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,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,医学影像发展史,黄雪,于,2013.10.22,制作,伦琴射线,1895,年,德国物理学家伦琴发现从阴极射线管发出的射线能够穿过不透明的物体,导致荧光物质发光。当时他误认为这种射线不是电磁波,因为棱镜不能使之弯曲,所以将这种未知的射线称为,X,线,。现已知道,,X,线是波长很短的电磁波。伦琴又借助这种射线的穿透本领摄取了人体内组织的图像,因而震动了全世界。由此,伦琴于,1901,年获得首次颁发的诺贝尔物理学奖,X,射线在医学方面的应用及成像,第二次世界大战以后,成像技术进入一个新时期,各种新型的诊断系统相继出现,并应用于解剖学研究和诊断疾病。这些诊断系统的研制涉及多门学科,包括物理学、化学、医学、电子学和计算机等,其中有的成像技术是当代高技术的结晶。,CT,的问世,本世纪,70,年代初,随着,X,线计算机体层设备,(X,线,CT),的问世,医学成像技术呈现出崭新的面貌。借助,CT,技术所获得的图像信息甚至可与手术解剖相媲美。这是自,1895,年伦琴发现,X,线以来,在放射诊断学上最重大的成就。由于这个缘故,两位有突出贡献的学者棗美国物理学家,AMCormack,和英国工程师,GNHounsfield,,荣获,1979,年度诺贝尔医学和生理学奖,继,X,线,CT,之后,出现了利用核磁共振原理成像的装置,称为核磁共振,(NMR)CT,,亦称,MRI,。,1978,年,磁共振成像的质量已达到早期,X,线,CT,的水平,,1981,年获得了全身扫描图像。目前,该项技术还处于积极发展与完善阶段。它与,X,线,CT,相比,其空间分辨率高,有可能进行分子结构的微观分析,有助于对肿瘤进行超早期诊断。因此,世界上各先进国家竞相进行,MRI,的产品开发。,各种影像设备相继出现,随着医学影像技术的发展,,1972,年,X,线,CT,出现后,,80,年代所有的影像诊断技术领域,均向数字化急速发展,对所有的装置均实现了用计算机存贮图像。传统的,X,线影像也开始迈入数字化行列,,1980,年出现了,DF,,,1982,年开始研制,CR,。,CR,的问世,使常规,X,线诊断技术的应用范围进一步缩小。,任重道远,目前,医学成像技术仍处在变革之中,现在的任务是,一方面要努力改进前述各种系统的性能,另一方面则应探索新的成像技术,谢谢你的观看,
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