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A-level 物理/健康物理/醫學影像

來自華夏公益教科書,開放世界開放書籍

醫學影像學是指為臨床分析和醫學干預建立人體內部視覺化表示的技術。它在診斷、治療和監測各種疾病中起著至關重要的作用。醫學影像學使用多種不同的模式,每種模式利用不同的技術來生成具有不同細節級別和資訊的影像。醫學影像學包括 MRI、CT 和 X 射線掃描。它有助於觀察人體內部結構。

以下是一些常見的醫學影像模式

  • X 射線影像(射線照相):X 射線是能夠穿透軟組織但會被骨骼等密度較高的物質吸收的電磁波。X 射線影像通常用於觀察骨折、牙齒問題以及肺炎等胸部疾病。
  • 計算機斷層掃描 (CT):CT 掃描結合 X 射線和計算機處理,生成人體的橫斷面影像(切片)。CT 掃描提供內部結構的詳細影像,因此可用於診斷各種疾病,包括外傷、癌症和血管疾病。
  • 核磁共振成像 (MRI):MRI 使用強大的磁體和無線電波來生成軟組織(如大腦、肌肉和器官)的詳細影像。它在診斷神經系統疾病、關節損傷和各種腹部疾病方面特別有價值。
  • 超聲波成像(超聲檢查):超聲波成像利用高頻聲波來生成內部器官和結構的即時影像。它通常用於監測妊娠、評估心臟和檢查腹部器官。
  • 核醫學:這涉及使用少量放射性物質(放射性藥物)來診斷和治療各種疾病。單光子發射計算機斷層掃描 (SPECT) 和正電子發射斷層掃描 (PET) 等技術用於生成體內功能過程的影像。
  • 透視檢查:透視檢查是一種即時成像技術,它使用連續的 X 射線來觀察移動的內部結構。它通常用於鋇餐檢查或心臟導管插入術等手術過程。
  • 乳腺X光檢查:乳腺X光檢查是專門用於篩查乳腺癌的X射線影像。數字乳腺X光檢查和3D 體層攝影術是該領域最近的進步。
  • 內窺鏡檢查:雖然不完全是傳統的醫學影像學,但內窺鏡檢查涉及將一個帶有攝像頭的細而靈活的管子(內窺鏡)插入體內以觀察內部結構。它通常用於檢查胃腸道和其他空腔器官。
  • 血管造影:血管造影涉及將造影劑注入血管,以增強血管和迴圈系統的 X 射線影像。這種技術通常用於診斷和治療血管疾病。

這些不同的影像模式服務於不同的目的,並具有各自的優勢和侷限性。它們在幫助醫務人員診斷疾病、規劃手術和監測治療進展方面起著至關重要的作用。醫學影像技術不斷進步,從而提高了影像質量、減少了輻射暴露,並增強了診斷能力。

診斷放射學

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診斷放射學是一個醫學專業,涉及使用各種影像技術來視覺化和診斷人體內的疾病、損傷和狀況。這些影像技術幫助醫生和醫療保健專業人員瞭解人體的內部結構,而無需進行侵入性手術。診斷放射學在各種疾病的早期檢測、準確診斷和治療計劃中起著至關重要的作用。

診斷放射學中使用了幾種模式或影像技術

  • X 射線(射線照相):X 射線影像是最常見和應用最廣泛的診斷放射學技術之一。它涉及將人體的一部分暴露在少量受控的電離輻射中,以生成骨骼、組織和器官的影像。X 射線用於診斷骨折、感染、肺部疾病等。
  • 計算機斷層掃描 (CT):CT 掃描使用旋轉的 X 射線機和計算機來生成人體的詳細橫斷面影像(切片)。CT 提供有關軟組織、血管和骨骼的詳細資訊。它用於診斷外傷、癌症、血管疾病和複雜的解剖結構狀況。
  • 核磁共振成像 (MRI):MRI 使用強磁場和無線電波來生成內部結構的詳細影像。MRI 在成像軟組織(如大腦、脊髓、關節和肌肉)方面特別有價值。它通常用於診斷神經系統疾病、關節損傷和腫瘤。
  • 超聲波:超聲波成像使用高頻聲波來生成器官和組織的即時影像。它通常用於成像腹部、骨盆和生殖器官。超聲波也用於妊娠期間監測胎兒發育。
  • 核醫學:核醫學涉及向患者施用少量放射性物質(放射性藥物),並使用專用攝像機捕捉放射性物質在體內分佈的影像。它用於診斷和治療各種疾病,包括癌症、甲狀腺疾病和骨病。
  • 透視檢查:透視檢查是一種即時成像技術,它使用連續的 X 射線來捕捉人體的移動影像。它通常用於鋇餐檢查和介入放射學手術過程。

