Tere tulemast meie veebilehtedele!
taustapilt

Kuidas eristada röntgenikiirgust, kompuutertomograafiat ja magnetresonantstomograafiat?

Selle artikli eesmärk on arutada kolme tüüpi meditsiinilise pildistamise protseduure, mida üldsus sageli segi ajab: röntgen, kompuutertomograafia ja magnetresonantstomograafia.

 

Madal kiirgusdoos – röntgen

Röntgenpildistamine

Kuidas röntgen oma nime sai?

See viib meid 127 aastat tagasi novembrisse. Saksa füüsik Wilhelm Conrad Roentgen avastas oma tagasihoidlikus laboris tundmatu nähtuse ja seejärel veetis ta nädalaid laboris, veenis edukalt oma naist katsealusena tegutsema ning salvestas inimkonna ajaloo esimese röntgenikiire. Kuna valgus on täis tundmatut saladust, nimetas Roentgen selle röntgenikiireks. See suur avastus pani aluse tulevasele meditsiinilisele pildistamisele diagnoosimisel ja ravil. 8. november 1895 kuulutati selle ajastulise avastuse mälestuseks rahvusvaheliseks radioloogiapäevaks.

Röntgenikiirgus on nähtamatu ja väga lühikese lainepikkusega valguskiir, mis on ultraviolett- ja gammakiirguse vaheline elektromagnetiline kiirgus. Samal ajal on selle läbitungimisvõime väga tugev, kuna inimkeha erinevate kudede struktuuride tiheduse ja paksuse erinevuse tõttu neeldub röntgenikiirgus inimkehast läbimisel erineval määral ning erineva nõrgenemisteabega röntgenikiirgus läbib pärast inimkehasse tungimist mitmeid arendusprotsesse, moodustades lõpuks mustvalged pildid.

Röntgen-KT-pildi diagnoosimine

Röntgenikiirgust ja kompuutertomograafiat (KT) pannakse sageli kokku ning neil on nii ühiseid kui ka erinevusi. Neil kahel on ühine pildistamispõhimõte: mõlemad kasutavad röntgenikiirguse läbitungimist, et luua mustvalgeid pilte, millel on erinev kiirguse nõrgenemisintensiivsus läbi inimkehade, millel on erinev koetihedus ja paksus. Kuid on ka selgeid erinevusi:

Esiteks, erinevusvaledseadme välimuses ja tööpõhimõtteis. Röntgenipilt sarnaneb pigem fotostuudiosse minekuga pildistamiseks. Esmalt aidatakse patsiendil uuringukoht tavapäraselt paigutada ja seejärel kasutatakse röntgenilampi (suurt kaamerat), et pilt ühe sekundiga teha. KT-aparaat näeb välja nagu suur "sõõrik" ja operaator peab patsienti uuringuvoodil abistama, operatsioonisaali sisenema ja patsiendile KT-uuringu tegema.

Teiseks, erinevusvaledpildistamismeetodites. Röntgenipilt on kahemõõtmeline kattuv pilt ja teatud orientatsiooniga fotoinfo on võimalik saada ühe võttega, mis on suhteliselt ühekülgne. See sarnaneb lõikamata röstsaia tervikuna vaatlemisega ja sisemist struktuuri ei ole võimalik selgelt kuvada. KT-pilt koosneb tomograafiapiltide seeriast, mis on samaväärne koestruktuuri kiht-kihilt lahtivõtmisega, selgelt ja ükshaaval, et näidata rohkem detaile ja struktuure inimkehas, ning eraldusvõime on palju parem kui röntgenfilmil.

Kolmandaks, röntgenograafiat on praegu ohutult ja küpselt kasutatud laste luuarengu abidiagnostikas, vanemad ei pea kiirguse mõju pärast liiga palju muretsema, röntgenikiirguse annus on väga väike. Samuti on patsiente, kes tulevad trauma tõttu haiglasse ortopeediliseks raviks, arst sünteesib röntgeni- ja kompuutertomograafia eeliseid ja puudusi, mis on tavaliselt röntgenuuringu esimene valik, ning kui röntgenpildiga ei ole võimalik kahjustusi selgeks teha või leitakse kahtlaseid kahjustusi, mida ei saa diagnoosida, soovitatakse kompuutertomograafiat tugevdava abivahendina.

