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王新房教授——中国超声心动图发展中的先驱者
简 介如果要介绍中国超声心动图的发展史,则必然要提到被誉为"现代超声心动图之父"的王新房教授(中国武汉)在其中的先驱作用[1].尽管瑞典的Inge Edler教授[2-5]和美国的Harvey Eeigenbaum教授[6]也常被称为超声心动图之父,然而Edler[7]和Feigenbaum[8]教授都认为中国对心脏超声的应用非常早(图1).中国超声心动图发展史20世纪50年代后期,上海、武汉两地的学者已经在制造和使用超声设备检查患者的心脏[9].1958年,对超声的研究在中国各家工厂中十分常见.应用超声技术进行医学诊断的先驱者名叫安适(图2A),他并非医生,早年曾是上海一个外国公司的职员,后来担任医院图书馆馆员[10].安适成功地使用上海江南
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非线性教学模式在医学影像物理学中的实践研究
医学影像物理学是融合了医学影像和物理学,以物理学的知识为基础,研究和解决与医学诊断、治疗以及人体基础研究有关问题的交叉学科[1]。它是涉及物理学、医学和信息学的跨学科领域,是医学院校公认较难的科目。在教学过程中存在教学过程封闭与教学内容开放的矛盾。这类学科的复杂性必然导致教学模式的改革。教育学家小威廉姆 E·多尔认为“线性教学是一个确定的、序列性的、易于量化的秩序系统,它有着清晰的起点和明确的终点;而非线性教学是一个复杂的、多元的、不可预测的系统或网络,它像生活本身一样,永远处于转化和过程之中”[2]。在医学影像物理学中引入非线性教学模式就是要将传统的以老师为主的封闭教学模式改变为以学生为主的开放性教学模式。利用多媒体、网络、智能化软件、教学实习基地等技术和条件为基础,把 PBL 教学、情境式教学、实践性教学等多种现代化教学方法和多元教学手段有机结合在一起,并将物理学史、人文素质教育思想也融入教学中,发挥学生学习的积极性、主动性和创造性,培养学生综合素质[3]。目前,国内外关于非线性教学的研究已从理论层面上逐渐展开,但从实践层面上看,可供参考的范例和模式甚少。本研究尝试在影像物理学中引入非线性教学模式,并通过考试成绩和问卷调查进行评价,得到一些有意义的结果。
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基因芯片及应用前景
1 基本概念基因芯片(gene chip)也叫DNA芯片、DNA微阵列(DNAmicroarray),是指采用原位合成(in situ synthesis)或显微打印手段,将数以万计的DNA探针固化于支持物表面上,产生二维DNA探针阵列,然后与标记的样品进行杂交,通过检测交信号来实现对生物样品快速、并行、高效地检测或医学诊断,由于常用硅芯片作为固相支持物,且在制备过程运用了计算机芯片的制备技术,所以称之为基因芯片技术.
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人工智能技术及其在医学诊断中的应用及发展
本文对人工智能技术在常规医学及其医学诊断专家系统中的发展情况作了回顾,并对人工神经网络在医学诊断系统中的应用作了概述.阐明了在医学诊断系统中,主要的困难在于多种疾病的共存现象,即许多病人有着潜伏在自身内部的其它相关性疾病.而制约医学影像专家系统发展的主要原因是高级视觉系统本身的缺陷,即从医学扫描器上获得的图像数据可能是噪声和模糊的,从而增加了专家系统的复杂性.后对人工智能技术在医学影像诊断系统中的发展前景作了展望.
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浅析计算机X线摄影(CR)影像质量控制与管理
计算机X线摄影(computod radiography.CR)把传统X线摄影技术和计算机相结合,不仅丰富了形态医学诊断的信息、层次,而且大大提高了影像质量,降低患者与医务人员的辐射剂量.CR是以成像板和阅读器取代传统X线摄影胶片与洗片机的数字化成像系统,其利用现有的X线设备进行X线影像信息的采集来实现图像的获取,用IP板接受X线下的模拟信息,经过模数转换实现图像的数字化,从而使传统的X线影像能进入存储系统进行处理和传输.根据CR的成像特点,可以把图像质量控制分为三个环节和一个流程.即:影像技术的质量控制,图像处理中的质量控制,影像拷贝的质量控制.一个流程指工作流程的质量控制.
