Презентация на тему "Радиология. История"

Презентация: Радиология. История
Включить эффекты
1 из 25
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0
0 оценок

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Презентация powerpoint на тему "Радиология. История". Содержит 25 слайдов. Скачать файл 1.03 Мб. Самая большая база качественных презентаций. Смотрите онлайн с анимацией или скачивайте на компьютер.

  • Формат
    pptx (powerpoint)
  • Количество слайдов
    25
  • Слова
    другое
  • Конспект
    Отсутствует

Содержание

  • Презентация: Радиология. История
    Слайд 1

    Радиология. История

  • Слайд 2

    История открытия рентгеновских лучей Рентгенология – вероятно, единственная наука, дата рождения которой известна с точностью не только года, дня, но и часа. Это произошло во вторую пятницу, вечером 8 ноября 1895 г. в небольшой физической лаборатории университета г. Вюрцбург.

  • Слайд 3
  • Слайд 4
  • Слайд 5
  • Слайд 6

    Бергсформулировалправило, которомуследуютдосихпорвсерентгенологи: «любоепросвечиваниеследуетпроизводитьпринепрерывной ротациибольного»

  • Слайд 7
  • Слайд 8

    Г. Хаунсфилд, создатель КТ

  • Слайд 9

    В 1989 г. появилась спиральная компьютерная томография (СКТ). В случае СКТ рентгеновская трубка с детекторами постоянно вращается вокруг непрерывно движущегося стола с пациентом. В 1998 г. появилась мультиспиральная КТ (МСКТ). Были созданы системы не с одним (как при СКТ), а с 4 рядами цифровых детекторов. С 2002 г. начали применяться томографы с 16 рядами цифровых элементов в детекторе, 2003 г. количество рядов элементов достигло 64. В 2007 г. появились МСКТ с 256 и 320 рядами детекторных элементов.

  • Слайд 10
  • Слайд 11

    К основнымдостоинствамсовременных КТ относятся: быстротаполученияизображений, послойный (томографический) характеризображений, возможностьполучениясрезовлюбойориентации, высокоепространственное и временноеразрешение. Недостатками КТ являютсяотносительновысокая (посравнению с рентгенографией) лучеваянагрузка, возможностьпоявленияарте- фактовотплотныхструктур, движений, относительноневысокоемягкотканоеконтрастноеразрешение.

  • Слайд 12
  • Слайд 13

    Детекторы КТ оченьчувствительны. Ониулавливаютразницу в плотностиструктурменееодногопроцента (приобычнойрентгенографии - 15-20%). Отсюда, можнополучитьнаснимкахизображениеразличныхструктурголовногомозга, печени, поджелудочнойжелезы и рядадругихорганов.

  • Слайд 14

    Рис. 1-5. П. Лаутербур, один из основоположников МРТ

  • Слайд 15

    ЯМР - это физическое явление, основанное на свойствах некоторых атомных ядер, помещенных в магнитном поле, поглощать внешнюю энергию в радиочастотном (РЧ) диапазоне и излучать ее после прекращения воздействия радиочастотного импульса. Напряженность постоянного магнитного поля и частота радиочастотного импульса строго соответствуют друг другу.

  • Слайд 16

    Принципыработы. Объектпомещается в постоянноемагнитноеполе, котороесоздаетсяуникальнымэлектромагнитом в виде 4-х огромныхколецсоединенныхвместе. Накушеткепациентвдвигается в этоттуннель. Включаетсямощноепостоянноеэлектромагнитноеполе. Приэтомпротоныатомовводорода, содержащихся в тканях, ориентируютсястрогопоходу силовыхлиний (в обычныхусловияхониориентированы в пространствебеспорядочно). Затемвключаетсявысокочастотноеэлектромагнитноеполе. Теперьядра, возвращаясь в исходноесостояние (положение), испускаюткрохотныерадиосигналы. Это и гстьэффект ЯМР. Компьютеррегистрируетэтисигналы и распределениепротонов, формируетизображениенателеэкране.

  • Слайд 17

    Специальная техника позволяет записать изображения сердца в разные фазы сердечного цикла. Если исследование проводится при синхронизации с ЭКГ, то можно получить изображения функционирующего сердца. Такое исследование называется кино-МРТ.

  • Слайд 18
  • Слайд 19
  • Слайд 20

    Радионуклидная диагностика или ядерная медицина - метод лучевой диагностики, основанный на регистрации излучения от введенных в организм искусственных радиоактивных веществ.

  • Слайд 21

    Наиболее применяемым в клинической практике является изотоп технеций-99т (период полураспада - 6 ч). Этот искусственный радионуклид получают непосредственно перед исследованием из специальных устройств (генераторов).

  • Слайд 22

    Метод ПЭТ основан на свойстве некоторых короткоживущих радионуклидов при распаде испускать позитроны. Позитрон - час- тица, равная по массе электрону, но имеющая положительный заряд. Позитрон, пролетев в веществе 1-3 мм и потеряв в столкновениях с атомами полученную в момент образования кинетическую энергию, аннигилирует с образованием двух гамма-квантов (фотонов) с энергией 511 кэВ. Эти кванты разлетаются в противоположных направлениях. Таким образом, точка распада лежит на прямой - траектории двух аннигилированных фотонов. Два детектора, расположенные друг против друга, регистрируют совмещенные аннигиляционные фотоны

  • Слайд 23
  • Слайд 24
  • Слайд 25
Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке