X光,CT什么影像检查趴下 你们都弱爆了了,辐射最强的地方

全世界辐射最强的地方 看完吓哭了
https://www.youtube.com/watch?v=TRL7o2kPqw0 全世界辐射强度最高的地方是哪?Ve先生走访了日本广岛、切尔诺贝利、居里夫人实验室、日本福岛等地,看完真相的你不要眼泪掉下来哦。
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那么一个曾参加过切尔诺贝利灭火住在福岛吸烟的宇航员去做了个CT?吓得我赶紧招烟去。要是当年核不扩散条约早点签就好咯还红军 黄俄好可怕……你看到captain price就神了主持人命大吓得我点根烟压压惊莫名感觉这里的废墟 很漂亮。。rustf核爆炸早就了原谅石我知道是万磁王国内某核电大修人员表示环境剂量率上毫西弗的地方多了去了这都不是事儿太吓人了,赶紧抽一根压压惊.最后是变成香蕉小王子么?arari投诸渤海之尾录个视频环游世界。确定不是福岛?卖香蕉和中香蕉的怎么办然而那是你差不多已经撑死了= =石英口味的香蕉太贵吃不起 表示不慌小哥需要抗辐剂你需要肖福宁手机是电磁辐射 核辐射是电离辐射苏联那是第一代核电站 安全壳的设计是后来的↓樱桃味的这是居里夫人在法国大学的实验室好伐居里实验室有大量香蕉?已经影响麦克风收音了下边绿字,雷姆可以。。。发现一瓶核子可乐和一个空瓶的夕阳沙士 没错,你会撑死我从小到大坐飞机,难道我已经变异了警察叔叔有人抽烟辐射我全场最佳,香蕉猴子成人吃香蕉的你别走大家注意,之一?不是说在一个废弃的棚子里吗?做这个视频的人好有钱条件艰苦也信?语文书就是毒鸡汤完了我也有做过CT前方有你好几年都吃不完的香蕉向居里夫人致敬(滑稽) 拿命去做视频呀。辐射工兵。。。。小黄人感觉自己正在天堂~~~~曾经夜光表材料作大死吗?辐射。。。。玛德自己算开头就让我想到了潜行者-普里皮卡季的召唤吓得我赶紧点上一根烟压压惊愿本子年年有今日岁岁有今朝horoshimaover time出门吃香蕉的你站住很快福岛就是第一了一生潜行人.潜行者 切尔诺贝利的阴影右边的智齿要拔了日本人素质全球第一x's这得吃一版辐特宁傻啊,这是翻修过的,如同参观馆一样然后就摘下来了欢迎来到有字幕也看不懂系列怎么办。。。我刚吃了很多香蕉人家放的是原子弹是的 侣行第一季有去过切尔诺贝利这剑桥大学?家在福岛,抽完烟当宇航员,在太空中吃了几个香蕉为了拍这个视频居然跑了这么多地方这哥们这车帅炸了我家没人抽那倒在哪里了我了个大曹微是十的负六次方←不良心的你以为红军救了谁?不光救了苏联,还救了你美爹测量仪都学青蛙叫了哔哔小子的等我你家CT做一小时啊!也就几秒种。吓死劳资了,点根烟压压惊求知的心真可怕,知道有辐射还在里等一小时,老铁,稳!宇航员训练可以从吃香蕉开始nuka cola挡字母的能不能做个人(o?へo?╬)没人在乎你健康的没错 你找死别影响我国内做X光是不是太随便了中国做X光检查都没有保护的这是在牛津吧刚做完ct。。。好怕。不怕,我們中國有熱水,喝點熱水就好啦!你说我躺在香蕉堆上我会不会死核平圆顶屋辐射最强的明明是脉冲星在西弗之前有一个辐射单位叫雷姆,只不过后来西弗取代了雷姆为了铲这层土苏联死了几十万人这竟然是一个戒烟视频带我一个我也想到处玩这是周边吧,里面不让随便进的
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catch (ee) { }世界上辐射最强的地方,竟然是这里……【轻轻升学资讯】
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世界上辐射最强的地方,竟然是这里……
世界上辐射最强的地方,竟然是这里……
  医生,据说拍一次 X 光牙片辐射量,等同于在切尔诺贝利核电站待一小时?
