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运动损伤术后成像,运动损伤术后成像图片

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于运动损伤术后成像问题,于是小编就整理了6个相关介绍运动损伤术后成像的解答,让我们一起看看吧。

  1. 简述现代医学四大影像技术的成像的物理原理及缺点?
  2. 左腿膝关节去年十月份拉伤,现在膝盖一运动就疼是什么原因?
  3. 美国驻古巴大使馆工作人员的脑部损伤症状是怎么一回事?
  4. 视界网|什么是姿势矫正镜?
  5. ct和mri图像怎么区别?
  6. 核磁共振对人体有没有辐射之外的损伤?

简述现代医学四大影像技术的成像的物理原理及缺点?

1.高速电子轰击阳极靶时,电子与靶原子相互作用,产生电磁波x线。

2.处于静磁场中的磁性核受电磁波的作用而产生的不同能级之间的共振越迁现象即是核磁共振。

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图片来源网络,侵删)

3.通过探测引入人体的放射性核素直接或间接放射出的射线,利用计算机***进行图像重建,从而对病灶进行定位和定性。称之核医学显像。

4.通过压电换能器将高频电磁振动能量转换为机械振动能,作为发射超生波的声源;同时也可把超生波振动能转换为电磁能量,通过信号处理,可完成超生波的接收。

缺点:1.适用范围局限,主要为骨关节系统,且辐射大。

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(图片来源网络,侵删)

2.易受金属和运动影响产生伪影,成像时间长了。

3.为功能成像,解剖定位不清,辐射大。

4.能辨识病种局限,易产生气体伪影。

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(图片来源网络,侵删)

左腿膝关节去年十月份拉伤,现在膝盖一运动就疼是什么原因

膝关节是人体结构中最复杂的关节,其身处人体靠下部,承受身体80%以上重量,所受的杠杆作用也是最强、最易损伤的关节,尤其是在外伤及体育运动中更容易造成损伤。

像我们平时所说的拉伤后所引起的疼痛常见的是半月板的撕裂、韧带的损伤(包括最常见的前叉韧带损伤、其次是后交叉韧带、内外侧副韧的损伤等) 、肌肉的拉伤、软骨的损伤及更严重的髌骨脱位及膝关节骨折等。像你在问题中描述的膝盖一活动出现疼痛的现象,有可能是半月板或韧带的损伤。对称此类疾病检查手段,毋庸置疑首先磁共振。

磁共振的优势:MRI能够清楚显示半月板损伤的程度、有无撕裂、撕裂的部位和形态;膝关节韧带的撕裂部位,范围及严重程度;关节积液、滑膜病变及骨折等等,同时其又高质量影像、多方位成像,无创伤及无辐射损伤等等优点,成为检查膝关节不二的选择

综上所述,建议你到正规医院检查一个膝关节磁共振,然后到关节外科咨询治疗。最后我是放射科主治医师宋医生,欢迎关注留言。

我们的膝关节虽然在人体中占比很小一部分,但无论是走路跑步还是跳跃等活动都离不开它的帮助。也正因为如此,膝关节是我们人体中最容易受伤的关节之一

很多小伙伴在受伤后并不会在第一时间去做相应的检查,而是自己在家先静养一段时间,等疼痛缓解了也就把自己受过伤的经历忘记了,但是,由于没有介入专业的治疗以至于膝关节不能完全恢复,这会在一定程度上影响我们日后的活动。

膝盖拉伤最有可能导致以下2种情况发生

韧带是由致密结缔组织构成,它能够起到稳定关节的作用,但是当其所受的应力超过能承受的范围后就会发生撕裂甚至完全断裂

韧带损伤会引起关节失稳,当关节在活动过程中没有足够的稳定性时有可能会出现半月板损伤、软骨损伤或关节炎等情况。

韧带损伤按严重程度分为3度:

I度为少量韧带纤维撕裂,会出现轻微的肿胀,当我们去按压时会产生疼痛感;

II度为1/3-1/2的韧带纤维撕裂,此时关节会出现失稳的现象;

