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骨密度测量仪的临床应用及其使用要点
我院放射科使用的是诺兰德(Norland)公司的产品XR-800型快速扫描全身骨密度测量仪.我们就此型号做介绍.1 XR-800型快速扫描全身骨密度测量仪介绍1.1技术参数(1)扫描原理:双能X线吸收术(Dual Energy X-ray Absorptiometry).(2)扫描方式:笔束双能X线快速扫描.(3)扫描时间:正位腰椎4min,髋部3min,前臂3 min,侧位腰椎5 min,全身扫描5min.(4)校准器:模拟77阶全身各个部位骨与软组织组合的校准器(QA模块).
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东软医疗NeuViz 64多层螺旋CT
高端CT市场的一面旗帜
NeuViz 64多层螺旋CT是由东软医疗自主创新研发的国内首台64层螺旋CT。NeuViz 64多层螺旋CT采用Quad-Sampling智能四重采集、1024大矩阵成像、ClearView双阈迭代等诸多创新技术,能够实现快速扫描、高清晰成像并有效降低射线剂量;同时融合新多层螺旋CT技术,全面解决了各种高级临床应用的需求,包括心脏、灌注、结肠、肺结节、高级血管分析等一系列高级临床应用功能,大限度地完成快速薄层大范围容积扫描的要求。 -
东软医疗NeuViz 64多层螺旋CT
NeuViz 64多层螺旋CT是由东软医疗自主创新研发的国内首台64层螺旋CT。NeuViz 64多层螺旋CT采用Quad-Sampling智能四重采集、1024大矩阵成像、ClearView双阈迭代等诸多创新技术,能够实现快速扫描、高清晰成像并有效降低射线剂量;同时融合新多层螺旋CT技术,全面解决了各种高级临床应用的需求,包括心脏、灌注、结肠、肺结节、高级血管分析等一系列高级临床应用功能,大限度地完成快速薄层大范围容积扫描的要求。
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64层CT冠脉成像评价心率及心率波动的影响
64排螺旋CT时间分辨率高,扫描速度快,适合于大范围快速扫描,特别是心血管成像,冠脉CTA是目前有潜力的无创性冠状动脉(简称冠脉)成像方法[1].本研究旨在探讨冠脉CTA扫描期间心率及心率波动对64层螺旋CT冠脉成像质量的影响,并确定图像质量较佳时的心率及心率波动范围,以获得更好的成像效果,提高64排螺旋CT冠脉成像的成功率.
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MRI扫描在肝脏系统疾病诊断中的应用
磁共振成像(Magnetic Resonance Image,MRI)技术在肝脏病变的诊断价值已被广泛的认同,但是常规SE序称因为扫描时间长,且受患者呼吸运动的影响,在T1WI像上其运动伪影尤为显著,而快速扫描(falsh)序列的应用可有效地消除图像上的运动伪影,提高图象的质量[1].
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MRI快速扫描序列在肝脏中的诊断价值
磁共振成像(Magnetic Resonance Image,MRI)技术在肝脏病变的诊断价值已被广泛的认同,但是常规SE序列因为扫描时间长,且受患者呼吸运动的影响,在T1WI像上其运动伪影尤为显著,而快速扫描(flash)序列的应用可有效地消除图像上的运动伪影,提高图象的质量[1].
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临床医生CT读片第23讲急诊CT检查与诊断
在急救医学中CT诊断占有重要地位,特别是近代螺旋CT的普及应用,它具有快速扫描,三维多层面图像重建,对急诊的各种疾病,可以提供大量而重要的信息,不仅对诊断,而且还可以通过CT引导做介入治疗,因而CT检查被广泛地应用于急诊检查.除CT外由于MRI技术的进步,成像时间的缩短,也为急诊提供一种新的检查方法,而且具有对中枢神经系统及软组织的成像优点,多种方向、平面成像,大大补充了CT的不足,可以认为急救医学中CT与MRI占有重要地位,应加以广泛应用.
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重视胸部 CT 诊断技术的发展及应用
1972年Hounsfield研制成功第一台CT被认为是Roentgen发现X线之后放射诊断学重要的成就之一[1]。近40年来, CT经历了从初只能用于颅脑检查到全身CT、单排螺旋CT、多排螺旋CT、容积CT、能谱CT,直至新的能将快速扫描、低辐射剂量和超清图像完美融合的Revolution CT。随着各种软硬件技术的飞速发展,CT在胸部疾病中的应用正经历着日新月异的转变。
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浅谈CT球管使用及故障分析
CT机已成为医疗工作中不可缺少的常规诊断设备,CT球管随着CT整机的发展而发展.由于计算机、数据采集系统(DAS)以及计算机软件的快速发展,长时间、大范围、高管电流的快速扫描已成为现代螺旋CT成像的必备条件.
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多层面CT技术进展与临床应用
自70年代CT应用于临床以来,CT技术的发展始终是围绕着提高速度、改善图像质量、开发更多的功能、提高机器的性能以及降低X线的曝射量等方面进行的。从1985年开发的滑环CT;1989年开发的螺旋CT;1991年开发的亚毫米扫描和双螺旋CT;1993年开发的实时扫描技术和1995年开发的亚秒扫描(O.75s),到近年的半秒扫描和多层面CT扫描的应用,无不体现着这一发展趋势,从而使CT的应用扩展到包括心血管系统在内的更广泛领域。多层面CT扫描机(Multi-slice CT scanner,MSCT)是指管球旋转一圈可以获得多个层面的图像,因为它采用了多排探测器阵列的设计,有的公司称之为多排探测器CT(Multi-detector CT)。多层CT的应用明显减少了获得容积扫描数据的扫描时间,并大大提高了长轴方向的空间分辨率,同时能进行0.5s以下的快速扫描,它的创新有多达50多项新发明申请了专利。本文主要对多层面CT的一些相关技术原理和临床应用作一概述。
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高频心电图的临床应用
高频心电图(High Freguency ECG)简称HFECG,亦称高频宽带心电图,其频带上限取在500Hz-2000Hz之间,几乎复盖了心电信号的全频带,包含了全部心脏电生理信息,由于利用快速扫描的方法,因此可记录到普通心电图见不到的高频信号.