  医生,听说做一次全身 CT 辐射量,相当于在地球上辐射最强的地方待上几小时?
  我们做医生的经常被接受检查的患者提问,这样的辐射是不是很强,那样的辐射有没有危险……
  是的,是挺强,但是,比不过一个地方,因为:
  世界上辐射最强的地方,是吸烟者的肺!
  为什么?
  今天向大家推荐一个非常有趣的视频,能解释这件事。
  这个叫 Veritasium 的视频频道,是一档英文的科教视频频道,在 YouTube 上非常红火。创办人 Derek Muller 是一个物理学家,让我们跟着他,一起探寻全球辐射量最高的地方吧!
测量辐射的工具和单位
  辐射分为电离辐射(如 X 光)和非电离辐射(如手机、微波炉),这里测量的是电离辐射。
  盖革计数器是用于测量电离辐射的经典工具,它的测量单位是西弗(Sieverts)。
  医生需要关心的是,如果有人一次性受到的辐射超过 2 西弗,就可能立马归天了……
盖革计数器能有效识别电离辐射
并不会在手机、微波炉旁边报警
  为了帮助大家更容易理解,我们用单位面积内的香蕉数量表达辐射强度。
  之所以选香蕉,是因为香蕉富含钾元素,天然钾当中约有 0.0117% 的放射性钾——钾 40,而钾 40 的半衰期长达 12 亿 5 千万年(地球寿命为 45 亿年)。
  每吃一根香蕉,就受到约 0.1 微西弗的辐射,这是 1 西弗的千万分之一。也就是说,想要一次达到 2 西弗的致命强度的辐射,你只要一次性吃下去两千万只香蕉(并且不撑死 )就能达到了。
吃 1 根香蕉的辐射量约等于 0.1 微西弗
  那么,我们说的高辐射地区,辐射量到底有多高呢?
只要你在地球上,就避不开辐射
  因为水、土壤、岩石、空气,甚至是大气以外都有电离辐射,因此可以说,我们是无法避开电离辐射的。
悉尼地区的辐射强度跟世界平均水平相近
  要谈到世界上辐射之“最”,除了单位以外,当然还要考虑参照。
  在一般日常生活里,我们可以把这种无法避免的辐射量,看做是一个参考的背景数据(也叫本底数据)。全世界的天然辐射本底水平为 0.1~0.2 微西弗 / 小时,可以大概地看成——2 只香蕉。
一小时辐射本底数据:两只香蕉
  以这个本底作为参照,我们来看看大家认为的高辐射地区,到底是怎么样的。
1. 日本广岛
  世界上第一颗原子弹在这个圆顶上空约 600 米的地方爆炸,并直接炸毁了整个城市。
广岛这个纪念性的圆顶现在已成为旅游景点
  70 年后的今天,这里的辐射强度为每小时 0.3 微西弗,换算为香蕉的话,大概是——3 只。
广岛:3 只香蕉
2. 居里夫人实验室
  可能我们从小就认识居里夫人和她的伟大的实验了,但是,她的办公室你见过吗?
