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醫院體檢,有多少種掃描式儀器?

作者:kylelong  於 2014-2-12 07:13 發表於 最熱鬧的華人社交網路--貝殼村

作者分類:科普知識|通用分類:健康生活|已有7評論

關鍵詞:儀器



主要分4種:X射線、紅外輻射、超聲波和磁場。

1,CT(computed tomography)

計算機斷層成像(掃描),也被稱為CAT掃描,是一種影像診斷學的檢查。這一技術曾被稱為計算機軸向斷層成像。X射線計算機斷層成像是一種利用數位幾何處理后重建的三維放射線醫學影像。該技術主要通過單一軸面的X射線旋轉照射人體,由於不同的組織對X射線的吸收能力不同,可以用電腦的三維技術重建出斷層面影像。經由窗寬、窗位處理,可以得到相應組織(骨骼、肌肉等)的斷層影像。將斷層影像層層堆棧,即可形成立體影像。

增強CT和普通CT:

增強CT是指經靜脈給予水溶性碘造影劑(如60%--76%)泛影葡胺后再行掃描,血內碘濃度增高后,使病變組織與鄰近正常組織間的密度差增加,從而提高病變顯示率。讓病變顯影更為清楚,以顯示平掃上未被顯示或顯示不清的病變,通過病變有無強化或強化類型,對病變做出定性診斷。一般情況是在血供豐富區域造影劑容易聚集。除此以外看增強CT一定要關注時間,有一些情況動態觀察更有臨床意義。

普通CT不需要注射造影劑,避免了造影劑過敏的可能。此外掃描產生的輻射對人體是有傷害的,普通CT只要對待檢器官進行一次掃描,而增強CT需要在不同的時間對感興趣區域進行連續屢次掃描,這就意味著普通CT比增強CT對人體的傷害小。

美國頂尖的醫學協會推薦:煙齡在30年以上的煙民每年做一次肺部的CT,但並不是針對所有的人。對於健康的年輕人,CT是有害的,一個年輕人如果每年都做一次CT,把自己暴露在輻射中,會增加患癌症的風險。

2,全身熱斷層掃描(TTM)

熱掃描成像系統(Thermal Texture Maps System),簡稱TTM系統,可對人體全身進行掃描,這種掃描系統是被動接受人體自身的紅外輻射的斷層紅外掃描圖像人體的熱輻射成像,從而判斷人體各組織器官功能或疾病的。

TTM技術是一門以功能學為主的全新的醫學影像技術。它主要鎖定細胞的代謝狀況,通過紅外線熱輻射接受器採集人體細胞新陳代謝過程中輻射出來的熱,經過計算機處理后,使受檢者整個機體的每一個局部狀態都反映在電腦屏幕上。再經過斷層、測量、比較、分析,尋找機體的異常熱源,根據人體細胞熱輻射的對應規律,對人體健康狀況進行綜合評估,從中找出潛在的必然聯繫,為早期發現疾病,系統治療提供了依據。

熱斷層成像系統的原理是利用熱輻射接收掃描器接收人體細胞新陳代謝過程中的紅外線輻射信號,經計算機處理、分析,基於特定規律和演算法重建出對應於人體所檢查部位的細胞相對新陳代謝強度分布圖,並加以斷層,測量出熱輻射源的深度和數值,依據正常與異常組織區域的熱輻射差來評估人體的健康狀況,為定性診斷疾病提供定量依據。這是該系統區別於其它紅外熱像儀的根本之處。

3,超聲波掃描(ultrasonic scanning)

超聲波分為A掃描、B掃描和C掃描:

A型掃描顯示是將接收到的超聲信號處理成波形圖像,根據波形的形狀可以看出被測物體裡面是否有異常和缺陷在那裡、有多大等,超聲波探傷儀主要用於工業檢測;
B型掃描顯示是將並排很多條經過輝度處理的探測信息組合成的二維的、反映出被測物體內部斷層切面的"解剖圖像"(醫院裡使用的B超就是用這種原理做出來的),超聲波探傷儀適於觀察內部處於靜態的物體;
C型掃描顯示:C型掃描顯示儀器示波屏代表被檢工件的投影面,這種顯示能繪出缺陷的水平投影位置,但不能給出缺陷的埋藏深度。超聲波C掃描,包括平面圓環掃描、平面弓形掃描、圓柱掃描、局部掃描、暫停、續掃等功能。

此外還有:M型、F型掃描顯示等:

M型掃描顯示是將一條經過輝度處理的探測信息按時間順序展開形成一維的"空間多點運動時序圖",適於觀察內部處於運動狀態的物體,超聲波探傷儀如運動的臟器、動脈血管等;
F型掃描顯示現在用得比較少。超聲波探傷儀檢測不但可以做到非常準確,而且相對其他檢測方法來說更為方便、快捷,也不會對檢測對象和操作者產生危害,所以受到了人們越來越普遍的歡迎,有著非常廣闊的發展前景。