III度为韧带超过1/2的部分甚至全部断裂,此时关节会出现明显的不稳定,当出现III度损伤时通常需要介入手术治疗。

当我们做剧烈运动或是在运动前没有做好充足的热身准备时很有可能会造成肌肉拉伤的情况,它和韧带损伤一样也根据其严重程度分为3级。

左膝关节去年10月拉伤,至今已差不多一年了,运动就疼痛说明没有完全恢复正常。

拉伤就是损伤,正常情况下应该一个月内恢复正常,超过一个月不恢复正常就应该详细检查并急时正确治疗。

膝关节运动就有疼痛一定是有问题,这么长时间的症状又说明靠静养是解决不了问题,这时必须进行正确的治疗才能解决。

膝关节损伤,临床经验中靠静养是难恢复正常的,主要原因是很难做到完全静,又由于膝关节的特性又不能完全静不动,临床实验证明膝关节完全静止不动超过2O天就会引起膝关节粘连。而膝关节拉伤静养2O天是不可能恢复正常的。这种拉伤要求静养而膝关节又不能长时间静养的矛盾关系是膝关节拉伤难以恢复正常的主要原因。

面对这种问题,3O多年来我的经验是***用针对损伤的中药激发和提高修复能力这个方法已治愈了十教千例膝关节拉伤(损伤)患者,也验证了这方法的有效性。疗效均达到正常运动也不会有疼痛,且多年不见复发。

正确检查,确诊病因,正确治疗,用对药是解决的办法。

左腿膝关节去年10月份拉伤,现在膝盖运动就疼,有两种可能,一种是,膝关节周围的韧带及肌肉损伤,还有一种是半月板的损伤。

出现这种情况以后首先应到医院,进行一个膝关节的CT检查,查看是否存在半月板的撕裂损伤的情况。 如果确实存在半月板的损伤,要根据损伤程度选择治疗方法,或者保守治疗,或者是手术治疗。

如果排除了膝关节半月板的损伤,就要考虑膝关节周围软组织损伤的可能。用大拇指在膝关节内外侧触诊,寻找压痛点。检查膝关节内侧副韧带和外侧副韧带是否存在损伤,内外侧副韧带损伤后会引起膝关节内外侧的疼痛。

四头肌位于大腿前面,包括股内侧肌、股外侧肌、股直肌和股中间肌。股内侧肌损伤后会引起膝关节内侧的疼痛,股外侧肌损伤后会引起外侧的疼痛,股中间肌和股直肌损伤后会引起膝关节前面的疼痛。用大拇指在大腿的内侧、外侧及前面触诊,寻找明显的压痛点。

如果存在膝关节后面的疼痛,就要检查腘肌了。腘肌位于膝关节后面,起于股骨外侧髁止于胫骨后面的上端。腘肌损伤后会引起膝关节后面的疼痛,还会导致膝关节不敢伸直。用指尖在膝关节后面的腘窝及稍靠下的位置按压,查找压痛点。

以上部位找到压痛点以后,就说明此处存在损伤,用指尖按住痛点横向拨动按摩,每个痛点***两分钟,每天三次直到症状消失。治疗期间不能做高强度锻炼,不能长期走路或者跑步。症状消失后再进行循序渐进的运动。

我是禄颖涛,我会每天给大家分享疼痛与[_a***_]方面的知识,欢迎大家点赞转发,如有其他问题请在评论区留言,谢谢!

美国驻古巴大使馆工作人员的脑部损伤症状是怎么一回事?

数月的传言后,医生已经发表了第一份详细报告,描述了袭击美国驻古巴外交官的神秘疾病。虽然疾病的根源仍然是一个谜,医生们说他们“非常确定”它不是一个声波武器。医生检查了21名与美国驻古巴大使馆有关的人,发现他们的症状与脑部损伤相似,包括头痛,睡眠障碍和情绪变化。但令人惊讶的是,根据今天在美国医学协会杂志上发表的一篇论文,没有一位外交官表现出任何明显的头部创伤迹象。

宾夕法尼亚大学脑损伤与修复中心主任道格拉斯·史密斯在一次播客***访中说:“这确实是脑震荡,但并没有物理脑震荡的迹象。”史密斯和他的同事们推测,外交官的疾病可能是一种全新的疾病,由哈瓦那的某种共同的环境暴露引起。但也有其它医学人士认为不应该过早下结论,因为仍然有很多疑点。

从2016年开始,美国驻古巴的外交官开始经历不寻常的征状,包括眩晕,恶心和听力丧失。除一位外交官外,其他人都报告说他们在听到陌生的噪音或感受到家中或旅馆房间的气压或振动后,首先感到不适。这引发了人们担心外交官被“健康袭击”,尽管联邦调查局无法证明这些***正在发生。 (美国***联系的一位生物学家今天报道称,这种奇怪的声音是昆虫的叫声。)

到2017年秋季,与使馆有关的80人已经接受了类似症状的筛查,受害者人数攀升至24人。宾夕法尼亚大学脑损伤和修复中心的医生对21位患者进行了评估,发现其中大多数患者都出现头痛和睡眠问题。许多人在思考,集中注意力和集中注意力方面存在困难 - 运动后症状加重。三名患者有严重的听力损失,然而脑成像并没有发现任何不寻常的问题。近一年后,21名患者中只有7名能够全天恢复工作。

