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¿Cuál es la diferencia entre RM y TC?

Comúnmente utilizado para hemorragia cerebral, infarto cerebral, deformidad de la columna y hernia de disco intervertebral. Radiografía computarizada.

El principio de funcionamiento de CR: Paso 1, la exposición a rayos X hace que la placa de imagen IP produzca una imagen latente. Paso 2, envía la placa IP al escáner láser para su escaneo. La imagen latente de la placa IP se mejora y se convierte en luz visible en el escáner. Después de la lectura, se convierte en una señal electrónica, que se transmite a una computadora para mostrar una imagen digital. Las fotografías láser que cumplen con los requisitos de diagnóstico también se pueden imprimir o almacenar en cintas, discos o CD. El sistema CR tiene una estructura relativamente simple y es fácil de instalar; la placa de imágenes IP se puede aplicar a máquinas de rayos X existentes para digitalizar directamente equipos de radiología ordinarios, mejorar la eficiencia del trabajo y aportar enormes beneficios sociales y económicos al hospital. Es más seguro reducir la exposición del paciente. La CR es significativamente mejor que las imágenes de rayos X tradicionales al mostrar la estructura ósea, el cartílago articular y el tejido blando. Es fácil visualizar estructuras mediastínicas, como vasos sanguíneos y tráquea; la tasa de detección de lesiones pulmonares nodulares es mayor que la de las imágenes de rayos X tradicionales. Es mejor que las imágenes de rayos X tradicionales para observar enfermedades que contienen calcio, como neumatosis intestinal, neumoperitoneo y cálculos. Para la angiografía gastrointestinal de doble contraste, la CR (gastrointestinal digital) es superior a las imágenes de rayos X tradicionales para mostrar células gástricas, lesiones mínimas y pliegues de la mucosa intestinal. DR (Radiografía Digital) es fotografía de rayos X digitales. El sistema consta de una placa de adquisición de imágenes digitales (detector de panel plano, que puede dividirse en CCD, silicio amorfo y selenio amorfo según su estructura interna), un filtro de línea dedicado BUCKY y un sistema de fotografía de rayos X de control y adquisición de imágenes digitales. Estación de trabajo de imágenes digitales. Su principio de funcionamiento es que en el panel de imagen de silicio amorfo, los rayos X se convierten en luz visible a través de la pantalla fluorescente y luego se convierten de píxeles de matriz en señales eléctricas a través del circuito de cristal de película delgada TFT y luego se transmiten a la computadora y se muestran. en el monitor o transmitidos a la red PACS. Según el principio de obtención de imágenes de los detectores de rayos X, la tecnología DR se puede dividir en conversión indirecta y conversión directa. La primera generación de conversión indirecta utilizaba una pantalla intensificadora y un CCD (dispositivo de carga acoplada) acoplado a una lente óptica para obtener imágenes digitales de rayos X. La segunda generación utiliza tecnología de conversión directa, es decir, detectores de panel plano. Las imágenes digitales de rayos X tienen una alta resolución espacial y un amplio rango dinámico. En sus imágenes se pueden observar objetos con un contraste inferior al 1% y diámetros superiores a 2MM. La dosis de rayos X de superficie medida en el paciente es sólo 1/10 de la de la fotografía convencional. Una vez digitalizada la información de los rayos X, una computadora puede procesarla. Mejorando los detalles de la imagen, reduciendo el ruido de la imagen, escala de grises, ajuste de contraste, ampliación de imagen, resta digital, etc. , que muestra información de funciones que no es visible en la imagen sin procesar. Con la ayuda de tecnologías como la inteligencia artificial, las imágenes se pueden analizar cuantitativamente y extraer características para un diagnóstico asistido por computadora.

DSA es un tipo de angiografía por sustracción digital que toma imágenes de los vasos sanguíneos mediante la inyección de un agente de contraste. Por ejemplo, esta tecnología se utilizará para exámenes intervencionistas y se usa ampliamente en los vasos sanguíneos cerebrales y los vasos sanguíneos coronarios (vasos sanguíneos que nutren el músculo cardíaco. Puede evitar la influencia de huesos y órganos y juzgar intuitivamente la forma y los cambios). vasos sanguíneos. Al mismo tiempo, se pueden inyectar fármacos en la lesión durante su desarrollo y también pueden desempeñar un papel terapéutico, pero este es el campo del tratamiento intervencionista.

Otros exámenes de imágenes incluyen ecografía, mamografía, rayos X, radionúclidos, endoscopia, etc., que tienen los efectos correspondientes en diversas enfermedades.

Los exámenes de rayos X, tomografía computarizada y DSA presentados anteriormente son todos radiactivos y la exposición prolongada tiene un impacto negativo en el cuerpo humano.

La resonancia magnética nuclear es inofensiva para el cuerpo humano, pero es cara.