Tervetuloa verkkosivuillemme!
taustakuva

Miten erottaa röntgenkuvat, TT ja MRI?

Tämän artikkelin tarkoituksena on keskustella kolmesta lääketieteellisen kuvantamisen menetelmätyypistä, jotka usein sekoitetaan keskenään: röntgen, tietokonetomografia ja magneettikuvaus.

 

Matala säteilyannos – röntgen

Röntgenkuvaus

Mistä röntgen sai nimensä?

Se vie meidät 127 vuotta taaksepäin marraskuuhun. Saksalainen fyysikko Wilhelm Conrad Röntgen löysi tuntemattoman ilmiön vaatimattomassa laboratoriossaan ja vietti sitten viikkoja laboratoriossa, suostutteli onnistuneesti vaimonsa toimimaan koehenkilönä ja tallensi ihmiskunnan historian ensimmäisen röntgenkuvan. Koska valo on täynnä tuntematonta mysteeriä, Röntgen nimesi sen röntgensäteeksi. Tämä suuri löytö loi pohjan tulevalle lääketieteelliselle kuvantamisdiagnostiikalle ja -hoidolle. Marraskuun 8. päivä 1895 julistettiin kansainväliseksi radiologian päiväksi tämän käänteentekevän löydön muistoksi.

Röntgensäde on näkymätön, lyhyen aallonpituuden omaava valonsäde, joka on ultravioletti- ja gammasäteiden väliltä sähkömagneettista säteilyä. Samalla sen läpäisykyky on erittäin vahva, koska ihmiskehon eri kudosrakenteiden tiheys- ja paksuuserot aiheuttavat röntgensäteiden absorboitumisen eriasteisesti kulkiessaan ihmiskehon läpi. Ihmiskehoon tunkeutuneilla röntgensäteillä on erilaiset vaimennustiedot, ja ne kulkevat useiden kehitystekniikoiden läpi muodostaen lopulta mustavalkoisia kuvia.

Röntgen-TT-kuvan diagnoosi

Röntgenkuvat ja tietokonetomografia yhdistetään usein, ja niillä on sekä yhteisiä että eroja. Molemmilla on yhteinen kuvantamisperiaate: molemmat käyttävät röntgensäteiden läpäisyä mustavalkokuvien muodostamiseen, joilla on erilainen säteilyn vaimennusintensiteetti ihmiskehoissa, joiden kudostiheys ja -paksuus vaihtelevat. Mutta niiden välillä on myös selkeitä eroja:

Ensinnäkin erovalheitalaitteiden ulkonäössä ja toiminnassa. Röntgenkuvaus muistuttaa enemmän valokuvausstudiossa kuvan ottamista. Ensin potilasta autetaan tutkimuskohdan tavanomaisessa sijoittelussa, ja sitten röntgenlamppua (suurta kameraa) käytetään kuvan ottamiseen sekunnissa. TT-laite näyttää ulkonäöltään suurelta "donitsilta", ja käyttäjän on autettava potilasta tutkimussängyllä, mentävä leikkaussaliin ja suoritettava potilaalle TT-kuvaus.

Toiseksi, erovalheitakuvantamismenetelmissä. Röntgenkuva on kaksiulotteinen päällekkäinen kuva, ja tietyn suunnan valokuvatiedot voidaan saada yhdellä otolla, mikä on suhteellisen yksipuolista. Se on samanlaista kuin leikkaamattoman paahtoleivän tarkastelu kokonaisuutena, eikä sisäistä rakennetta voida näyttää selvästi. TT-kuva koostuu sarjasta tomografiakuvia, mikä vastaa kudosrakenteen leikkaamista kerros kerrokselta selkeästi ja yksi kerrallaan, jotta ihmiskehon sisällä olisi enemmän yksityiskohtia ja rakenteita, ja resoluutio on paljon parempi kuin röntgenfilmillä.

Kolmanneksi, röntgenkuvausta on tällä hetkellä käytetty turvallisesti ja kypsästi lasten luuston iän lisädiagnostiikassa, vanhempien ei tarvitse huolehtia liikaa säteilyn vaikutuksista, ja röntgensäteilyannos on hyvin pieni. On myös potilaita, jotka tulevat sairaalaan ortopediseen hoitoon trauman vuoksi. Lääkäri vertailee röntgen- ja TT-kuvauksen etuja ja haittoja, jotka ovat yleensä ensisijainen valinta röntgentutkimuksessa. Kun röntgenkuvauksella ei voida havaita selkeitä leesioita tai epäilyttäviä leesioita ei voida diagnosoida, TT-kuvausta suositellaan vahvistavaksi avuksi.