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螺旋CT增强扫描中自动压力注射器的应用体会
随着医疗高新技术的不断发展,螺旋CT机扫描速度越来越快.螺旋CT匹配高压注射器可在短时间内行快速注射,快速扫描,准确完成注入,精确追踪造影剂的流程.确保对比剂浓度,获得优质增强影像,提高微小病灶及复杂病例的定性能力,扫描的成功率及病灶的检出率大大提高.本文结合我院新型自动高压注射器开展情况,对自动压力注射器在CT增强扫描中的应用谈谈体会.
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肝脏三期增强扫描的护理配合
在CT检查中,螺旋CT快速扫描,避免了呼吸运动的影响,配合对比剂高压注射,可获得多期增强扫描图像.
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多层螺旋CT在急性阑尾炎中的临床应用
急性阑尾炎系膜部常见急症之一,既往其影像学检查多为超声及消化道造影.近年来,多层螺旋CT(MSCT)凭借其快速扫描、各项同性及强大的后处理功能,在临床得到了广泛的应用,有关急性阑尾炎的MSCT报道逐渐增多.通过分析30例经手术证实的急性阑尾炎的MSCT表现,探讨其临床诊断价值.
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多排螺旋CT在急诊胸腹部创伤中的诊断价值
胸腹部创伤为常见急诊病例,由于病情复杂,伤势严重,常合并多系统多脏器的损伤,要求迅速判断伤情,以快速度明确诊断,避免漏诊及延误诊断[1].而多排螺旋CT恰恰以全面、快速扫描的特点,更加直观的影像诊断资料,提供正确诊断依据,作为首选检查方法.同时由于多排螺旋CT重建图像质量高,具有强大的图像后处理功能,能够多角度、全方位了解损伤范围、程度,对临床紧急救治提供重要影像诊断依据.本研究通过对胸腹部急性损伤的螺旋CT征象进行分析,以提高对多种损伤的认识,进一步明确多排螺旋CT对急性胸腹部创伤具有重要的诊断价值.
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16层螺旋CT多平面重组及三维重建技术对于胸部复合伤的诊断价值
对于严重胸部复合伤不宜频繁搬动的患者,多层螺旋CT(MSCT)通过一次快速扫描,然后利用后处理重建技术可以做出从骨性胸廓到胸廓内脏器损伤的全面诊断.
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肝脏常见肿瘤及肿瘤样病变的16层螺旋 CT 诊断及鉴别分析
近年来,随着科技的进步和医疗技术水平的提高,多层螺旋 CT 已在临床得到广泛应用,并发挥着重要作用,其横扫图像具有较高的密度分辨率[1],能准确定位病变部位,显示病变大小、数目、形态及其与周围组织的关系,快速扫描可连续采集图像,患者一次屏气即可完成整个肝脏的扫描,进而避免呼吸移位引起的病变遗漏[2],多层螺旋 CT 后处理技术方便、快捷、准确,可获得质量佳的图像,本文对肝脏常见肿瘤及肿瘤样病变的16层螺旋 CT 诊断及鉴别进行研究分析,总结报告如下。
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高压氧舱治疗中合并肺大泡18例未发生气胸原因初探
伴有肺大泡的颅脑损伤等患者应用高压氧舱治疗是绝对禁忌证[1].本院2008年1月至2011年1月对18例CT确诊颅脑损伤合并肺大泡患者行高压氧舱治疗,均无肺大泡破裂形成气胸现象发生.现对高压氧舱治疗下肺大泡未发生破裂的原因及影响因素作一探讨.1 临床资料1.1 一般资料 选择2008年1月至2011年1月在本院因颅脑损伤需要行高压氧舱治疗的患者,入氧舱前常规行胸部螺旋CT检查(CT机为TOSHIBA公司生产的Aquilion 64排机,采用磁悬浮驱动方式,0.4s超快速扫描,层厚0.5mm,间隔0.3mm),发现合并肺大泡18例,其中男15例,女3例,年龄37~83岁,平均59岁;意识不清14例,意识清4例;肺大泡发生于肺尖9例,发生于肺叶9例;体形偏胖(BMI指数>25)12例,体形正常(BMI指数在18.5~24.9之间)6例.
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肺损伤的发生机理及螺旋CT表现
肺损伤多因车祸伤、坠落伤、挤压伤以及棍棒伤、拳击伤等所致,病情严重,务必尽快明确诊断,所以螺旋CT的快速扫描、诊断在临床诊疗有着重要作用.
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64例颌面部骨折的三维重建探讨
利用螺旋CT连续快速扫描及同步采集数据的优势,获得三维信息,使三维重建(3D)成为可能.随着3D技术的逐步发展,为临床提供了高质量的三维重建图像,特别是对一些复杂的结构如颌面部、脊柱、盆腔的重建,使诊疗更加准确、直观.但文献报道中多是以螺旋扫描(spiral)为基础进行重建,本文着重探讨以轴位连续扫描(sequence)为基础进行的三维重建技术及其在颌面部骨折中的运用.