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醫學影像

指数 醫學影像

醫學影像是指為了醫療或醫學研究,對人體或人體某部份,以非侵入方式取得內部組織影像的技術與處理過程,是一種逆問題的推論演算,即成因(活體組織的特性)是經由結果(觀測影像信號)反推而來。 作為一門科學,醫學影像屬於生物影像,並包含影像診斷學、放射學、內視鏡、醫療用熱影像技術、醫學攝影和顯微鏡。另外,包括腦波圖和腦磁造影等技術,雖然重點在於測量和記錄,沒有影像呈顯,但因所產生的數據俱有定位特性(即含有位置信息),可被看作是另外一種形式的醫學影像。 臨床應用方面,又稱為醫學成像,或影像醫學,有些醫院會設有影像醫學中心、影像醫學部或影像醫學科,設置相關的儀器設備,並編制有專門的護理師、放射技師以及醫師,負責儀器設備的操作、影像的解釋與診斷(在台灣須由醫師負責),這與放射科負責放射治療有所不同。 在醫學、醫學工程、醫學物理與生醫資訊學方面,醫學影像通常是指研究影像構成、擷取與儲存的技術、以及儀器設備的研究開發的科學。而研究如何判讀、解釋與診斷醫學影像的是屬於放射醫學科,或其他醫學領域(如神經系統學科、心血管病學科...)的輔助科學。.

36 关系: 威廉·伦琴一体化医学语言系统乳房攝影術人體信息抽取医学医学主题词医疗卫生医生國際疾病與相關健康問題統計分類內視鏡组织 (生物学)生物医学工程DICOM顯微鏡血管攝影觀測指標標識符邏輯命名與編碼系統高弗雷·豪斯费尔德護理人員诊断超聲波阿蘭·麥克萊德·科馬克醫學物理醫事放射師醫療影像儲傳系統腦電圖逆問題SNOMED CTX射线X射线计算机断层成像核医学核磁共振成像次声波正电子发射计算机断层扫描成像摄影

威廉·伦琴

威廉·康拉德·伦琴(Wilhelm Conrad Röntgen,),德国物理学家。 1895年11月8日,时为德国维尔茨堡大学校长的他在进行阴极射线的实验时,观察到放在射线管附近涂有氰亚铂酸钡的屏上发出的微光,最后他确信这是一种尚未为人所知的新射线。有人提议将他发现的新射线定名为“伦琴射线”,伦琴却坚持用“X射线”这一名称,产生X射线的机器叫做X射线机。伦琴的名字英文一般写为Roentgen(德文名字Röntgen的另一种拼法),很多英语文献和资料使用这一拼写。1901年,首届诺贝尔奖颁发,伦琴获得诺贝尔物理学奖。.

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一体化医学语言系统

一体化医学语言系统(英语:Unified Medical Language System,UMLS),又称为统一医学语言系统,是对生物医学科学领域内许多受控词表的一部纲目式汇编。UMLS提供的是一种位于这些词表之间的映射结构,使这些不同的术语系统之间能够彼此转换;同时,UMLS也被看作是生物医学概念所构成的一部广泛全面的叙词表和本体。UMLS还进一步提供有若干适用于自然语言处理的工具。UMLS主要旨在供医学信息学领域的信息系统开发人员使用。 UMLS由下列组件构成: 美国国立医学图书馆(英文:National Library of Medicine,NLM)设计了并负责维护着UMLS。UMLS每季度更新一次,且可以免费使用。该项目最初是由Donald Lindberg博士于1986年发起的(Donald Lindberg后来担任了国立医学图书馆馆长)。.

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乳房攝影術

乳房攝影術(英語:Mammography)是利用低劑量(約為 0.7毫西弗)的X光檢查人類(主要是女性)的乳房,它能偵測各種乳房腫瘤、囊腫等病灶,有助於早期發現乳癌,並降低其死亡率。除了影像檢查之外,自我檢查和醫師觸診都是日常乳房保養的重要一環。有一些國家提倡年長(一般为45周岁以上)的女性定期(間隔從一年到五年不等)乳房攝影,以篩檢出早期的乳癌。因为这种检查的X射线辐射致癌的可能性是很多年以后才出现,如果45-50岁以后再筛查,因接受这种辐射而致癌对人的期望寿命影响极为有限。但对于有BRCA1/BRCA2突变的人,则要格外注意,因为低剂量辐射对基因突变者影响仍然很大。.

