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各種常見放射檢查的意義

時間:2022-10-22 02:44:29 意義 我要投稿
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各種常見放射檢查的意義

  X線、CT和MRI是最常見的放射檢查,這幾種放射檢查是有不同優勢的,不能互相替代。因此,我們應該分別了解常見放射檢查的意義,只有這樣才能更準確的認識放射檢查。下面小編來為大家總結一下各種常見放射檢查的意義,一起來看看吧。

  各種常見放射檢查的意義

  X線疾病初篩的首選檢查X線檢查費用低廉,適合多數患者常規檢查,尤其是疾病初篩的首選檢查方式。對于骨折移位、有骨質改變的骨病、關節部位骨性病變、不透光異物存留、心肺器質性疾病、消化系統梗阻等疾病有很好的診斷價值。另外,X光片能發現患者在改變體位時才感覺到不適的疾病。尤其是動力位片檢查,目前在國內尚極少能用磁共振替代X光檢查的。

  CT可顯示出血管病變CT檢查在顯示橫斷面方面明顯優于X光片,尤其是對密度高的組織顯像清晰,對于測量骨性結構之間的距離精確度高。CT能清晰的顯示血管走向及血管病變,對腫瘤的檢查靈敏度明顯高于普通X光片。而且,多排螺旋CT能進行三維成像,有助于立體顯示組織和器官病變。但是,CT掃描限于技術員的專業水平不同及掃描層面間隔限制,不能整體的閱讀檢查部位的信息,導致有一定的漏診率。另外,CT對軟組織顯像清晰度和分辨率不高。

  MRI查軟組織效果更好,磁共振(MRI)與X光和CT檢查最大的不同在于檢查過程中沒有X線輻射,對機體的損害很小。主要用于發現軟組織疾病,在骨科主要用于發現椎間盤病變、脊髓病變、半月板病變、炎性病變和出血性病變等。通過不同的處理技術能早期發現松質骨骨折如椎體骨折、骨盆骨折;早期發現炎性疾病如股骨頭無菌性壞死、骨結核、骨腫瘤等。MRI對血管方面的疾病靈敏度高。

  那么,要進行放射檢查應該注意什么呢?

  放射檢查的注意事項

  1、未經允許,請勿進入檢查室。胸腹部檢查時,請除去帶有金屬的衣物和飾品(包括胸罩、項鏈、玉墜、鑲有金屬扣的衣服、皮帶)以及風濕藥貼、膠布等物。頭部、五官檢查請除去發夾、飾物。

  2、小兒、年老、虛弱病人做X線檢查須有家屬陪伴,以免在檢查過程中發生意外。

  3、小兒在做X線檢查過程需要家屬配合固定體位,以獲得良好的檢查效果。根據有關規定,X光檢查只發檢查報告單,X光片由醫院統一保管,如需借片的,憑身份證復印件到放射科辦理借片手續。CT檢查的膠片和報告單由病人自己保管。

  4、候診期間請服從醫務人員的安排,不大聲喧嘩。請勿亂扔雜物。請保管好個人物品,謹防丟失。

  5、放射檢查的目的不同,不能互相替代哦。

  拓展閱讀

  X射線

  X射線是一種頻率極高,波長極短、能量很大的電磁波。X射線的頻率和能量僅次于伽馬射線,頻率范圍30PHz~300EHz,對應波長為1pm~10nm,能量為124eV~1.24MeV。X射線具有穿透性,但人體組織間有密度和厚度的差異,當X射線透過人體不同組織時,被吸收的程度不同,經過顯像處理后即可得到不同的影像。

  X射線診斷應用

  X射線應用于醫學診斷,主要依據X射線的穿透作用、差別吸收、感光作用和熒光作用。由于X射線穿過人體時,受到不同程度的吸收,如骨骼吸收的X射線量比肌肉吸收的量要多,那么通過人體后的X射線量就不一樣,這樣便攜帶了人體各部密度分布的信息,在熒光屏上或攝影膠片上引起的熒光作用或感光作用的強弱就有較大差別,因而在熒光屏上或攝影膠片上(經過顯影、定影)將顯示出不同密度的陰影。根據陰影濃淡的對比,結合臨床表現、化驗結果和病理診斷,即可判斷人體某一部分是否正常

  CT

  CT(Computed Tomography),即電子計算機斷層掃描,它是利用精確準直的X線束、γ射線、超聲波等,與靈敏度極高的探測器一同圍繞人體的某一部位作一個接一個的斷面掃描,具有掃描時間快,圖像清晰等特點,可用于多種疾病的檢查;根據所采用的射線不同可分為:X射線CT(X-CT)以及γ射線CT(γ-CT)等

  優勢

  CT診斷由于它的特殊診斷價值,已廣泛應用于臨床。而且隨著工藝水平、計算機技術的發展,CT得到了飛速的發展。多排螺旋CT投入實用的機型已經發展到了320排,同時各個廠家也在研究更先進的平板CT。CT與PET相結合的產物PET/CT在臨床上得到普遍運用,特別是在腫瘤的診斷上更是具有很高的應用價值。

  缺點

  CT設備比較昂貴,檢查費用偏高,某些部位的檢查,診斷價值,尤其是定性診斷,還有一定限度,所以不宜將CT檢查視為常規診斷手段,應在了解其優勢的基礎上,合理的選擇應用。此外,CT診斷輻射劑量較普通X線機大,故懷孕婦女不宜進行CT檢查。

  MRI

  MRI也就是磁共振成像,英文全稱是:Magnetic Resonance Imaging。經常為人們所利用的原子核有: 1H、11B、13C、17O、19F、31P。在這項技術誕生之初曾被稱為核磁共振成像,到了20世紀80年代初,作為醫學新技術的NMR成像(NMR Imaging)一詞越來越為公眾所熟悉。隨著大磁體的安裝,有人開始擔心字母“N”可能會對磁共振成像的發展產生負面影響。另外,“nuclear”一詞還容易使醫院工作人員對磁共振室產生另一個核醫學科的聯想。因此,為了突出這一檢查技術不產生電離輻射的優點,同時與使用放射性元素的核醫學相區別,放射學家和設備制造商均同意把“核磁共振成像術”簡稱為“磁共振成像(MRI)

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