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文檔簡介
醫(yī)學物理學緒論醫(yī)學物理學醫(yī)學物理學緒論一、緒論
醫(yī)學物理學可歸納為物理學應用的一個支脈,它是將物理學的理論、方法和技術應用于醫(yī)學而形成的一門新興邊緣學科。它有兩個方面的含義一、用物理學的理論闡述、解釋人體在健康和疾病時的功能;二、物理學應用于醫(yī)學實踐,包括力、熱、電、光、聲、磁醫(yī)學物理學緒論1、認識生命現(xiàn)象
醫(yī)學研究的高級、復雜的物質運動形態(tài)——生命現(xiàn)象,而這一運動形態(tài)又是以物理學和化學的運動形態(tài)為基礎。如呼吸、消化、血液循環(huán)等生理過程都和力學、熱學、電學等密不可分。物理學與醫(yī)學的密切關系
醫(yī)學物理學緒論
例1:
增大流量的一種辦法是增大半徑,對于冠心病的治療,擴血管的藥物十分顯著,這是由于血管半徑增加,流量增加的緣故。增大流量的第二種辦法是降低粘度,即活血化淤的方法,每到季節(jié)變化時,有好多人去進行保健輸液,輸一些脈絡寧、丹參之類的藥物,主要是降低血液的粘度。
醫(yī)學物理學緒論例2:在微循環(huán)中,紅細胞(RBC)為什么軸向集中?而在血管邊緣形成血漿層?例3:人在搬重物時,為什么第5腰椎易損傷?腰間盤易突出?人體心電的形成及描記這些都需要物理學的理論來加以解釋。醫(yī)學物理學緒論2、提供研究手段(物理學所提供的技術,將診斷、治療水平推向新的高度)
無論在宏觀層面,還是微觀(分子)層面的生物醫(yī)學的研究,均離不開物理學和物理方法的幫助。(如電子顯微鏡技術、x射線衍射技術、CT技術、磁共振技術、熒光造影術、掃描隧道顯微術、納米技術等等)。醫(yī)學物理學緒論1895年11月8日倫琴發(fā)現(xiàn)X射線,三個月后這種射線被維也納一家醫(yī)院用來協(xié)助外科手術。從發(fā)現(xiàn)X射線到20世紀60代末期,X射線在醫(yī)學中的應用主要是X射線透視與攝影。這兩種技術的缺點是前后影像重疊,對軟組織不能成像。
醫(yī)學物理學緒論倫琴(1835-1923)倫琴為他妻子戴有戒指的手拍的X光圖片醫(yī)學物理學緒論
1972年英國工程師Hounsfield研制成世界上第一臺X-CT(X-ray,ComputerAidedTransverseTomography),計算機輔助X射線橫斷層成像術。X-CT被共認為20世紀70年代重大科技突破
在CT基礎上研制成磁共振成像(MRI),正電子發(fā)射型CT(PET),單光子發(fā)射型CT(SPECT),這些CT大大提高了醫(yī)學診斷水平。
醫(yī)學物理學緒論X-CT成像原理醫(yī)學物理學緒論多層螺旋CT掃描系統(tǒng)
—薄層掃描厚度0.5mm醫(yī)學物理學緒論CT掃描圖像醫(yī)學物理學緒論
X射線還有一項應用就是數(shù)字減影血管造影即DSA(DigitalSubstractionAngiography),是利用計算機處理數(shù)字化X射線影像信息,以消除骨髓與軟組織影響的一種成像技術,是新一代血管造影成像技術。醫(yī)學物理學緒論
(3)基于壓電晶體管效應的超聲波發(fā)生裝置,早在1880年已由物理學家Jacquts與PierreCarie發(fā)明,在第一、二次世界大戰(zhàn)中超聲在水下探測方面發(fā)揮了巨大的作用。1958真正商品化的醫(yī)用超聲診斷儀出現(xiàn)。醫(yī)學物理學緒論醫(yī)學物理學緒論心臟的超聲成像醫(yī)學物理學緒論3-D超聲成像醫(yī)學物理學緒論
(4)1973年物理學家勞特布爾(P.C.Lauterbur和曼斯菲爾德(P.Mansfield)研制出臨床使用的磁共振成像儀(MRI,MagneticResonanceImaging)。該儀器不僅提供了人體解剖圖像(特別是軟組織的圖像),而且提供了人體特色部位的生理與代謝信息。
30年后獲2003年生理學與醫(yī)學諾貝爾獎。
醫(yī)學物理學緒論磁共振成像儀(MRI)醫(yī)學物理學緒論MRI的頭部診斷醫(yī)學物理學緒論(5)正電子發(fā)射斷層成像
(PositronEmissionTomography,
PET)醫(yī)學物理學緒論PET
成像醫(yī)學物理學緒論(6)醫(yī)用電子加速器
——
腫瘤放射治療醫(yī)學物理學緒論(7
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