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人體

#重定向 人体.

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信息抽取

信息抽取(Information Extraction,簡稱IE,又譯資訊擷取技術)主要是從大量文字資料中自動抽取特定訊息(Particular Information),以作為資料庫存取(Database Access)之用的技術。 信息抽取的一個廣泛目標是允許對以往非結構化的資料去做計算,具體來說就是要允許邏輯推理能對輸入資料的邏輯內容可以舉一反三。其意義在於決定了例如在網際網路上其非結構化(例:不包含元數據)形式中有用資訊數量的成長。在這方面的技術上是透過轉換到關係形式或是經由XML標籤的標記來達到更多的可存取性──一個智慧型代理程序,監督一新聞資料饋流,需要資訊擷取技術來轉換非結構化資料到某種可推論的方式。.

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医学

醫學是以診斷、治疗和预防生理和心理疾病和提高人体自身素质为目的的應用科學。狹義的醫學只是疾病的治療,但也有說法稱預防醫學為第一醫學,臨床醫學為第二醫學,复健醫學為第三醫學。醫學的科學面是應用基礎醫學的理論與發現,例如生化、生理、微生物學、解剖、病理學、藥理學、統計學、流行病學等,來治療疾病與促進健康。然而,医学也具有人文與藝術的一面,它關注的不僅是人体的器官和疾病,而是人的健康和生命。「生理、心理、社會模式」是廣為接受的理論,而其他如「生理心理靈性社會的照顧」、「全人、全隊、全程、全家的醫療」也都是現代醫學的重要理論。随着醫學模式的转变,醫學的人文性受到越来越多的重视。醫學倫理目前最廣為人知的是四初確原則方法論:「自主、行善、不傷害、正義」。 在人類社會中,醫學已經存在數千年之久。现代医学起源於17世紀科學革命後的歐洲,以科學的过程及办法來進行醫學治療、研究與驗證。研究领域大方向包括基礎醫學、臨床醫學、檢驗醫學、預防醫學、保健医学、康复医学等等。在現代醫學興起前發展的醫學,稱為傳統醫學;現代則以替代醫學的形式在科学医学尚未普及的地区繼續存在。.

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医学主题词

医学主题词(Medical Subject Headings,MeSH,或譯医学主题词表)是一部庞大的受控词表(或者说,元数据系统),是广泛应用于医学信息检索的一种工具。在生命科学领域旨在用于期刊文献和书籍。 当19世纪美国医学索引创刊时,为了方便编撰和检索,创造了医学主题词这一概念。NLM(National Library of Medicine, NLM)创建并负责更新MeSH。目前,/PubMed文献数据库以及NLM的图书馆藏目录都在采用MeSH。 MeSH的年度纸质印刷版本已经于2007年停止出版。在国际互联网上,可以免费浏览和下载MeSH。 在中国越来越多的医学期刊要求关键词与主题词匹配,主题词中英文对照表的更新基本上与主题词的更新做到了同步,用pubmed汉化版搜索,输入中文关键词,如“骨折”,会有“Colles骨折Colles' Fracture;尺骨骨折Ulna Fracture;肱骨骨折Humeral Fracture;...........”,大大方便了pubmed在中文世界的使用。.

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医疗卫生

一个国家的医疗卫生包括该国家内所有保障和提高国家人民的健康、治疗疾病和受伤的人员、组织、系统、规则和过程。.

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医生

醫生又稱醫師,在中國古代称大夫或郎中。「医生」其本意是指专精医学的人,「生」指先生(也是以前社会对师长的敬称)。唐朝的医疗行政机构叫太医署,它采取政教合一的政策,既是医务行政机构,又是医学教育机构,是世界上最早的医学院。现在「大夫」一词在中國大陸北方人中也常用。 据称,三国时,东吴有位名医叫董奉,精通医道,有妙手回春之术,医德也高。他晚年为百姓治病不收诊费和药钱,但要求病人痊愈后必须到山上种植杏树,名为“康乐杏”。后来,杏林用来专指医术精良,医德高尚的医生。.

