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医用物理学第十六章欢迎来到医用物理学的世界!在这个章节中,我们将深入探究医用物理学的种种奥妙。医用物理学的历史发明X光罗伯特·威廉·伽马、康拉德·罗伦兹、威廉·康拉德·伦琴等人的聪明才智使得X光成为医用物理学中的重要突破。放射学之母MarieCurie是一个伟大的科学家,她的工作奠定了放射学和核物理学的基础,并为医学和医用物理学的发展做出了丰富贡献。计算机断层扫描计算机断层扫描(CT)于1970年代末期发明,这一技术的出现推动了医学影像学的全面发展。放射线安全防护装置工作操作应在固定的室内进行,引入自然通风、排气系统和过滤器,从而将放射性粒子的浓度降至最低。接触与透射遵守防护照射限值,尽量降低接触与透射辐射。紧急预案应制定科学的灾难应急预案,保障人身安全。放射学成像技术1放射线成像放射线成像(包括X光成像和CT成像)是医学中最常用的成像技术之一。2磁共振成像又名magneticresonanceimaging(MRI),利用磁场和无线电波来制备人体内各种部位的图像,并被广泛应用于疾病的诊断和治疗。3核医学成像核医学影像学是一项利用放射性核素照射人体后发挥其本身或其代谢产物的辐射情况,建立人体断层图像,以对人体的病理生理作出定量和定性的诊断和评价。同位素治疗阳电子发射断层成像PETPET使用放射性同位素探测显像能力,不仅可以了解人体结构,还可以研究人体各个器官的静态和动态功能表现。放射治疗放射治疗是利用不同能量的电磁波或重粒子束来杀死肿瘤细胞的一种非手术治疗方法。放射内科学放射性学作为一门学科,开拓出了放射性药物的应用,成为医学领域的一个新鲜生领域。医用物理学中的画像1画像的重新定义在过去的几十年中,电脑的发展和图像处理技术的不断创新,重新定义了图像,并扩展了我们对人体解剖结构和功能组学的认识。2图像分辨率的提高高分辨率成像技术使微观结构的分辨率得到了显著提高,使医生们能够更准确地诊断、治疗和管理疾病。3组织特异性成像组织特异性成像(TSI)是一种新的医疗成像技术,已经成为医用物理学和临床应用领域的热门话题之一。医用物理学的机遇和挑战机遇高分辨率成像技术的逐步完善新型医疗器械的研制应用新技术需要新人才,就业市场前景广阔挑战大量数据存储
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