居里夫人的实验室
  居里夫人的实验室里,还有部分地方辐射剂量很高,比如……门把手和椅背。这些地方我们还是可以检测到 α 粒子。我们可以想象一个场景,在她完成实验后,可能会过来打开门,然后拉开椅子坐下,这些地方,现在都被记录下来了。
  这些地方的辐射量,是本底水平的大概十倍左右,换算为香蕉的话,大概是——15 只。
在实验室停留一小时:15 只香蕉
3. 捷克,世界上第一个铀矿
  捷克有全世界首个发现铀元素(一种放射性元素)的矿井。玛丽 o 居里夫人研究所用的素材,也是来自于这里。
深入底下的铀矿内仍有一些残存铀元
  现在,这个铀矿已经开采尽殆,仅有一些微量的铀成分,能在紫外光照射下发出荧荧的光。
  尽管如此,铀矿的辐射水平,仍然只有一般本底水平的 10 倍左右,换算为香蕉的话,大概是——17 只。
废弃的铀矿:17 只香蕉
4. 美国,核爆炸试验场
  美国新墨西哥州的 Trinity 炸弹试验场,这是世界上首个原子弹爆炸试验场。
美国新墨西哥州的 Trinity 炸弹试验场
  当时整片地区都被原子弹释放的巨大能量所移平,而温度之高,甚至将地上的沙子都热熔成绿色的玻璃样的小石子。
  这些特殊的石子全世界只有这个地方会出现,因此,这些特殊的矿石,甚至用了这个地方 Trinitite 来命名。
  这些见证核爆试验的小石头,辐射强度大概是——21 只香蕉。
接触核爆中的热熔小矿石一小时:21 只香蕉
5. 飞行中的飞机
  到前一个测量地点为止,我们测的地方多多少少都和实验有关系。
  但有一个地方大家都没有想到,即飞行中的飞机,这个地方的辐射强度也是非常高的。
飞行中的飞机辐射检测
  原来,当飞机上升得越高,保护我们的空气层就越稀薄,因此,我们在飞机中接受到的辐射剂量就越高。
  在飞机中,到 33 000 英尺的时候,辐射的强度大概是 2 微西弗 / 小时。当高度更高,更接近地球两极的时候,这种辐射的强度就更高了,最高可以达到 3 微西弗 / 小时。
每一小时的飞行:30 只香蕉
6. 切尔诺贝利核电站
  切尔诺贝核电站在 1986 年 4 月 26 日爆炸。当时反应堆内部,产生了极高的热量,将核电厂的整片屋顶轰飞,放射性同位素随粉尘进入空气,吹向了整个欧洲。
切尔诺贝利核电工厂厂房
  在事故发生的数年内,这片土地上多达数米的表层泥土被铲走,运到更偏远的地方深埋。所以,即使到这里测量辐射数据,一时半会也没有太大的危险。
  即便如此,在这里停留一小时,也有 5 微西弗的辐射量,跟接受一次牙科 X 光检查所受到的辐射量是一样的,大约可以看成——50 只香蕉。
在切尔诺贝利附近待一小时:50 只香蕉
1. 微波炉、手机、电脑,这类日常用品有辐射吗?
  答案是,有,但属于安全的辐射,不用担心。
  以微波炉为例,它利用的是电磁波的热效应,也是一种辐射,但属于没有危害的“非电离辐射”。
  如果你离得不是太近,也没把自己塞进微波炉里,就不会造成损伤啦。
  至于手机和电脑,与其担心辐射,不如担心会不会自爆吧……
2. 到底什么辐射才对人有害?
  答案就在前面的文章里,就是那些“电离辐射”,只有电离辐射才是需要担心的。
  在生活中,我们一般没机会接触到大量的电离辐射,只有少数情况,比如,X 线相关的医学检查。
  不过,常规检查的辐射量都是严格限制的,通常达不到明显损害健康的程度,所以,该做的检查还是得做。毕竟,比起没查出疾病的风险,检查的那点损伤显得微不足道啦。
  最后,还是要提到那个最常见的电离辐射典型代表——烟。
  真心害怕辐射,就从戒烟开始吧!
