범주 시험

TAC
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TAC

전산화 된 축 방향 단층 촬영을 나타내는 TAC는 전리 방사선을 사용하여 신체의 특정 영역에 대한 상세한 이미지를 얻는 진단 기법입니다. 그러나 이러한 이미지를 얻는 과정은 전통적인 방사선과는 다릅니다. 클래식 방사선 사진은 3 차원 현실을 2 차원으로 유사하게 변환 한 결과이지만, 컴퓨터 화 된 촬영에서는 이미지가 아날로그에서 디지털로 변환됩니다. CT 스캔 중에 전자기 방사선은 환자를 통과하여 탐지기 (소형 이온화 챔버)에 의해 수집됩니다. 이러한 방식으로 전기 신호가 얻어지며, 매우 복잡한 알고리즘에 의해 정교화 된 후에 신체의 상세한 이미지를 제공합니다. 필요한 경우, 이러한 이미지는 3 차원 모델로 재구성 될 수 있습니다. 유기체의 특정 영역에 대한 자세한 정보를 얻으려면 섹션을 여러 각도에서 X 레이해야합니다. 따라서 X 선빔은 몇 가지 다른 궤적을 따라 연속적으로 투영됩니다. 이런 이유 때문에, 첫 번째 프로토 타입에서와 같이

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엑스레이 및 엑스레이 촬영

X- 레이는 1895 년에 발견 된 독일의 물리학 자 콘라트 빌헬름 nt트 겐 (Konrad Wilhelm Röntgen)의 이름에서 ö트겐 레이 (röntgen rays)라고도하며, 배우의 손의 방사선 사진을 통해 그들의 존재를 보여줍니다. 물질을 통과하는 X 선은 이온을 생성하므로 이온화 방사선이라고합니다. 이 방사선은 분자를 해리하고, 살아있는 유기체의 세포에 속하면 세포의 병변을 일으킨다. 그 특성 때문에 X- 레이는 특정 유형의 종양의 치료에 사용됩니다. 그들은 또한 다른 조직이 달리 X 선에 불투명하다는 사실, 즉 조직에 따라 다소간 강렬하게 흡수된다는 사실로 인해 만들어지는 내시경의 x- 선 또는 "사진&qu
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엑스레이 및 엑스레이 촬영

어떻게 작동합니까? 몇 년 전까지 만해도 X- 레이는 X- 레이의 성질을 이용하여 방사선 사진을 찍었고 이로 인해 신체 부위에서 나오는 방사선 빔이 진단 이미지로 변환되는 것을 허용했습니다. 방사선 사진 필름이 X- 선에 노출되면 감동되고 잠상을 포함하며, 사진 필름의 사진 필름에 중첩 될 수있는 절차로 실제 이미지로 변환됩니다. 방사성 원재료와 필름 사이에 방사선 불 투과성 몸체가 개재되면, 방사선은 몸체에 완전히 흡수되고 필름에 도달하지 못하고 그 지점에서 감동하지 않습니다. 그러므로 영화에서 신체의 이미지는 방사선 촬영을 위해 본 것과는 반대로 음의, 즉 흰색으로 나타납니다. 마찬가지로 복잡한 구조 (예 : 사람의 가슴과 같은)가 방사선 발생원과 필름 사이에 삽입되면 방사선을 거의 완전하게 유지하는 높은 원자 번호와 높은 두께 (뼈, 종격동)의 형성이 나타납니다 필름에 명확하
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엑스레이 및 엑스레이 촬영

방사선과 전통적인 방사선학을위한 전형적인 장치는 여러 부분으로 구성되어 있습니다 : X 선관 : X 선을 생성하고 원하는 빔을 향해 빔을 보내는 기능이 있습니다. 방사선 레벨을 낮추고 도로 방향으로 향하게 할 수있는 케이싱 (보호 커버) 안에 있습니다. 전류 및 전위 발생기 : 생산을 위해 X 선관에 필요한 전류를 공급합니다. 제어 테이블 : 경우에 따라 조작자가 전류 및 환자의 노출 시간을 설정할 수 있습니다. 부속품 : 수는 많으며, 기기의 유형 및 의도 된 조사 유형에 따라 다릅니다. 환자의 침대 또는 테이블 : 그것은 수평 위치 (trocoscopio), 또는 수직 위치 (otoscope
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열린 자기 공명