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國際疾病與相關健康問題統計分類

國際疾病與相關健康問題統計分類(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems),常用簡稱国际疾病分类(International Classification of Diseases,縮寫为 ICD),是一個提供編號,以對疾病與許多徵兆、症狀、異常、不適、社會環境與外傷等所做的分類。其由聯合國世界衛生組織創立,任何健康狀況皆分配到專屬的分類,以及最長含6字的編號。 2018年,世界衛生組織公佈第十一版國際疾病分類(ICD-11),並有修改變性分類、列入游戏障碍等更動。.

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內視鏡

内窥镜(endoscopy (looking inside))泛指經各種管道進入人體,以觀察人體內部狀況的醫療儀器。部份內視鏡同時具備治療的功能,如膀胱鏡、胃鏡、大腸鏡、支氣管鏡、腹腔鏡等。.

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组织 (生物学)

组织是生物学中介于细胞和器官之间的层次,它由许多属于同一器官的形态相似的细胞以及细胞间质组成,并且具有一定功能。不同的组织分工合作形成器官。研究组织的学科是组织学,研究其病态的学科是组织病理学。.

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生物医学工程

生物醫學工程(Biomedical engineering)是一门年轻的交叉学科,与生物工程密切相关;其主要特点是运用工程学和应用科学的知识和技术解决生物学和医学领域的科学问题,充分研究生命系统及其行为,以及开发相关的生物医学系统和设备,最终帮助患者得到更好的照料以及提高健康个体的生活质量。该专业对疾病治疗、社会经济发展都有着深远意义,因而成为各国科学家的研究热点,是一门具有着巨大发展潜力的“朝阳学科”。 生物医学工程师常同医生、治疗师以及学术界研究者共同工作,以解决临床问题。同该专业相关的应用实例包括生物兼容的假体、醫療器械、診斷設備、植入装置、物理治疗设备以及可穿戴设备等。.

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DICOM

醫療數位影像傳輸協定(DICOM,Digital Imaging and Communications in Medicine)是一組通用的標準協定,在對於醫學影像的處理、儲存、列印、傳輸上。它包含了檔案格式的定義及網路通信協定。DICOM是以TCP/IP為基礎的應用協定,並以TCP/IP聯繫各個系統。兩個能接受DICOM格式的醫療儀器間,可藉由DICOM格式的檔案,來接收與交換影像及病人資料。 DICOM可以整合不同廠商的醫療影像儀器、伺服器、工作站、列印機和網路設備,使它們都能整合在PACS系統中。許多不同廠商的儀器、伺服器、工作站都根據DICOM的標準,來製造支援DICOM機器。DICOM已經廣泛地被醫院所採用,並且在牙醫和一般的診所中獲得小規模的運用。.

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顯微鏡

顯微鏡泛指將微小不可見或難見物品之影像放大,而能被肉眼或其他成像儀器觀察之工具。日常用語中之顯微鏡多指光學顯微鏡。放大倍率和清析度(聚焦)為顯微鏡重要因素。 显微镜是在1590年由荷兰的詹森父子所首创。顯微鏡的類型有許多。最常見的(和第一個被發明的)是光學顯微鏡,其使用樣品的光圖像。其他主要的顯微鏡類型是電子顯微鏡(透射電子顯微鏡和掃描電子顯微鏡),超顯微鏡,和各種類型的掃描探針顯微鏡。.

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血管攝影

血管攝影,或稱動脈攝影、血管造影,是一種醫學影像技術,用x光照射人體內部,觀察血管分佈的情形,包括動脈、靜脈或心房室。 葡萄牙籍醫師兼神經學家Egas Moniz(1949年諾貝爾獎的得主)在1927年發展出利用顯影劑執行腦部的血管攝影,診斷出一些神經疾病,例如腫瘤以及動靜脈畸形,他被認為是這個領域的先趨者之一。隨著Seldinger技術于1953年的發明,不再需要將銳利的導入裝置留在血管腔內,使得它更加地安全。 血管攝影需要將導管插入週邊動脈中,例如股動脈。 由於血液和週邊的組織有相同的阻射率(Radiodensity),需要加入會吸收x光的顯影劑,使得血管可以輕易地被看見,在心血管的結構中,有顯影劑的話,在血管攝影的影像中看起來是一個通道狀的陰影,血管組織和心房室本身幾乎是看不見的。 其影像可以是靜止的──用來檢視特定區域;也可以是動態的──以每秒三十張的動態呈現,同時也可以觀察血液流經血管的速度。 最常用的血管攝影是用來檢視冠狀動脈的血液,用一個長、薄且有彈性的導管注入顯影劑至想看的位置,導管是先謹慎地穿過臂動脈或是鼠蹊動脈,進一步再進入動脈系統,最後進入兩大冠狀動脈的其中之一,影像中短暫的顯影劑分布可以檢視動脈管的大小。在動脈壁上有無顯現動脈壁硬化或是動脈脂肪硬化並不容易確定,可以參考。 血管攝影也常用來做一些視網膜血管有病變的人,例如糖尿病視網膜病變(Diabetic Retinopathy)或是肌肉退化的病人,看他們的血管有否狹窄。.