来源|人民日报
注:原文章转载于 金华新闻网,如有问题请联系我们,邮箱
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快速找个好老师作一次CT和X光检查的辐射剂量是多少_百度知道
作一次CT和X光检查的辐射剂量是多少
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随着X射线及 CT 扫描技术的应用发展,X射线及 CT 检查已经成为医用检查的常用手段,但在大量应用的同时,也加大了电离辐射(放射源)对人体的危害。为保护人身安全,在医疗领域必须加大对放射防护管理与监督。现就 X射线和CT 检查 X 射线的危害与 X 射线防护加以总结如下:1 电离辐射的生物效应1.1 电离辐射生物效应的基本概念:电离辐射产生多种类型的生物效应,如辐射致癌反应、辐射遗传效应、组织反应、非癌症疾病、出生前照射的效应等。组织反应过去称之为非随机效应和确定性效应,它由大剂量照射引起,并且对他们来说存在阈值量。随机效应包括癌症及遗传疾患没有阈值剂量,其发生率与剂量成正比。所有组织反应都是躯体效应(发生在受照个体身上的效应)。而随机效应可以使躯体效应(辐射在受照者体内诱发的癌症),也可以是发生在受照者后代身上的遗传效应。1.2 随机效应—— — 致癌效应:随机效应指癌症和遗传效应。电离辐射能量的沉积是一个随机过程,甚至在非常小的剂量的情况下也可以在细胞内的关键体积内沉积足够的能量,可引起细胞的变化或细胞的死亡。一个或少数细胞被杀死,在一般情况下对组织不会产生后果。但是,单个细胞的变化,如遗传变化,或最后导致恶性肿瘤的变化则具有严重后果。由一个细胞的变化导致的这些效应则是随机性效应。致癌效应是随机性效应,其发生率随剂量的增加而增加,不存在剂量阈值。1.3 随机性效应—— — 遗传效应:辐射遗传效应是通过对生殖细胞遗传物质的损害使受害者后代发生的遗传性异常,它是一种表现于受害者后代的随机性效应。传统上将遗传疾病分为三类:单基因遗传病﹑染色体畸变病和多因素病。1.4 确定性效应:在较大剂量照射全部组织的情况下,大量的细胞被杀死,而这些细胞又不能由活细胞的增殖来补偿,由此引起的细胞丢失可在组织或器官中产生临床上可检查出的严重功能损伤,所观察到的效应严重程度与剂量有关,因而存在剂量阈值。这种照射引起的效应即为确定性效应。综上所述:日常医学上的X光检查,对健康是有风险的,一张X光片就有可能致癌,因此,建议平时不要随意做X光检查,特别是CT更是要警惕啊,因为CT的剂量和辐射强度相当大!远期致癌和遗传效应的几率也大大增加!一定要谨慎!国际辐射防护委员会(ICRP)研究证实,做一次CT全身扫描体检,会使受检者辐射致癌的危险性增加约8%。辐射致癌及遗传性疾患是剂量线性无阈的,也就是说受照射越多,患致死性癌症及遗传性疾患的可能性越大。  因此,不论医护人员还是人民群众,都应该学习一点防护辐射的知识。能用非辐射方法(如超声、核磁共振等)的就用非辐射方法,尽量不做X射线检查。更要尽量避免CT检查。防患于未然,减少辐射对人类造成的伤害CT危害很大!CT是计算机控制的X射线断层扫描,X射线的剂量和辐射强度都很大,而年龄越小对X射线越敏感,正常组织收到的伤害越大,远期有致癌的危险!特别是人体的腺体容易受到损伤(腺体最敏感:眼腺、甲状腺、胸腺、乳腺、生殖腺、大小肠的上皮细胞、盆骨、淋巴。。),远期有致癌的可能。而且人体受X射线的伤害没有下限阀值!建议儿童一般不要做CT!可用核磁共振、彩超、内窥镜等替代。 最好一次也别做!