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乳腺癌的X线钼钯及CT特征对照分析
目的 研究X线钼钯和CT特征对照分析在诊断乳腺癌方面的诊断比较,研究X线钼钯和CT特征对照分析在诊断乳腺癌方面的诊断价值.方法 参照2013年11月-2015年12月在本院接受诊断治疗的90例乳腺癌患者作为研究对象,这90例乳腺癌患者均经过本院权威医生诊治,对90例乳腺癌患者先后采用乳腺癌X线钼钯和CT特征性影像进行分别检查诊治,通过对诊断结果 的深入分析,来判断两种诊断方法的准确性和可靠性.结果通过系统地检查判断、对监测结果深入分析,这90例乳腺癌患者通过X线钼钯监测出来的概率为76.42%,通过CT特征对照分析监测出来的概率为86.43%,乳腺癌X线钼钯和CT特征性影像共同监测出来的概率为92.43%.结论 通过监测结果可以看出CT特征对照监测的准确率高于X线钼钯监测的准确率,两种方法相结合进行检测的准确率高于X线钼钯、CT特征对照单独一项的准确率.患者通过X线钼钯监测和CT特征对照分析监测两种监测方法进行诊断监测很有必要性.
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色盲色弱者眼中世界什么样
1792年的圣诞节,26岁的英国学者约翰·道尔顿买了一双适合老年人穿的棕灰色袜子,送给妈妈作为圣诞礼物.谁知母亲接过袜子,打开包装一看,竟然笑着说:我这么大年纪啦,怎么能穿樱桃红色的袜子呢?"道尔顿争辩说:这袜子明明是棕灰色的嘛!后来他请了许多人帮忙识别,绝大多数人都说这袜子是樱桃红色的.道尔顿不解,为什么自己看上去是棕灰色的而别人看到的却是樱桃红色的呢?后他经过两年多大量搜集实例,并对许多人的辨色能力进行了细致的鉴别比较,终于弄清了色盲症这种先天性色觉障碍疾病,于1794年发表了《视觉之异常》的论文,为医学诊断作出了突出的贡献.
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超声检查小常识
超声波是一种机械波.我们把频率高于20000Hz的声波称为"超声波".通常用于医学诊断的超声波频率为2~10MHz.它可以在人体内传播,并在碰到不同组织之后能反射一部分回来.根据这一物理特性,科学家研制出了各种超声仪器.超声波由探头产生、发射出去,进人人体后,根据人体器官组织声学性质上的差异,有一部分超声波被反射回来,再由探头接受后经计算机处理,以波形、曲线或图像的形式显示和描记出来,超声医生根据图像的特征对生理、病理情况作出判别的诊断方法,就是超声检查.
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浅谈现代医学诊断在中医妇科血证中的应用
妇科血证大致包括:月经先期、月经后期、月经先后无定期、月经过多、月经过少、经期延长、经间期出血、崩漏、胎漏、产后病、症瘕等.
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亦论无证可辨
目的:探讨无证可辨在当代认识的新动向.方法:对该观点的传统认识和新理论进行论述评价.结论:在中西医结合的过程中,将传统目察、指切的方法,用现代科学技术加以延伸,是对中医诊断学的补充;宏观辨证与微观辨病互补、统一,还原分析法与系统研究相结合,是中医学诊断辨证发展的必然趋势.
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纳米技术在医学诊断中的应用
自从1984年Gleiter等首次用惰性气体蒸发原位加热成功制备具有清洁表面的纳米材料以来,纳米技术在各个领域得到广泛应用[1].