最常見的B超也稱為二維超聲,分為黑白的和彩色的兩種。根據臨床結果來看答案是:醫學B超是安全的。

B超是一種利用超聲波技術檢查身體狀況的醫療設備。超聲波就是頻率很高的一種聲波,頻率大於20KHz以上,其每秒的振動次數(頻率)甚高,超出了人耳聽覺的上限(20000Hz)人耳是聽不到的,是一種能量的傳播形式。超聲頻率高,波長短,在一定距離內沿直線傳播具有良好的束射性和方向性。目前腹部超聲成象所用的頻率範圍在 2--5MHz之間,常用為3--3.5MHz(每秒振動1次為1Hz,1MHz=106Hz,即每秒振動100萬次,可聞波的頻率在16—20,000HZ 之間)。

彩超其實還是黑白的,而三維、四維彩超在做出三維、四維圖像的時候才可能是土黃色,也並非彩超就是彩色的。之所以被稱為彩超,是因為會用彩色標註心臟、血流等指標。彩超簡單的說就是高清晰度的黑白B超再加上彩色多普勒,既具有二維超聲結構圖像的優點,又提供了血流動力學的豐富信息。彩超的解析度會比一般黑白B超高一些,所以在需要做比較細緻的檢查的時候,更多的醫生願意通過彩超來檢查。例如,因為彩超能用彩色標註血流,所以當臍帶繞頸的時候就會看見寶寶的脖子上呈U形或者W形的血流,對是否臍帶繞頸也就一目了然了。目前用於產檢的超聲波一般都是二維的。三維超聲波掃描技術能使醫生們就像在病人身體上開了一扇窗子一樣研究病人的體內器官。四維超聲波掃描是目前最領先的技術,不單可提供立體影像,更可以將影像即時放送;故無論胎兒輪廓、動作以至表情皆可作為研究的重要紀錄。

產前超聲波掃描:二維影像掃描只可平面勾劃出胎兒輪廓,三維(立體)超聲波掃描則可在任何妊娠階段進行,並可立體檢視胎兒身體,故採用三維超聲波掃描較為優勝,同時能提供較準確詳細診斷,而父母亦可得到較清晰的視覺效果,這無疑增進了父母與寶寶之間的感情。三維彩超、四維彩超的圖像是後期生成的,並不是說觀察到的圖像就是三維、四維的,而是仍然用普通彩超觀察,然後通過儀器中的轉換軟體將觀察到的平面圖像轉成三維、四維的立體圖像,使不懂B超圖像的人也能看出胎兒的模樣。而三維和四維的區別就在於在一個「時間維」,也就是說,前者是圖片,後者是錄像,可以讓孕媽媽看到胎兒一連串的動作。

4,生物體微弱磁場測定分析儀(Quantum FAFA bio-energy screening tracing system)

QFS全名為生物體微弱磁場測定分析儀。QFS檢測分析儀為全自動非創傷性檢測儀器,是對人體微觀結構電子、質子等基本粒子水平進行探測的尖端科技健康體檢新技術。通過尿液檢測人體各組織、器官在基本粒子水平上的微弱磁場活動變化,從疾病源頭髮現疾病的發生、發展過程及致病因素,發現人體內最早期的異常改變,達到對疾病的預警、預報作用。其符合現代健康管理理念,是21世紀醫學高科技健康檢測、監測的全新方法和有效手段。

當人體的身體器官產生病變的過程中時,器官病變主要有兩個階段。初步階段時,人體在發病初期,首先身體內相應的各組織細胞發生變化,從細胞到器官有規律的傳導信息傳遞通道發生了混亂和破損時,生理狀細胞內微觀成份已出現細微變化,傳統檢測技術(目前的西醫臨床)在此細胞初步變化階段不能捕捉到,而不能檢測出問題來。進一步的發展使細胞發生了明顯的質的變化。進入臨床階段時,細胞膜開始水腫和破裂,這階段身體器官已經形成病理狀態及細胞惡化,癥狀也很明顯時,傳統的檢測儀器才能夠檢測出異常值。

量子醫學檢測技術能在第一階段測出眾多來自身體各方面的潛在危機,有效預知慢性疾病與身心疾病的發生,從而推斷疾病繼續發展的趨勢。我們也可從量子的檢測中獲知很多與臨床相關的信息,幫助不同需要的被檢測者,進行臨床的干預和指導,使之儘快進入健康的行列。

量子醫學檢測技術就是將醫學從細胞層次推進到了構成人體的基本微粒子---量子層次,同樣量子醫學檢測技術也為治癒當今世界眾多"不治之症"開闢了新的途徑。將量子、細胞、器官所特有的固化磁場波形「代碼化」,捕捉原子水平上的微弱磁場改變,解析被檢體的微弱磁場能量狀態。它使超早期疾病態的解析(疾病前兆的檢測)和治療,甚至原因不明的所謂疑難病疾病的原因檢測也變成了可能。