因为CT是计算机控制的利用X射线进行断层扫描,在检查时,X射线的剂量和强度都很大,吸收1 Gy=1 Sv 换成常见的就是:毫希=豪戈瑞胸部扫描:477mGy*cm。上腹部平扫+增强3期扫描:40层图像 420mGy*cm×4=1680mGy*cm。腰椎间盘扫描:330mGy*cm。我院经常出现的多部位扫描头颅+胸部,1498mGy*cm。:头颅+颈椎间盘,994mGy*cm。头颅+上腹部,1441 mGy*cm。头颅+副鼻窦(以儿童最多),大约1600mGy*cm。2010年CT扫描总人次为41784人次,共有3528人次进行多部位扫描(2~4个部位),8.4%。月CT扫描总人次为22318,多部位扫描为2256人次,10%,呈上升趋势。多部位扫描基本上都超过了1000毫戈瑞,从一定程度上说,CT扫描的辐射堪比核辐射。《新英格兰医学杂志》载文指出,CT扫描造成的辐射已成为美国人遭受辐射的首要来源,有2%的癌症源于此。牛津大学和英国癌症研究中心的科学家在对15个国家的统计数据进行分析后发现:英国每年诊断出的癌症病例中有0.6%%是由X射线检查所致。在X射线和CT检查更为普遍的日本,每年新增癌症病例中有3.2%%是由这两种检查造成的。儿童的放射暴露癌症致死几率预计高出成人每剂量单位的2—4倍,儿童快速的细胞增殖和自身更长的平均寿命两者都会造成其产生后遗效应的风险增加。另外,不同生理组织对X光敏感程度不一样。高感受性组织包括:造血组织、淋巴组织、生殖腺、肠上皮、胎儿。
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同,都是溴化银。若你有一些摄影知识的话就会知道,胶片感光后产生潜影,经显影和定影处理后,银离子被还原成银.沉积于胶片内,故呈黑色。而未感光的溴化银会被洗掉,显出透明本色。所以当x射线穿透高密度组织时,在x光片上呈现白影(即透明度较高,白是相对黑来说的)。组织器官的厚度对x射线的穿透也有影响,厚的部分吸收x射线多,透过的x射线少,薄的部分则相反c举个例子来说,正常的肺组织因含有低密度的大量气体.故在x光片上呈现黑色,当肺结核时,肺组织中会出现中等密度的纤维性改变和高密度的钙化灶、x光片上则表现为黑影中出现灰影和白影,从而协助诊断. 尽管现代影像技术,例如cT和MRI(核磁)等对疾病诊断显示出很大的优越性,但一些部位,如胃肠,仍主要使用x射线检查.骨骼肌肉系统和胸部也多首先应用x射线检查。而脑、脊髓、肝、胆、胰等的诊断则主要靠现代影像学,x射线检查作用较小。x射线具有放射性,可产牛电离效应,过量接触x射线会导致放射损害.虽然在容许范围内不会产生什么影响.但也要避免不必要的辐射,尤其是孕妇和儿童,要特别注意防护.
计算机体层成像(cT)
cT是用x射线束对人体检查部位一定厚度的层而进行扫描。由探测器接收透过该层面的X射线,转变为可见光后,由光电转换器转变为电信号,再经模拟数字转换器转为数字.输入计算机处理从而获得数字化的重建断层图像.其密度分辨力明显优于x射线图像,扩大了人体的检查范围,提高了病变的检出率和诊断的准确率。前面已经谈过,人体不同组织结构密度不同.对x射线的吸收程度也不风同,这点与x光片颇为相似*cT片上的黑影也表示低吸收区,即低密度区.如肺部;白影则表示高吸收区,即高密度区,如骨骼。但cT的密度分辨力要远高于x射线图像、这就是它的突出优点。它能够使软组织这种密度差别小,吸收系数接近于水的结构也形成对比而成像,不论是那些由软组织构成的器官,如脑、脊髓、纵隔、肺、肝、胆、胰以及盆部器官等,还是其病变都可清晰显示。cT的另一大突破就是使所谓的高密度和低密度有了量的概念,用cT值来说明密度高低.这是x射线图像无法做到的。另外,cT图像是断层图像.通常是横断面.所以为了显示整个器官,就需要多帧连续的断层图像,这也就是为什么一张cT片上有若干个小图像的原因。