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觀測指標標識符邏輯命名與編碼系統

观测指标标识符逻辑命名与编码系统(Logical Observation Identifiers Names and Codes,LOINC) 是一部数据库和通用标准,用于标识檢驗醫學及临床观测指标。LOINC数据库旨在促进临床观测指标结果的交换与共享。其中,LOINC术语涉及用于临床医疗护理、结局管理和临床研究等目的的各种临床观测指标,如血红蛋白、血清钾、各种生命体徵等。当前,大多数实验室及其他诊断服务部门都在采用或倾向于采用HL7等类似的卫生信息传输标准,以电子消息的形式,将其结果数据从报告系统发送至临床医疗护理系统。然而,在标识这些检验项目或观测指标的时候,这些实验室或诊断服务部门采用的却是其自己内部独有的代码。这样,临床医疗护理系统除非也采用结果产生和发送方的实验室或观测指标代码,否则,就不能对其接收到的这些结果信息加以完全的“理解”和正确的归档;而当存在多个数据来源的情况下,除非花费大量的财力、物力和人力将多个结果产生方的编码系统与接受方的内部编码系统加以一一对照,否则上述方法就难以奏效。作为实验室检验项目和临床观测指标通用标识符的LOINC代码解决的就是这一问题。   LOINC数据库实验室部分所收录的术语涵盖了化学、血液学、血清学、微生物学(包括寄生虫学和病毒学)以及毒理学等常见类别或领域;还有与药物相关的检测指标,以及在全血细胞计数或脑脊髓液细胞计数中的细胞计数指标等类别的术语。LOINC数据库临床部分的术语则包括生命体征、血液动力学、液体的摄入与排出、心电图、产科超声、心脏回波、泌尿道成像、胃镜检查、呼吸机管理、精选调查问卷及其他领域的多类临床观测指标。   最初于1994年建立了LOINC,且至今一直负责着它的维护工作。Regenstrief研究院是一家国际上公认的非营利性医学研究机构。LOINC是针对临床医疗保健与管理工作在电子数据库方面的需求而创建的。公众可免费获得和使用LOINC。Regenstrief 研究院(Regenstrief Institute)一直负责并承担着LOINC数据库及其支持文档的维护工作。如今(截至2014年10月12日),LOINC标准已经具有英语、德语、法语、西班牙语及简体中文等共计20个语种/方言,而其网站已经拥有34694位用户,分别来自163个国家/地区。.

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高弗雷·豪斯费尔德

弗雷·纽博尔德·豪斯費爾德爵士,CBE,FRS(Sir Godfrey Newbold Hounsfield,),英國電機工程師 ,因為研究X射線斷層成像與相關技術與發明,而與阿蘭·科馬克共同獲得1979年的諾貝爾生理學或醫學獎。.

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護理人員

護理人員、護理師,中文常稱作護士,是指經過護理培訓機構的訓練,通過考試,並且領有執照的人士。 在醫療院所執行照護的護理師,他們並不侷限於醫院工作,其工作範圍很大包括診所、衛生所、學校、工廠、甚至居家、社區等等。 理论上,無論男性女性皆可擔任護理人員工作,不過实践活动中明显以女性居绝大多数。護理師們負責照顧生病、受傷的病人的安全與復康、及衛生教育的工作。歷史上最有名的護理人員,包括南丁格爾。.

