在引入机器人手术时能够较好解决定位配准问题.因此,不管从手术条件改善的实际需要还是从机器人本身固有的特点来看,矫形外科手术都是应用机器人技术的一个"理想"的医学领域.
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CR在临床应用中的初步体会
计算机X线摄影(computer Radiology,CR)系统是随着计算机、半导体和数字图像处理技术的进步发展起来的,是传统的X线成像技术向数字化成像技术方向发展迈出的重要的一步.我科引进的是柯达Direct view CR 950系统,经过实际操作对CR的使用情况有一定的体会,现介绍如下.
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数字图像处理技术对人源隐孢子虫卵囊形态学参数的测定
目的 建立并分析人源隐孢子虫卵囊的形态学参数,明确其形态学变化特点.方法 收集一名严重腹泻儿童的粪便,涂片经改良抗酸染色法检测隐孢子虫卵囊.应用奥林巴斯(Olympus)BX50万能生物显微镜(日本)摄像系统采集1 439个隐孢子虫卵囊的图像,利用计算机数字图像分析系统测定其长径(L)、短径(W)、周长、面积,用SPSS数据处理软件(12.0版本)分析,计算其卵形指数(L/W)等一系列形态学参数.结果 计算机数字图像分析技术测定人源1 439个隐孢子虫卵囊长径均值为4.78 μm,95%可信区间为4.73~4.82;卵囊短径均值为4.35 μm,95%可信区间为4.33~4.37;卵囊周长、面积和卵形指数均值分别为15.63 μm、15.22 μm2和1.10.计算机数字图像分析技术测定的人、狗和小鼠源隐孢子虫卵囊的形态学参数,经方差分析F值在10.7374~68.8776,P<0.01.结论 利用计算机数字图像分析系统和SPSS数据处理软件,获得人源隐孢子虫卵囊长径、短径、周长、面积、卵形指数的累加和、均值、中值、大值、小值、标准差及95%可信区间等一系列形态学参数.获得的资料是精确的,为鉴别人源隐孢子虫提供了科学信息.