cT设备比较昂贵,检查费用较高.某些部位的检查、诊断价值,尤其是定性诊断,还有一定限度,所以除颅脑、肝、胆、胰、脾等脏器疾病外,不宜将cT检查视为常规诊断手段。
超声是指振动频率每秒在20000次以上、超过入耳听觉阈值上限的声波。超声检查是利用超声波的物理特性和人体器官组织声学特性相互作用后产生的信息.并将其接收、放大相处理后形成图形、曲线或其他数据,借此进行疾病的诊断.人体结构就是一个复杂的介质,各种器官与组织、包括病理组织都有其特定的声阻抗和声衰减特性。超声射入人体后,由表面到深部,经过不同声阻抗和不同衰减特性的器官与组织,从而产生不同的反射和衰减。超声设备接收回声后,根据回声的强弱用明暗不同的光点依次显示在荧屏上,便可显示出超声图像。入射超声如遇到活动的小界面或大界面后,其散射和反射的回声会产生频率的改变即频移。这称为超声的多普勒效应。利用这一特性可对心、肝、肾等脏器的血流灌注情况进行实时观测。
我们在医院常见的多是B型超声仪即B超,其实超声仪器设备类型很多。B型超声仪是以明暗不同的光点反映回声变化、形成断面二维声像图;A型超声仪是以波幅变化反映回声的情况.属早期产品;M型是以单声束取样获得活动界面回声.最后得到“距离一时间”曲线,如心脏瓣膜曲线、心壁活动曲线等就是M型组声心动田。上述3种均为脉冲回
声式.还有一种是频移回声式,它利用了多普勒效应、可对心脏与血流进行探测分析.包括频移示波型和彩色多普勒血流显像,是近年来发展起来的新的检测技术 在临床,脉冲回声式B型超声应用较广,而且它也多是新的先进超声设备的核心组成部分,超声心动因也是我们在临床常见的一项检查.其实它也包括很多种.如M型超声心动图、二维超声心动图(显示心脏各结构的空间位置和连续关系等)、频谱多普勒超声心动围和彩色多普勒超声心动图(显示心血管内血流方向、速度和状态)。超声检查无刨伤、无痛苦、无电离辐射,是许多内脏、软组织器官检查的首选方法,尤其对肝、肾等实质性脏器内局限性病变的诊断以及胆囊内微小的隆起性病变和结石的诊断有很高的敏感性。在早期妊娠诊断、体检和防癌普查等方面也被广泛使用。但由于超声的物理性质.使其对骨骼、肺和肠管的检查受到限制,而且超声成像中的伪像较多,图像质量易受气体和皮下脂肪的干扰,所以在做妇产科或盆部检查时要憋尿使膀肮充盈以避免气体干扰。还有就是其显示范围较小,图像的整体性不如cT和MR。
核磁共振成像(MR)
核磁共振亦称磁共振、是一种核物理现象。核磁共振成像是利用原于核在强磁场内发生共振所产生的信号经图像重建的—种成像技术。参与MR成像的因素较多、技术比较复杂,涉及的内容也较为专业,我们只做简要介绍。MR是将患者置于强的外磁场中,发射无线波,再瞬间关闭无线电波,接收由患者体内发出的磁共振信号,然后用磁共振信号重建图像。
我们已经知道,不同组织的密度差异是cT成像的基础.并有cT值表示密度的高低。但MR成像却有多个参数,如T1、T2和自旋质子密度等。Tl是纵向弛豫时间.T2是横向弛豫时间.它们的具体内容我们不必过多了解,只要知道不同组织结构其T1、T2和质子密度不同。例如,正常肝的T1值是140-70,肝癌则为300-450;又如.正常大脑的T1值是600.T2值是100;正常小脑T1值是585,T2值是90。有了这种差异,我们就可以获得选定层面各种正常或病理组织的影像。与cT一样,MR图像也是以不同灰度显示的黑白影像.但cT只反映组织密度,而MR图像则可反映T1、T2或质子密度。在T1图像上,脂肪呈白影;脑与肌肉影像灰;骨与空气影像黑暗。需要注意的是,由于T1和T2反映的是不同时间,所以在T1和T2图像上,相同组织的灰度可能不同,甚至相反。例如,脑脊液在Tl图像上影像黑(低信号),而在T2图像上呈白色(高信号)。不同病理组织的信号强度也不相同.例如,水肿在Tl图像上呈黑影,而在T2图像上呈白影;钙化灶则在T1和T2图像上均呈黑影。