診斷放射科醫生是專門解讀這些影像研究的醫師。他們與其他醫療保健專業人員密切合作,以確保準確診斷和適當的治療計劃。診斷放射學領域隨著技術革新而取得了重大進步,從而為改善患者護理提供了更精確和更詳細的影像。

X 射線照相

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超聲波檢查

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透視檢查

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計算機斷層掃描 (CT)

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核磁共振成像 (MRI)

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質子照相

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中子照相

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核醫學

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核醫學是一個醫學專業,它利用少量放射性物質(稱為放射性藥物)來診斷和治療各種疾病。該領域結合了核物理學、分子生物學和醫學的原理,為從細胞和分子水平了解器官和組織的功能和生理學提供了寶貴的見解。核醫學程式是非侵入性的,可以提供透過其他影像技術通常無法獲得的資訊。

以下概述了核醫學及其關鍵方面

診斷應用

  • 單光子發射計算機斷層掃描 (SPECT):SPECT 涉及向患者注射放射性藥物,放射性藥物會發射伽馬射線。伽馬相機繞患者旋轉,從各個角度捕捉影像。SPECT 用於視覺化器官功能和血流、檢測骨異常和診斷心臟病和某些型別的癌症等疾病。
  • 正電子發射斷層掃描 (PET):PET 掃描使用發射正電子的放射性藥物,正電子與電子湮滅,產生伽馬射線。PET 影像揭示了體內的代謝和生化過程,有助於癌症檢測、評估大腦功能和監測治療反應。

治療應用

  • 放射性碘治療:放射性碘用於治療甲狀腺疾病,尤其是甲狀腺癌和甲狀腺功能亢進。放射性藥物被甲狀腺細胞吸收,將靶向輻射傳遞到組織。
  • 癌症放射性藥物治療: 一些放射性藥物被設計用來靶向特定的癌細胞,直接將輻射傳遞到腫瘤,同時保護健康組織。這種方法用於某些型別的神經內分泌腫瘤和骨轉移。

核醫學是如何工作的

  • 放射性藥物給藥: 放射性藥物通常透過靜脈注射、口服或吸入的方式給藥,具體取決於預期的成像或治療應用。
  • 放射性衰變: 放射性藥物在放射性衰變過程中會發射伽馬射線、正電子或其他輻射。這些發射物由專門的照相機或探測器檢測。
  • 影像採集: 在診斷性核醫學中,伽馬相機或PET掃描器捕獲發射的輻射,生成影像,提供有關放射性藥物在體內的分佈和功能的資訊。

核醫學的益處

  • 功能資訊: 核醫學提供有關器官和組織在細胞水平上功能的資訊,補充了從其他成像模式獲得的結構資訊。
  • 早期檢測: 核醫學可以在結構改變顯現之前檢測到異常和功能改變,從而實現早期診斷和干預。
  • 個性化治療: 治療性核醫學提供靶向治療選擇,最大程度地減少對健康組織的損害,同時有效地治療疾病。
  • 研究與開發: 核醫學也用於研究,以開發新的放射性藥物和成像技術,以改善患者護理。

核醫學需要核醫學醫師、放射科醫師、核物理學家、技術人員和其他醫療保健專業人員的協作。它在現代醫學中發揮著至關重要的作用,透過提供對疾病的寶貴見解,指導治療決策和改善患者預後。

單光子發射計算機斷層掃描 (SPECT)

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正電子發射斷層掃描 (PET)

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外部資源

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華夏公益教科書