这项研究的作者说,没有已知的方法可以使声音产生如此严重的症状。该研究的作者不认为感染,化学暴露或群体癔症可以解释这些症状。

一些专家并不准备排除通过口耳相传传播的群体癔症。比如,病因研究过程中,并不包含后来患病的人是否知道其他人报告的症状,这可能使他们更加警惕自己的所谓症状。此外,评估患者的研究人员知道患者是谁 - 这可能会对他们的评估产生偏差。

尽管如此,今天的报告是朝着制定诊断标准迈出的一步,这些诊断标准将成为寻找其他症状的关键。其中一位作者说:“这确实是一个公共卫生问题,我们必须担心可能会有其他人暴露在我们不知道的地方。” “人们需要做好准备,我会说我们的报告实际上只是初步的。”

视界网|什么是姿势矫正镜?

姿势矫正镜(姿势镜)是供患者对身体异常姿势进行矫正训练的大镜子,可以映照全身;有的固定在墙壁上,有的带有脚轮,可以移动;有的是仅看正面像的正面镜式,有的是可同时看到侧面像的3面镜式。

一、结构组成及选择要点

1. 镜面:镜面成像质量好;镜玻璃强度足够,碰撞、扭曲时不破裂;

2. 镜框:镜框材质为钢质、铝合金或木质,选择镜框碰撞时不易扭曲的;

3. 脚轮:稳定性好,移动、碰撞时不翻倒。

二、姿势矫正镜的用途

1. 步态、姿势的矫正。用于加之、矫形器穿戴初期的患者,因偏瘫下肢骨折、脊柱变形、驼背、侧弯、运动失调、帕金森氏综合征等显出异常姿势的患者,行走步态异常的患者。向患者提供镜像反馈,由患者自己来观察步态、姿势的异常程度,自行纠正,比仅靠治疗师指导效果更好;

2. 控制不随意运动,平衡训练。用于小儿脑瘫和其他有不随意运动的患者,向患者提供反馈,帮助控制头、颈、躯干的不随意运动,以及用来帮助平衡训练;

3. 协调性训练。帮助面部神经麻痹患者进行表情肌联系。

ct和mri图像怎么区别?

CT:计算机断层扫面技术,利用计算机技术对被测物体断层扫描图像进行重建获得三维断层图像的扫描方式。

该扫描方式是通过单一轴面的射线穿透被测物体,根据被测物体各部分对射线的吸收与透过率不同,由计算机***集透过射线并通过三维重构成像。

MRI:一种生物磁自旋成像技术,它是利用原子核自旋运动的特点,在外加磁场内,经射频脉冲激后产生信号,用探测器检测并输入计算机,经过计算机处理转换后在屏幕上显示图像。

两个原理不同,CT是利用X线成像来检查疾病的,而mri是用核磁共振,通过人体和磁场的关系来成像的,另外,两者的适应症也有比较大的不同,CT对于肺、骨骼的成像较好,而mri对软组织的成像比较好,比如大脑脊髓。并且,两者之间的辐射量也不同,CT是存在一定的辐射,而mri是没有辐射的。

核磁共振对人体有没有辐射之外的损伤?

你好,我是放射科主治医师宋医生,就你提出的问题,我们最有发言权,我们的专业医学影像就是利用CT、磁共振及DR机子拍出的影像片子,再结合患者的临床等综合分析出片子能反应的疾病,所以磁共振是我们经常接触的机器,一些性能换是有发言权的,下面简单你给及其他网友科普一下。

磁共振成像(MRI)的基本原理是将人体置于特殊的磁场中,用无线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,并吸收能量。在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出射电信号,并将吸收的能量释放出来,被体外的接受器收录,经电子计算机处理获得图像,这就叫做核磁共振成像。上面的原理是不是有点拗口,通俗的说就是我们人体置于一个大磁场内,人体正常结构和异常病变在磁场下都能够以自己特有信号反应在计算机上,我们放射科诊断医生在根据图像区别正常,辨别异常,所以它的原理是利用我们自身的原子在磁场中自由运动,因此无任何辐射,这个辐射指的是区别CT和X线的辐射。目前来说磁共振对正常人体来说是安全可靠的。

最后在科普一下,做磁共振的注意事项:

第一MRI检查绝对禁忌症,这些人是绝对不可以做磁共振的,装有电子植入物(如心脏起搏器、神经***器等),还有体内有铁磁性异物的,这两种人是绝对不能进入磁共振室。

第二MR检查相对禁忌症:体内有金属植入物(义齿、节育环、支架等):请明确植入物金属材质是否可行磁共振检查后,再行检查。幽闭症患者:MR检查时,噪声大,个别病人可能出现恐惧感,无法配合检查,导致检查失败。高热患者:MR|检查时会让人体体温上升,高热患者慎做MR|检查。危重病人:神志不清、呼吸循环不稳定亚重外伤、易发癫痫、精神异常等危重病人应谨慎扫描,应在医生及家属监护下进行扫描。孕妇:早孕期间(3个月内)慎做MR|检查,请做好评估,如必需检查时应当权衡利弊,做好告知签字后,再开立检查。并且选择低磁场(1.5T)磁共振进行检查。


第三,进入磁场前取出身上所带的手机磁卡、手表、硬币、钥匙、活动***牙及其他金属,含磁性物质(包括保健治疗内衣之类)放入定区域;轮椅、推床等务必位于安全线外,不得推进入门口等等

我是放射科主治医师宋医生,看片子,我们是专业的,欢迎关注咨询。

你们想一想做过此体检小时小孩也不能靠近,可想而知其中的危害,现在医院是利是当头,命是你的钱也是你的,所以患癌者从发现到死亡大多数在3个月至4个月时间,其中的奥妙极得深思,

核磁共振是磁场成像,没有放射性;CT是X-ray,是有辐射的。 核磁共振 基本原理:是将人体置于特殊的磁场中,用无线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,并吸收能量。在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出射电信号,并将吸收的能量释放出来,被体外的接受器收录,经电子计算机处理获得图像,这就叫做核磁共振成像。 由于它彻底摆脱了电离辐射对人体的损害,又有参数多,信息量大,可多方位成像,以及对软组织有高分辨力等突出的特点,从它一问世便引起各方面学者的重视,无论是设备的改进、软件的更新及升级,还是对全身各部位器官的诊断作用的研究,发展相当快,目前已经成熟,被广泛用于临床疾病的诊断,对有些病变成为必不可少的检查方法。

核磁共振成像技术就是通过识别水分子中氢原子信号的分布来推测水分子及含氢原子的组织在人体内的分布,进而探测人体内部组织结构的信息。

人体所有的组织细胞均由原子组成,原子有里面的原子核(带轴向振动)和外面高速运转的电子组成。每个原子核有各自的振动方向和振动频率。(如图一,带着不规律性的,但因为人体是由很多原子组成,其振动的能量在各个方向可以抵消,大家和谐统一的一块玩,所以人体不具有磁性)

但在外加强度磁场后,他们的运动方向逐步一致, 如图二,向右看齐;(大家都玩过吸铁石,就像在保持一定的距离的时候,所有的被磁力吸引的状态下都转到一个方向)

但是因为各自的频率不同,他们的运动并不完全一致,(就如吸铁石在吸引重力不同的“铁杆粉”一样,有些动的快,有些动的慢)

在这个基础上,给予一个射频脉冲,这个射频脉冲有一个特点,只选择与他同频的原子核,并且与他共振,在共振的状态中,他们都处于高频的状态(也就像是给他传递能量,带着他们玩的更嗨),(所以,如图三上图,与他同频的原子核就转到他的方向,而与他不同频的就不会转方向)

射频脉冲因为是脉冲形式,所以,能量会消减,共振的原子核会把能量输送到周围的环境中~并且回到原来的状态,需要的这个时间是T1WI,也就是T1加权~~~在这个过程中磁共振仪器会接收到他逐渐消减的信号并进行记录

同样,在射频脉冲后,共振原子核将能量输送给他周围的小伙伴,并且跟他们一起共振的过程并回复到原来的状态所需要的时间即为横向弛豫,

射频脉冲因为是脉冲形式,所以,能量会消减,共振的原子核会把能量输送到周围的环境中~并且回到原来的状态,需要的这个时间是纵向弛豫,~~~在这个过程中磁共振仪器会接收到他逐渐消减的信号并进行记录~

TR 可以简单的理解为,在核磁成像过程中需要不断的给予射频脉冲用于***集信息,而短TR指快速的给予脉冲,一般在400~600ms;长TR在2000ms以上

这个就是大致的一个解释,可能稍微有点专业,还没办法把它很简约说明,但是磁共振是没有辐射的。


到此,以上就是小编对于运动损伤术后成像的问题就介绍到这了,希望介绍关于运动损伤术后成像的6点解答对大家有用。

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