
熒光學
Fluorescopy(熒光透視檢查)是一種利用X射線和熒光物質産生實時動态圖像的醫學成像技術。其核心原理是:當X射線穿透人體組織後,會激發置于患者後方的熒光屏或影像增強器中的熒光物質發光,從而将不可見的X射線轉化為可見光圖像,供醫生即時觀察内部結構(如器官運動、造影劑流動等)。
詳細解釋與技術要點:
詞源與定義
"Fluoroscopy"源自希臘語詞根"fluor"(意為流動或發光)和"scopy"(意為觀察)。其本質是一種動态X射線成像技術,區别于僅生成靜态圖像的常規X光攝影(Radiography)。它提供連續的影像流,類似于"X射線電影"。
工作原理
核心特點與優勢
主要臨床應用領域
安全性與技術進步
傳統熒光透視輻射劑量相對較高。現代設備通過脈沖透視(間歇性發射X射線而非持續)、低劑量模式、數字減影技術(DSA)、先進的圖像處理算法以及影像增強器/平闆探測器的使用,顯著降低了患者和操作者的輻射暴露,同時提高了圖像質量和診斷價值。
權威參考來源:
"fluorescopy"可能存在拼寫誤差。經查證,正确的醫學術語應為fluoroscopy(熒光透視法),其核心概念如下:
定義 fluoroscopy是一種利用X射線和熒光物質的醫學成像技術,通過實時動态影像觀察人體内部結構。該技術可生成連續或脈沖式的透視圖像,常用于介入治療引導。
應用領域 • *********介入手術(如支架植入) • 消化系統造影檢查 • 骨科手術中的定位導航 • 肺部功能動态觀察
技術原理 通過X射線激發熒光物質(如碘化铯),将不可見射線轉化為可見光圖像,經影像增強器放大後顯示為實時動态影像。現代設備多采用數字化成像系統,輻射劑量較傳統方法降低約70%。
常見混淆詞辨析: • fluorescence(熒光):物質吸收特定波長光後發射更長波長光的物理現象 • fluoroscopy(熒光透視):基于熒光原理的醫學成像技術
建議注意術語拼寫差異,專業文獻中通常使用fluoroscopy而非fluorescopy。該技術發音為/flʊəˈrɒskəpi/(英式)或/flʊˈrɑːskəpi/(美式)。
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