MR所显示的解剖结构逼真,使病变组织和正常组织均可清晰显示.具有高的软组织对比分辨力.无骨伪影干扰.不用对比剂即可进行血流成像,其多参数成像便于对照比较、并可获得多方位成像、是普通cT难以做到的。MR诊断已广泛应用于临床,尤其在神经系统的应用较为成熟。但它不是没有缺点,如对钙化灶显示不敏感,在显示骨骼和胃肠方面有一定限制,还会受到磁共振机伪影、运动伪影、金属异物伪影的干扰。MR设备昂贵,检查费用高、检查所需时间长也是不足之处。另外,置有心脏起搏器或人工金属材料如动脉瘤夹等的患者,禁用MR检查。还有,在较为封闭的扫描孔中患者要坚持不动较长时间,可能会带来不适感。
其他答案(共3个回答)
已经上CR了,也是计算机。
检查软组织,个人认为还是首选MR,即核磁共振成像。他是利用H离子变化(比较复杂的物理过...
CT,是利用X光线进行断层扫描,一般是横断切面扫描。与X光检查的原理基本相同,都是利用身体组织间密度不同,对X射线的吸收程度不同成像。但CT是计算机成像,精度高,但同时接受射线也相应增多(每扫描一层等于拍了一个X光片啊,而且剂量要更大).X光检查目前较多应用在骨组织、胸片等,很多医院已经上CR了,也是计算机。
检查软组织,个人认为还是首选MR,即核磁共振成像。他是利用H离子变化(比较复杂的物理过程)产生共振。是利用磁场的原理,没有射线带来的伤害。适合身体软组织、不适宜用X光检查的部位(眼球等)。目前检查费用比较高。
B超是利用超声回声的原理成像。
CT是一种继X光检查之后出现的一种新的影象学检查技术。它能诊断多种疾病,但也不是所有疾病都能检查出来。
CT 就是计算机x线断层摄影,它是由X光机发展而来的。其...
软组织显影最好还是核磁共振,与人体解剖结构剖最为接近。X光是用来看骨的,关节软骨、软组织都看不到。CT对颈、腰椎检查较好,但四肢关节最好还是用核磁共振。
X线和B超都是影像检查,它们是医师诊断疾病的辅助手段,能够更好的确诊疾病及时做出诊断以及治疗方案!两者的区别很大,X光是应用放射线照射人体,因人体的密度、厚度等...
B超检查是超声波检查的一种,是一种非手术的诊断性检查,通过B超可获得人体内脏各器官的各种切面图形比较清晰。B超比较适用于肝、胆肾、膀胱、子宫、卵巢等多种脏器疾病...
病情分析:
您好,分医院,有的稍贵一下,一般小一点的便宜些
指导意见:
建议您到小一点的医院拍即可,一般在70左右,大的医院要一百多,不用做ct,x线能确诊是否...
答: 选择隆胸的方法来让胸部变得丰满已经是很常见的事了,那么微创隆胸手术效果怎么样?下面我们一起来看看专家的介绍吧。军美介绍道,隆胸微创手术的优势如下:
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答: 这个应该是一定的
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答: 月子坐好应该没什么的吧,不过生了宝宝抵抗力会比较差。
答: 这是一种自身免疫性疾病。病因不明。其病理过程为机体免疫抵抗力下降,引起重要生命器官功能障碍,感染,一般导致肾功能丧失(尿毒症)而死亡。治疗办法就是激素冲击疗法。...
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