일반성 열린 자기 공명 은 고전적인 MRI를하는 데 어려움을 겪고있는 비만, 폐소 공포증, 노인 및 어린이와 같은 사람들의 범주를 돕기 위해 태어난 현대의 핵 자기 공명입니다. 감소 된 공간의 원통형 구조 내에 한정된다. 안전하고 완전 무해한 검사로 개방형 자기 공명 영상이 두개골, 척추, 척수, 흉부 근골격계 및 흉부, 복부 및 골반에 위치한 장기 연구에 필요합니다. 반면에 분해능이 낮기 때문에 무릎, 손목, 발목 등과 같이 작지만 매우 복잡한 관절의 분석에는 적합하지 않습니다. 고전적인 개방형 MRI는 30 분에서 60 분 사이에 지속됩니다. 결론적으로 환자는 정상적인 일상 활동 수행으로 즉시 복귀 할 수 있습니다. 열린 MRI는 금속 장치 나 신체 내부의 구성 요소가있는 사람들에게는 금기입니다 (예 : 맥박 조정기 등). 결과는 방사선 의사에 의해 해석됩니다. MRI가 무엇인지에 대한 간단한 리뷰 자기 공명 은 핵 자기 공명 일 것이지만 외과 적 절개 나
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무릎 자기 공명

일반성 MRI 는 다양한 무릎 구조 요소 (뼈 부분, 관절 연골, 반월 상 연골, 인대, 인대 등)의 상세한 시각화를위한 가장 중요한 의료 도구 중 하나입니다. 그 실현을 통해 방사선과 의사와 정형 외과의 사는 다음과 같은 일을 할 수 있습니다. 고통, 부종 및 / 또는 강성과 같은 무릎 문제에 대한 이유를 밝히십시오. 무릎 염좌와 같은 외상성 부상 진단; 연골이나 반월판에 영향을 미치는 병변을 확인; 대퇴골, 경골 또는 슬개골의 골절을 강조하십시오. 골수염 진단; 등등 조영제가 사용되지 않는 한, 자기 공명 영상을위한 준비는 매우 간단하며 준수해야 할
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성대 허리 자기 공명

일반성 천장 허리 자기 공명 은 척추의 말단 (요추에서 미골에 이르기까지)을 자세하게 시각화 할 수있는 중요한 진단 도구입니다. 성대 허리 자기 공명을 통해 방사선 전문의는 다음을 할 수 있습니다. 좌골 디스크, 좌골 신경통, 척추 종양 또는 discopathies와 같은 병리학의 진단을 공식화하십시오; 등 뒤쪽의 요추 부위에 지속적 통증의 원인을 추적; 선천성 기형의 척추와 같은 척추의 중증도를 조사합니다. 등등 조영제를 사용하지 않는 한, 흉골 허리 자기 공명 준비는 매우 간단하며 따라야 할 제약 사항이 거의 없습니다. 약 30 분의 지속 시간, 성대 허리 자기 공명은 금기 사항이있는 검사입니다. 그 중에서도 인공 심장 박동기 나 파편과 같은 금속성 물질의 장치 나 파편이 인체 내부에 존재하는 경우 특별한 언급이 필요합니다. 기존의 버전 (즉, 조영제가없는)에서는 천장 허리 자기 공명이 0에 가깝고 위험이 적습니다. 성대 허리 자기 공명의 귀중한 결과는 3-4 일 이내에 입수 할 수 있습니다. MRI가 무엇인지에 대한 간단한 리뷰 자기 공명 은
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콘트라스트가있는 자기 공명