檢測功能:(1)臟腑功能檢測評估:從椎體、經絡、內分泌、營養、代謝等方面對全身狀態進行評估。(2)心理測評:對壓力、性格特點、思維模式、情緒變化、意識狀態等客觀量化評估。(3)營養物質及有害元素檢測:適時動態監測體內部分礦物質、維生素等的帶些平衡狀態以及重金屬毒素、環境污染對身體影響程度。(4)同期波檢測:適合藥物和各種物質的篩選。

(收集整理)

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發表評論 評論 (7 個評論)

回復 arznith 2014-2-12 14:16
從QFS這技術來看,美國對量子技術的平民化,比英國好很多,也證明了狄拉克在美國的確開發的是"磁界"技術,而非以前幫英國打造的基於光電場效應的量子技術。

就磁界的技術說來,美國的量子技術早就該比英國的先進,這東西可以輕易實現結構矩陣的。可是為什麼美國就現實上看,量子技術還不如英國的系統?

這讓人費解,或許對磁界的空間摺疊的難度,讓美國的系統犧牲了系統精度?這問題按理說不該成為問題,疑惑!歐洲看來也是在量子技術上走的美國式系統,英國在量子技術體系的優勢保持不長了!
回復 arznith 2014-2-12 14:19
敝人有空考慮下簡潔的單磁體的模型,作為被總參總政量子設備攻擊的無辜被迫害者,搞垮英國生產的系統,也算功德一件。
回復 小雨點0514 2014-2-12 15:23
核磁共振指的是哪種?我前些年住院就是做的這個。
回復 kylelong 2014-2-12 21:32
小雨點0514: 核磁共振指的是哪種?我前些年住院就是做的這個。
核磁共振屬於磁場。


http://big5.backchina.com/blog/250647/article-152545.html#.Uvt337Kt9ko


另外,X光檢查,屬於X射線。
回復 kylelong 2014-2-12 21:40
arznith: 從QFS這技術來看,美國對量子技術的平民化,比英國好很多,也證明了狄拉克在美國的確開發的是"磁界"技術,而非以前幫英國打造的基於光電場效應的量子技術
量子技術是一個籠統概念,包括很多具體的技術,比如量子計算機、納米機器人、中微子通信技術、虛空間通信技術等等。中國還是具有一定優勢的。
回復 arznith 2014-2-13 13:49
kylelong: 量子技術是一個籠統概念,包括很多具體的技術,比如量子計算機、納米機器人、中微子通信技術、虛空間通信技術等等。中國還是具有一定優勢的。
老兄是內行人,但是鄙人必須指出的是:中國沒任何技術優勢.

比如說中國搞的HN類病毒(人工類),表面上看,這利用了病毒內的多類神經元酶,對於量子監控和傳輸技術而言很高明,但是這病毒一不簡潔,二不標準,三這病毒跨物種的能力還太強.

內行而言,應該知道英國技術類神經元量子監控的兩個弱點,第一對味覺和嗅覺等需要再次轉化的神經元活動,量子群標記技術有天然弱點;第二是就光電感應的場效應管而言,在量子帶寬延遲上有天然的弱點.

美國的磁界技術,這是狄拉克最初設想的量子技術,但這技術太複雜,在狄拉克的時代,根本就不可能搞明白磁的內鎖閉效應和空間的關係,而空間遞增或遞減與雙重甚至多重描述技術,估計就是狄拉克最後的努力.(核磁共振的核心技術原理)

就單磁體而言,這東西目前最簡捷的描述是兩對間隔而「平行」的振蕩,如果振蕩出現不同向而且在同類振蕩結構內互逆向的時刻,可以用普通振蕩的磁場來構建單磁體,但這技術是基於負面描述的---可以用排除法來重建單磁體。這是美國技術的弱點,好像目前美國也沒能在原理上突破這。(單磁極晶體太幼稚,用引力場來構建單磁極投入太龐大)

這些問題其實不難,如果美國可以引入用結構體之間的相互描述層級,那麼可以很簡捷的實現單磁體場效應管。

這就是未來技術的要點了。
回復 kylelong 2014-2-13 22:15
arznith: 老兄是內行人,但是鄙人必須指出的是:中國沒任何技術優勢.

比如說中國搞的HN類病毒(人工類),表面上看,這利用了病毒內的多類神經元酶,對於量子監控和傳輸技術而言
謝謝提供信息。看來,你是專家,我本人對量子技術不是很懂。

不過,據我所知,中國在超導技術和中微子技術方面,還是有一些領先優勢的。而你所談及的幾個方面,中國的確比較落後。尤其是,在現在的應用領域,歐美都比較發達。

至於單磁體,一般的構建技術,是基於較大的結構(比如平行、內外、層級等)來構建的,很少有人去考慮基於某種更加微小的基本粒子組裝來構建。這個想法可能比較不現實。

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