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浅析超声波的特性在医学诊断中的应用价值
本文针对超声波在医学诊断中的价值展开探讨。经过下文事例分析:在对右下部腹痛首发症状,疑似急性阑尾炎患者诊断中,超声检查其准确率较高,在临床医学诊断中应用广泛。
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超声波的特性及在医学诊断中的应用
随着科技的进步,超声波广泛应用于各个方面,在医学领域应用中也得到了快速的发展。本文主要基于对超声波的总体概述,对其特性进行全面的介绍,并重点总结分析了超声波在医学诊断中的广泛应用及其发展前景。
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针刺术“四步”之我见
针刺术在临床上运用较广,疗效显著,深受广大患者的欢迎。要达到疗效显著的目的,笔者认为必须遵循针刺术的四个步骤,即诊断、取穴、操作和间隔时间,简称“四步”。四个步骤要到位,要规范,才能达到较好效果。
1明确诊断
孙思邈《千金翼方》26卷《取孔穴法第一》说:“良医之道,必先诊脉处方,次即针灸”。指出针灸医师施行针刺术必须首先明确诊断,这是针刺术的第一步骤。诊断包括两个方面的内涵:一是按中医的理论,即“四诊八纲”来明确诊断。如腰痛,若腰部酸软,心烦失眠,口燥咽干,舌质红,脉细数,为肾阴虚腰痛;若腰部冷痛,遇阴雨加重,苔白腻,脉沉滑,为寒湿腰痛;若腰部刺痛,痛有定处,舌质黯,脉涩,为瘀血腰痛。二是按西医的诊断标准来明确诊断。比如腰痛,包括急性腰肌劳损,腰椎间盘突出,腰椎后关节滑膜嵌顿,腰椎骨折、脱位等。应给病人一个明确的现代医学诊断,中医诊断和西医诊断不可偏废,要两者结合,相得益彰。 -
超声波的特性及在医学诊断中的应用价值
目的 阐述超声波的特性以及超声检查在以右下部腹痛为首发症状的、疑似急性阑尾炎患者的诊断中的应用价值.方法 对67例以右下腹痛为首发症状的、疑似急性阑尾炎的患者的临床超声声像图资料,进行回顾性的分析总结.结果 经超声检查后疑诊患者,经过临床抗炎对症治疗之后,症状逐渐缓解至消失而确诊.结论 超声检查在以右下部腹痛为首发症状的、疑似急性阑尾炎患者的诊断中有着较高的诊断率,在临床医学中也有着较为广泛的应用价值.
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疑难杂症的中医治疗思路
所谓疑难病,是指现代医学诊断明确,但治疗比较困难,以疗程长、易复发、久治不愈为特征的一类疾病.当前对某些疑难病的治疗,不仅中医感到力不从心,西医也常常是束手乏策,成为医学界的一大困惑.笔者现根据个人经验结合文献探讨如下.
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基于WEKA的聚类算法在医学诊断中的应用
聚类分析是对群体及成员进行分类的递归过程,是一种无监督学习。医学诊断是对患者病因的认知过程。通过对诊断信息的数据挖掘,起到辅助医生诊断的作用。本文将介绍常见的K-Means聚类算法,使用WEKA数据挖掘软件,以UCI医学数据为例进行实践分析,实验结果证明聚类分析的有效性。
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计算机与医学图像处理
随着医学成像技术的发展,以及计算机和通讯技术与医学影像科学的相互渗透,使医学影像在现代医学诊断中的作用越来越重要.医学研究和临床诊断所需要的医学影像是多种多样的,主要分为结构影像技术和功能影像技术两大类.前者主要用于获取人体各器官解剖结构图像,清晰的人体结构图像和详尽的病理信息为临床医学的诊疗和医学科学的研究提供了直观可靠的手段.CT及MRI便属于此类结构影像的代表.另一种是基于SPECT及PET的功能影像技术.功能影像能够检测到人体器官的生化活动状况,并将其以功能影像的方式呈现出来.
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物理学在医学诊断中的应用
随着近代物理学和计算机科学的迅速发展,人们对生命现象的认识逐步深入,医学的各分支学科已愈来愈多地把他们的理论建立在精确的物理学基础及物理学的技术和方法上,在医学研究和医疗实践中的应用也越来越广泛.
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线性反演方法在医学诊断中的应用
从线性反演理论出发,利用仪器的检测结果,反演人体的内部结构.