일반성 콘트라스트 가있는 자기 공명 은 매우 민감하고 특수한 진단 테스트로, 일반적인 자기 공명과 관련하여 인체의 내부 구조 (혈관, 장기, 조직 등)에 대한보다 명확하고 상세한 이미지를 제공 할 수 있습니다. 환자의 감수성과 특이성은 높은 감도와 특이성을 보장하며 진단 검사 직전에 의료진이 정맥 내로 환자에게 주사하는 조영제를 사용합니다. 가장 일반적인 조영제는 희토류 금속 가돌리늄을 기본으로합니다. 명암 대비 자기 공명 덕분에 의사는 종양, 기관이나 조직으로의 혈액 공급, 동맥과 정맥의 혈류, 염증 과정, 내부 해부학 구조 손상. 대비가있는 MRI는 대부분의 사람들에게 안전합니다. 금기 사항은 다릅니다. 그 중에서도 신체 내의 금속 성분이나 장치, 심한 신부전, 중증 간 장애 및 임신에 대해 언급해야합니다. 일반적으로 대비가있는 MRI의 가치있는 결과는 3-4 일 이내에 입수 할 수 있습니다. MRI가 무엇인지에 대한
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대변 ​​잠혈

우리는 배설물이 육안으로는 보이지 않지만 특정 실험실 분석을 통해서만 볼 수있는 것과 같이 혈액의 흔적이 적을 때 "대변에서 신비로운 혈액"이라고 말합니다. 대변에서의 잠혈 검사는 대장 암에 대한 중요한 선별 검사로서, 매년 45/50 세에서 시작하여 매년 또는 2 년마다 권장됩니다. 모든 스크리닝 방법과 마찬가지로, 대변에서의 잠혈 검사는 진단 적으로 의미가 없지만이 병리와 장의 폴립에 대한 위험이있는 환자를 간단히 식별한다는 점에 유의해야합니다. 악성 종양). 따라서 환자의 배설물에 흔적이 발견되면 대장 내시경 검사와 같은 진단 검사를해야합니다. 십이지장 및 / 또는 위궤양, 식도 정맥류, 궤양 성 대장염, 크론 병, 게실염, 항문 누공, 생리혈로 인한 샘플 오염
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신티

신티 뼈 신티그라피 갑상선 신티그라피 심근 신시내티 신티그라피는 방사성 약물 투여 후 인체에서 방출 된 방사선을 검출하는 진단 이미징 기술입니다. 컴퓨터에서 적절히 처리하고 기록한 이러한 신호는 갑상선, 심장, 뼈, 뇌, 간, 신장 및 폐를 포함하여 일부 기관의 위치, 모양, 크기 및 기능을 효과적으로 조사 할 수 있습니다. 따라서 신티그라피를 수행하는 장치는 방사선을 방출하지 않고 단지 추적기가 집중되어있는 환자의 기관에서 방사선을받습니다. 방사능 동위 원소는 방사선으로 사용되지는 않지만, 일단 처방 된 유기체가 주로 연구 대상 생물체의 지구에 분포되어있는 특정 약물과 관련되어있다. 그러므로 방사성 원 (추적자)이하는 역할은 순전히 수동적 인 반면 생물체와의 상호 작용 및 상호 작용은 그것이 연결된 생화학 적 또는 약학 적 물질에 달려있다. 이러한 담체 물질은 특정
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신장 신티 그래피

일반성 신장 신티그라피 (renal scintigraphy) 는 핵 의학의 진단 검사로, 신장의 해부학 및 기능을 자세히 연구하고 이상을 감지 할 수 있습니다. 신장 신티그라피는 방사성 의약품 (핵 의사가 절차 중에 환자에게 주사하는 것)과 감마 카메라 (방사성 의약품이 신장 내에서 어떻게 분포되어 있는지 이미지로 번역하는 역할을하는 장치) . 시험 준비 규칙은 따르기가 쉽지 않습니다. 그 중에서도 금식은 나타나지 않습니다. 조사 주제에 따라 신장 신티 그래피는 30 분에서 120 분까지 지속될 수 있습니다. 위험은 미미합니다. 신장 신티그라피 덕분에 의사는 신장 기능 부전, 낭종이나 신장 종양, 염증이나 신장 감염, 신장 동맥 폐색, 내부의 소변 흐름 변경 신장 이식의 합병증, 신 혈관성 고혈압, 수면 신증 등. 신장의 짧은 개정 요로 또는 배설 장치 는 소변 제거를
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