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诊断

诊断,在医学意义上指对人体生理或精神疾病及其病理原因所作的判断。这种判断一般是由医生等专业人员根据症狀、病史(包括家庭病史)、病历及醫療檢查结果等资料作出。 其概念,已经被推广用于生活与社会中各种问题及其原因的判断,例如对电脑或汽车故障的诊断。.

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超聲波

超音波(Ultrasound),又稱--,是指任何聲波或振動,其頻率超過人類耳朵可以聽到的最高閾值20kHz(千赫)。超音波由於其高頻特性而被廣泛應用於醫學、工業等眾多領域。 某些動物,如狗隻、海豚、以及蝙蝠等等都有著超乎人類的耳朵,也因此可以聽到超声波。亦有人利用這個特性製成能產生超音波來呼喚狗隻的犬笛。 所謂超音波,只透過具有彈性與慣性介質,如空氣,當空氣本身一旦產生膨脹或壓縮時,透過其分子的運動而有波動的傳撥產生。因此,音波無法在真空中進行傳播。人類聽覺能察覺波動,稱之為聲音。此時音波,即稱之為可聽波。.

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阿蘭·麥克萊德·科馬克

阿蘭·麥克萊德·科馬克(Allan MacLeod Cormack,),出生於南非約翰尼斯堡的美國物理學家,美国物理学家,由於對X射線成像分析的研究,而與高弗雷·豪斯費爾德(Godfrey Hounsfield)共同獲得1979年諾貝爾生理學或醫學獎。.

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醫學物理

醫學物理 是一種應用物理於醫學的物理學分支, 大致上分為醫學影像和放射治療。 通常醫學物理部門會附屬於醫院或大學內,其負責的工作包括:提供放射科醫生的醫療諮商、在醫學物理上的研究和在大學裡授課。 在醫療諮商方面,醫學物理師提供放射科醫生關於病人的放射治療計劃與計算適當的放射線類型和劑量。另外醫學物理師還負責放射儀器的運作跟維護,以及確認醫療人員的輻射防護。  醫學物理師通常在大學主修物理或其他科學科系,進而在研究所——物理所或醫學物理所——取得碩士或博士,經至少兩年實習訓練後取得資格。.

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醫事放射師

醫事放射師為在醫療院所中從事專業輻射相關診療業務的醫事人員。.

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醫療影像儲傳系統

在影像診斷學中,醫學影像存檔與通信系統(Picture archiving and communication system,PACS)是一種專門用來儲存、取得、傳送與展示醫療影像的電腦或網路系統,PACS這個名詞是由Andre Duerinckx博士所提出。.

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腦電圖

腦電圖、腦波圖(Electroencephalography, EEG)是通过医学仪器脑电图描记仪,将人体脑部自身产生的微弱生物电于头皮处收集,并放大记录而得到的曲线图。脑电图测量来自大脑中神经元的产生的电压波动。脑电图用于辅助诊断脑部相关疾病,但因为其易受到干扰,故临床上通常要结合其他手段来使用。 脑电图最常用于诊断癫痫,因为癫痫会导致异常的脑电图读数。它也被用于诊断睡眠障碍、昏迷、脑血管疾病等,和脑死。脑电波曾被用于诊断肿瘤、中风和其他局灶性脑疾病的第一线方法,但这种使用已经随着高分辨率解剖成像技术的出现而减少,例如核磁共震(MRI)和電腦断层扫描(CT)。與CT和MRI不同,腦電圖具有較高的時間分辨率(temporal resolution)。因此,尽管EEG的空间分辨率有限,它仍然是用于研究和诊断的宝贵工具,特别是当指定研究需要毫秒范围的时间分辨率時。.

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逆問題

逆问题是一个关于如何将观测和测量的结果转换为物体或系统的信息的广义框架。比如,如果我们有一个关于地球重力场的测量结果,我们就会问:「利用现有的信息,我们能否得到地球的密度分布?」。这类问题的解(即最符合测量数据的密度分布)通常就可以告诉我们一个无法直接测量的物理量。因此,逆问题是在数学和物理学中最重要和被研究的最多的问题之一。逆问题广泛的出现在诸如计算机视觉,自然语言处理,机器学习,统计学,推论统计学,地理,医学成像(比如X射线计算机断层成像和脑电图/事件相关电位),遥感,海洋声学层析,无损检测,航空,物理学中。 通常情况下,逆问题是非适定性问题,绝大多数逆问题都是病态的。其在数值上是不稳定的,即在初始资料中的一个微小错误,可以使答案产生很大的错误。这时就需要引入额外的约束条件。.

