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非螺旋CT没有数据采集通道 单层螺旋CT只一个数据采集通道 多层螺旋CT有多个数据采集通道 数据采集通道又称数据采集系统 多个数据采集通道可进行不同的组合
螺旋CT必定采用滑环技术 在X线管单方向连续运转中X线连续发生 在整个X线发生过程中检查床连续移动 螺距(P)=扫描一周床移动速/层厚 螺距与旋转一周的时间无关
没有核膜,遗传物质集中的区域称为拟核 DNA为裸露的环状分子,具有双螺旋结构 蓝藻有细胞壁,但其化学成分与植物细胞壁不同 蓝藻是自养生物,因为其叶绿体可进行光合作用
1972年CT问世 1982年螺旋CT问世 1985年滑环CT问世 1991年双排螺旋CT问世 1998年多层螺旋CT问世
每层的准直宽度 重建层厚 X射线束宽度 层厚 以上都不是
SPECT/CT实现了密度影像和功能影像的同机、同时采集 CT给SPECT提供衰减和散射校正数据 CT数据校正SPECT图像的优势是噪声低,速度快 CT检查的光子通量远高于SPECT显像的光子通量 CT检查可以在注射SFECT显像剂之后进行
重建间隔就是常规CT扫描的层间隔 重建间隔指重建的相邻两层横断面之间长轴方向的距离 螺旋CT可根据需要任意断面重建 不管采用什么螺距,对原始数据回顾性重建可采用任意间隔 原始数据的内插方式是螺旋CT扫描成像的关键
双螺旋中的两条DNA链的方向相反 双螺旋中一条链为右手螺旋,另一条为左手螺旋 碱基A与T配对,C与G配对 双螺旋的直径大约为2nm 双螺旋每周含有10对碱基
SPECT/CT实现了密度影像和功能影像的同机、同时采集 CT给SPECT提供衰减和散射校正数据 CT数据校正SPECT图像的优势是噪声低,速度快 CT检查的光子通量远高于SPECT显像的光子通量 CT检查可以在注射SPECT显像剂之后进行
X线管连续旋转 连续进床 连续曝光 连续采集 采用低热容量球管
SPECT/CT实现了密度影像和功能影像的同机、同时采集 CT给SPECT提供衰减和散射校正数据 CT数据校正SPECT图像的优势是噪声低,速度快 CT检查的光子通量远高于SPECT显像的光子通量 CT检查可以在注射SPECT显像剂之后进行
螺旋CT是在旋转式CT扫描基础上,通过滑环技术与扫描床连续平直移动而实现的 螺旋CT的管球旋转和连续动床同时进行,使X线扫描的轨迹呈螺旋状 扫描是连续的,没有扫描间隔时间 螺旋CT的突出优点是快速容积扫描 多层螺旋CT增加辐射剂量,难以用于疾病筛查
螺距是扫描旋转架旋转一周,检查床运行的距离与射线束宽度的比值 螺旋CT扫描螺距等于零时与非螺旋CT相同 增加螺距使探测器接收的射线增加,并使图像质量下降 在单层螺旋CT扫描中,床运行方向(Z轴)扫描的覆盖率或图像的纵向分辨力与螺距有关 螺距等于0.5时,层厚数据的获取采用两周扫描架的螺旋及扫描
换高倍镜前,需在低倍镜下将观察目标移至视野中央 换高倍镜后,必须先用粗准焦螺旋调焦,再用细准螺旋调焦 换高倍镜后,物镜镜头与载玻片之间的距离减小 换高倍镜后,视野会变暗,可增加进光量
以双侧肺门淋巴结肿大为特征 无特征性征象 结节及线网状影 双侧不对称分布的斑片影 双侧对称的磨玻璃影
螺旋CT是在旋转式CT扫描基础上,通过滑环技术与扫描床连续平直移动而实现的 螺旋CT的管球旋转和连续动床同时进行,使X线扫描的轨迹呈螺旋状 扫描是连续的,没有扫描间隔时间 螺旋CT的突出优点是快速容积扫描 多层螺旋CT增加辐射剂量,难以用于疾病筛查
SPECT/CT实现了密度影像和功能影像的同机、同时采集 CT给SPECT提供衰减和散射校正数据 CT数据校正SPECT图像的优势是噪声低,速度快 CT检查的光子通量远高于SPECT显像的光子通量 CT检查可以在注射SPECT显像剂之后进行
螺旋CT均采用滑环技术 在X线管单方向连续运转中X线连续发生 在整个X线发生过程中检查床连续移动 螺距(P)=层厚/扫描1周床的移动速度 螺距与旋转1周的时间无关
CT是多参数成像 CT成像仍使用X射线 CT图像是数字图像 CT扫描层是二维体积 CT可以进行螺旋扫描