 

Ärge ajage MRI-d segamini röntgeni ja kompuutertomograafiaga

MRIVälimuselt sarnaneb see kompuutertomograafiaga, kuid selle sügavam ava ja väiksemad augud tekitavad inimkehas survetunnet, mis on üks põhjusi, miks paljud inimesed seda kardavad.

Selle põhimõte erineb radiograafiast ja kompuutertomograafiast täielikult.

MRI-skaneerimine

Me teame, et inimkeha koosneb aatomitest, inimkehas on kõige rohkem vett, vesi sisaldab vesinikprootoneid. Kui inimkeha asub magnetväljas, tekib osa vesinikprootonitest ja välise magnetvälja impulsssignaal "resonants". "Resonantsi" tekitatud sagedus võetakse vastu vastuvõtjas ja lõpuks töötleb arvuti nõrka resonantssignaali, moodustades mustvalge kontrastfoto.

Teate küll, tuumamagnetresonantstomograafia ei tekita kiirguskahjustusi, ioniseerivat kiirgust ei esine ja sellest on saanud levinud pildistamismeetod. Pehmete kudede, näiteks närvisüsteemi, liigeste, lihaste ja rasva puhul on eelistatud MRI.

Siiski on sellel ka rohkem vastunäidustusi ja mõned aspektid jäävad kompuutertomograafiast halvemaks, näiteks väikeste kopsusõlmede, luumurdude jms vaatlemine. Kompuutertomograafia on täpsem. Seega, kas valida röntgen, kompuutertomograafia või magnetresonantstomograafia, peab arst valima sümptomid.

Lisaks võime magnetresonantstomograafia seadet pidada tohutuks magnetiks, mille lähedal asuvad elektroonikaseadmed lakkavad töötamast ja metallesemed adsorbeeruvad koheselt, mille tulemuseks on väga ohtlik „raketiefekt“.

Seetõttu on MRI-uuringu ohutus arstide jaoks alati olnud tavaline probleem. MRI-uuringuks valmistumisel on vaja arstile ausalt ja detailselt rääkida anamneesist, järgida spetsialistide korraldusi ning tagada uuringu ohutus.

 

On näha, et need kolm tüüpi röntgen-, kompuutertomograafia- ja magnetresonantstomograafia protseduuri täiendavad teineteist ja teenindavad patsiente.

 

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

Nagu me kõik teame, on meditsiinilise pildistamise tööstuse areng lahutamatu meditsiiniseadmete – kontrastaine süstijate ja nende lisatarvikute – arendamisest, mida selles valdkonnas laialdaselt kasutatakse. Hiinas, mis on kuulus oma töötleva tööstuse poolest, on palju tootjaid, kes on nii kodu- kui ka välismaal tuntud meditsiinilise pildistamise seadmete tootmise poolest, sealhulgasLnkMedAlates asutamisest on LnkMed keskendunud kõrgsurve kontrastaine süstijate valdkonnale. LnkMedi insenerimeeskonda juhib enam kui kümneaastase kogemusega doktor, kes on sügavalt seotud teadus- ja arendustegevusega. Tema juhendamisel onCT ühepeaga injektor,CT topeltpeaga injektor,MRI kontrastaine injektorjaAngiograafia kõrgsurve kontrastaine injektoron disainitud järgmiste omadustega: tugev ja kompaktne korpus, mugav ja intelligentne juhtliides, täielikud funktsioonid, kõrge ohutus ja vastupidav disain. Pakume ka süstlaid ja voolikuid, mis ühilduvad tuntud KT, MRI ja DSA süstijate kaubamärkidega. Oma siira suhtumise ja professionaalse tugevuse juures kutsuvad kõik LnkMedi töötajad teid siiralt kaasa tulema ja koos rohkem turge avastama.

MRI-tuba Simensi skanneriga


Postituse aeg: 04.03.2024