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提高肌肉骨骼肿瘤的影像学诊断水平
正确应用肌肉骨骼系统影像学检查是提高肌肉骨骼肿瘤诊断水平的关键之一.CT、MRI和正电子发射计算机体层摄影(positron emission tomography, PET)等影像学方法不仅丰富了医学影像的成像手段和方法,而且从形态解剖结构观察发展为观察功能代谢的变化,提高了诊疗和鉴别诊断水平.放射学诊断内容应包括下列4点:(1)发现病变,尤其是早期发现小的肿瘤病灶;(2)正确的诊断和鉴别诊断;(3)肿瘤分期;(4)治疗后追查,明确肿瘤有无复发.这不仅要求放射科医师要具有临床知识和放射学专业知识,而且要对各种影像检查方法的特点、适应证和局限性等充分掌握,才能根据不同的病情选择合适的影像学检查方法和程序,避免不必要的无效检查.
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肌肉骨骼系统影像学临床应用
正确应用肌肉骨骼系统影像学检查是一个值得重视的课题,影像医学对临床医学和基础医学的研究和发展起着十分重要的作用.影像医学技术的开发和应用愈来愈受到人们的重视.1970~1980年10年间3位科学家的发明对现代影像学的发展起着极其重要的作用[1],即CT(Dr.Hounsfield)、MRI(Dr.Lauterbur)和PET(正电子发射计算机断层)(Dr.Ter-Pogossian),这样不仅丰富了医学影像的成像手段和方法,而且从形态解剖结构观察发展为观察功能代谢的变化,提高了诊断和鉴别诊断水平.
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传统中药白芍原植物分类鉴定及根形态解剖研究
目的 研究白芍各产地、各居群花色的原植物及根形态解剖,为其鉴别提供参考.方法 对 6 个产地 10 个居群花 色的白芍原植物及根部解剖特征进行研究分析,总结各产地及居群花色的特性,比较彼此之间的异同.结果 各产地各 居群花色白芍原植物及根部的形态解剖存在显著差异.结论 产地、居群花色不同的白芍在原植物及根形态解剖之间存 在着显著差异,为药物的鉴别及相关研究提供了鉴定方法和参考数据.
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正确评价影像学的临床应用
影像医学包括放射学、核医学和超声医学.影像医学对临床医学和基础医学的研究和发展起着促进作用.现代医学对影像医学的要求越来越高,追求的目标是全面、快速、准确和微创(或无创)性.影像医学包括诊断和介入治疗,它在现代医学领域中的作用越来越广泛[1,2].1970年~1980年10年间,3位科学家的发明对现代影像医学的发展起到了极其重要的作用[3],即CT(Dr.Hounsfield)、MRI(Dr.Lauterber)和PET(正电子发射计算机断层Dr.Ter-Pogosian),不仅丰富了医学影像的成像方法,而且从形态解剖结构观察发展为观察功能代谢的变化,提高了诊断和鉴别诊断水平.
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18F-NaFPET/CT骨显像操作指南
一、前言
18 F?NaF是一种用于探测骨骼病变的高灵敏亲骨性PET显像剂,其在体内的摄取机制类似于99 Tcm?MDP,但具有更好的药代动力学特性,如更快的血液清除速率和更高的骨骼摄取(相当于99 Tcm?MDP 的2倍)。18 F?NaF的摄取反映了血流状况以及骨骼重建情况。 PET/CT是一种将功能和解剖影像融为一体的分子影像学设备。 PET/CT显像分为局部区域(如头颈部、胸部、腹部或盆腔)、躯干(从颅底到大腿中段)和全身(从头顶到脚趾)显像。由于PET/CT中的CT可提供病变的形态解剖信息,可更好地鉴别病变的良恶性,所以该影像技术进一步提高了18 F?NaF骨显像的特异性。 -
中药白芷种质资源的系统研究
白芷是常用中药.现用商品白芷药材为栽培品,分为川(杭)白芷和祁(禹)白芷两大类.
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仿真影像学——器官形态解剖与影像成像质的飞跃
现代微电子技术和计算机技术向医学领域的渗透和应用,先后发展了计算机体层摄影(computed tomography,CT)、数字减影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)、磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)、单光子发射计算机体层摄影(single photonemission computed tomography,SPECT)等新一代数字化图像成像技术.
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通城移植毛喉鞘蕊花的形态解剖学研究
目的:通过对通城移植毛喉鞘蕊花进行系统形态解剖学研究,以期改善种植条件,提高种植毛喉鞘蕊花的品质.方法:采用常规石蜡切片,番红固绿双染制片法,光学显微镜观察根、茎、叶及其茎下部膨大部分的内部构造.结果:通城移植毛喉鞘蕊花根的次生构造的维管组织较发达;茎的皮层和髓部所占比例较大,含4个较大的维管束,随着植物的生长维管组织更发达;叶片表皮细胞有丰富的腺毛、腺鳞和线状非腺毛等毛茸,叶肉细胞分化不明显;茎下部膨大部分具有双子叶植物根茎构造的特点.结论:通城栽培毛喉鞘蕊花呈现出茎下部膨大的根茎,根茎下方不明显的肉质根及叶肉细胞分化不明显等特征.本项研究为药材质量标准制订、栽培及其药材资源应用提供了参考依据.
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人类脊髓功能磁共振成像的研究进展
随着医学影像技术的不断发展,影像诊断模式也发生很大转变,从单纯的形态解剖诊断转向与功能代谢相结合.从1990年美国贝尔实验室学者OGAWA等[1]首次提出血氧水平依赖(blood oxygenation level dependent,BOLD)效应,并迅速应用于大脑功能成像的研究,到1996年YOSHIZAWA等[2]首次证明了脊髓功能磁共振成像(spinal functional MRI,s-fMRI)的可行性和有效性后,神经系统影像学从此进入一个崭新的时代,对神经系统疾病的研究做出重大贡献.脊髓功能磁共振成像能够在完全无创条件下观察脊髓的解剖和功能状态,正逐步应用到脊髓相关的基础和临床研究中,对探索脊髓生理病理、评价脊髓功能、指导临床治疗及疗效检测等具有广阔的应用前景.现就近年来国内外有关人类脊髓功能磁共振成像的研究综述如下.