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SNOMED CT

SNOMED CT(Systematized Nomenclature of Medicine -- Clinical Terms,医学系统命名法-临床术语,医学术语系统命名法-临床术语),是一部经过系统组织编排的,便于计算机处理的医学术语集,涵盖大多数方面的临床信息,如疾病、所见、操作、微生物、药物等。采用该术语集,可以协调一致地在不同的学科、专业和照护地点之间实现对于临床数据的标引、存储、检索和聚合。同时,它还有助于组织病历内容,减少临床照护和科学研究工作中数据采集、编码及使用方式的变异。.

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X射线

--(X-ray),又被称为爱克斯射线、艾克斯射线、伦琴射线或--,是一种波长范围在0.01纳米到10纳米之间(对应频率范围30 PHz到30EHz)的电磁辐射形式。X射线最初用于医学成像诊断和X射线结晶学。X射线也是游離輻射等这一类对人体有危害的射线。 X射線波長範圍在較短處與伽馬射線較長處重疊。.

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X射线计算机断层成像

计算机断层成像(Computed Tomography,又称为“--”,简称CT),是一種影像診斷學的检查。這一技術曾被稱為--(Computed Axial Tomography)。 X射线计算机断层成像(X-Ray Computed Tomography,简称X-CT)是一種利用數位幾何處理後重建的三維放射線醫學影像。該技術主要通過單一軸面的X射线旋轉照射人体,由于不同的組織對X射线的吸收能力(或稱)不同,可以用電腦的三維技術重建出斷層面影像。經由處理,可以得到相應组織的斷層影像。將斷層影像層層堆疊,即可形成立體影像。.

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核医学

核医学是医学和医学影像学(医学成像)的一个分支,其利用物质的核特性来进行诊断和治疗。更为具体地说,核医学是分子影像学的组成部分,因为其产生的是那些反映细胞和亚细胞水平上所发生的生物学过程的图像。.

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核磁共振成像

核磁共振成像(Nuclear Magnetic Resonance Imaging,简称NMRI),又稱自旋成像(spin imaging),也称磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,简称MRI),臺湾又称磁振造影,香港又稱磁力共振成像,是利用核磁共振(nuclear magnetic resonance,简称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。 從核磁共振現象發現到MRI技術成熟這幾十年期間,有关核磁共振的研究领域曾在三个领域(物理學、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。.

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次声波

次声波是指频率小于20Hz(赫兹),但是高于气候造成的气压变动的声波。人耳对次声波基本上没有感受,但是一些动物如象、长颈鹿和蓝鲸可以感受次声波频率并使用这个频率来通讯。尤其频率极低的次声波可以传播到非常远。在水下次声波的传播距离也非常远。 次声波不容易衰减,不易被水和空气吸收。次声波的波长往往很长,因此能绕开某些大型障碍物发生衍射。某些次声波能绕地球2至3周。.

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正电子发射计算机断层扫描

正电子发射计算机断层扫描(,简称PET)是一种核医学临床检查的成像技术。PET技术是目前唯一的用解剖形态方式进行功能、代谢和受体显像的技术,具有无创伤性的特点并能提供全身三维和功能運作的图像。正电子发射计算机断层扫描既是医学也是研究的工具。在肿瘤学临床醫學影像和癌扩散方面的研究方面有着大量的应用。.

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成像

一般情况下,在物理学中的成像是指光线经过折射、衍射或由小孔直线传播而在光屏投下的实像。正常情况下,菲涅耳透镜(螺纹透镜)、凸透镜、小孔能成实像。而凹透镜成虚像,不能被光屏接收。 Category:物理学 Category:光學.

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摄影

摄影(Photography)是指使用某种专门设备进行影像记录的过程。一般我们使用机械照相机或者數碼照相机进行靜態圖片摄影,靜態摄影也会被称为照相。而攝影機(攝像放像機)則可以動態攝影,例如電視、電影。目前部分數位相機、數位攝影機,同時具有靜態攝影與動態攝影的功能。.

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