 

Älä sekoita magneettikuvausta röntgeniin ja tietokonetomografiaan

MRInäyttää ulkonäöltään samankaltaiselta kuin CT, mutta sen syvempi aukko ja pienemmät reiät tuovat paineen tunteen ihmiskehoon, mikä on yksi syy siihen, miksi monet ihmiset pelkäävät sitä.

Sen periaate on täysin erilainen kuin röntgen- ja tietokonetomografiassa.

MRI-skannaus

Tiedämme, että ihmiskeho koostuu atomeista, ja sen vesipitoisuus on suurin. Vesi sisältää vetyprotoneja. Kun ihmiskeho on magneettikentässä, osa vetyprotoneista muodostaa ulkoisen magneettikentän pulssisignaalin, joka "resonanssina" toimii. Vastaanotin vastaanottaa "resonanssin" synnyttämän taajuuden, ja lopuksi tietokone käsittelee heikon resonanssisignaalin muodostaen mustavalkoisen kontrastikuvan.

Tiedättehän, ydinmagneettinen resonanssi ei aiheuta säteilyvaurioita, ionisoivaa säteilyä ei ole, ja siitä on tullut yleinen kuvantamismenetelmä. Pehmeille kudoksille, kuten hermostolle, nivelille, lihaksille ja rasvakudokselle, MRI on parempi vaihtoehto.

Sillä on kuitenkin myös enemmän vasta-aiheita, ja jotkin näkökohdat ovat huonompia kuin TT, kuten pienten keuhkokyhmyjen ja murtumien havaitseminen. TT on tarkempi. Siksi lääkärin on valittava oireet, olipa kyseessä röntgen, TT tai MRI.

Lisäksi voimme pitää magneettikuvauslaitteita valtavana magneettina, jonka lähellä olevat elektroniset laitteet rikkoutuvat ja jonka lähellä olevat metalliesineet imeytyvät niihin välittömästi, mikä johtaa erittäin vaaralliseen "ohjusvaikutukseen".

Siksi magneettikuvauksen turvallisuus on aina ollut lääkäreille yleinen ongelma. Magneettikuvaukseen valmistautuessa on tärkeää kertoa lääkärille anamneesi totuudenmukaisesti ja yksityiskohtaisesti, noudattaa ammattilaisen ohjeita ja varmistaa tutkimuksen turvallisuus.

 

Voidaan nähdä, että nämä kolme röntgen-, TT- ja MRI-lääketieteellisen kuvantamisen menetelmätyyppiä täydentävät toisiaan ja palvelevat potilaita.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Kuten me kaikki tiedämme, lääketieteellisen kuvantamisalan kehitys on erottamaton osa alalla laajalti käytettyjen lääketieteellisten laitteiden – varjoaineinjektorien ja niitä tukevien kulutustarvikkeiden – kehitystä. Kiinassa, joka on kuuluisa valmistusteollisuudestaan, on monia kotimaassa ja ulkomailla tunnettuja lääketieteellisten kuvantamislaitteiden valmistajia, mukaan lukienLnkMedPerustamisestaan ​​lähtien LnkMed on keskittynyt korkeapainevarjoaineinjektorien alalle. LnkMedin suunnittelutiimiä johtaa yli kymmenen vuoden kokemuksella varustettu tohtori, joka on vahvasti sitoutunut tutkimukseen ja kehitykseen. Hänen ohjauksessaanCT-yksipäinen injektori,CT-kaksoispääinjektori,MRI-varjoaineen injektorijaAngiografian korkeapaineinen varjoaineinjektorion suunniteltu seuraavilla ominaisuuksilla: vahva ja kompakti runko, kätevä ja älykäs käyttöliittymä, täydelliset toiminnot, korkea turvallisuus ja kestävä muotoilu. Voimme myös toimittaa ruiskuja ja letkuja, jotka ovat yhteensopivia tunnettujen TT-, MRI- ja DSA-injektorimerkkien kanssa. Vilpittömällä asenteellaan ja ammattitaidolla kaikki LnkMedin työntekijät kutsuvat sinut vilpittömästi tutustumaan uusiin markkinoihin yhdessä.

MRI-huone Simens-skannerilla


Julkaisun aika: 04.03.2024