浅谈现代影像工程师的职责和任务

来源 :2013中华医学会影像技术分会第21次全国学术大会暨国际影像技术论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yezhenhao
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目的:探讨现代影像工程师如何更好的适应形势发展,在医学影像领域发挥自己的技术和特长,为医学影像学的健康发展保驾护航.方法:影像工程是指在医学影像科从事影像设备相关的维修维护及质量控制等工作,是临床医学工程的一个重要分支.医学影像设备作为集众多高新技术之大成的典范,已经成为现代临床医学诊疗的不可或缺的手段,解决了临床医学诊断和科研领域中许多重大课题和难题.
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目的:急性下肢缺血是外科的常见急症之一,不仅会危及肢体的存活,甚至可威胁生命.由于发病原因不同、患者自身血管床条件不同、手术过程中缺乏即时疗效的评价,因此难以选择理想的手术方案,影响术后近远期疗效.我院在2009年血管外科和影像中心导管室联合,在急性肢体缺血手术中使用数字减影血管造影,在造影后分析,选择合适的治疗方案,取得了良好的效果.
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目的:探讨胰腺磁共振动态增强扫描患者的护理要点.方法:1.资料及方法:收集我科2012年12月—2013年3月行MRI胰腺动态增强扫描的患者24例.采用德国西门子3.0T MRI成像系统,MedradMRI专用高压注射器,高压注射针筒、Y型连接管、08号带螺旋针头,对比剂选用英国爱尔兰公司生产的顺磁性造影剂钆双胺注射液15ml,0.9%氯化钠注射液100ml;医用腹带.
会议
目的:脑血管造影是诊断颅内血管性疾病的金标准.由于它是一种有创的检查,所以保证造影图像的质量就显得尤为重要.本文对我院104例脑血管造影图像进行分析和评价,目的是进一步提高造影图像质量以满足临床诊断和治疗的需要.方法:采用Seldinger法经皮股动脉穿刺插管,用5F导管超选,分别对颈内动脉、颈外动脉及椎动脉进行血管造影.对于动脉瘤的病例常规进行90°~ 180°旋转数字减影血管造影(DSA)检查
会议
目的:儿童是辐射损伤的敏感人群,潜在的辐射损伤效应十分严重,本文旨在探讨儿童数字X线摄影的的防护经验.方法:(1)合理的体位设计,了解儿童身心特征,根据配合程度,进行个体化体位设计.对胸部摄影1岁以上尽量采取后前位立位摄影,1岁以下婴幼儿建议采用仰卧前后位摄影.评价关节位置及骨骺形态发育应该摄取标准正侧位,避免位置不标准造成漏诊及误诊,必要时加摄健侧对照.
会议
目的:肺黑色素瘤的鉴别方法:患者男,57岁,于一个月前无明显诱因出现咳嗽、咳痰,为少量白色粘痰,无痰中带血,无咳血,自感胸闷、气短,休息后好转,伴有左侧胸部疼痛不适,全身乏力及夜间盗汗,无声音嘶哑,饮水呛咳.在外院诊断;"中心型肺癌伴纵隔淋巴结转移".为求进一步治疗来我院诊治,专科查体示:全身浅表淋巴结无肿大、压痛,双肺呼吸音弱,以左肺上叶明显,左肺下叶可闻及散在呼气相哮鸣音,余未见异常.
会议
目的:探讨医学影像管理中PACS的应用.方法:PACS为影像存贮和通信系统,PACS是近年来随着数字成像技术、计算机技术和网络技术的进步而迅速发展起来的、主旨在于全面解决医学图像的获取、显示、存贮、传送和管理的功能的综合系统.PACS系统的工作原理:成像设备得到图像文件后,通过文本信息的描述进入数据库系统、进行图像文件归档与控制,最后数据图像在显示工作站自由显示.
会议
目的:在简单介绍生物医学工程发展现状的基础上,分析了我国当前该学科发展面临的问题,并以我院为例提出促进医院生物医学工程学科发展的措施和建议,例如改变观念、工作模式、明确职责、改变现有的设备管理体制等,加强人才培养,健全机制,提高学科地位.引起医院高层管理人员对生物医学工程的重视,使生物医学工程人员不再是医疗和护理等一线人员的辅助人员,而是可以与之共同构成三足鼎立局面的学科.
会议
目的:影像物理学是各种影像检查技术的基础学科,是现代医学影像技术、肿瘤放射治疗学和核医学的基础.本文介绍了影像物理学的发展情况,阐述了影像物理学在四大医学影像中的应用.影像物理学知识解决了放射医学和核医学所涉及的物理问题,为提高临床工作水平奠定基础.
会议
目的:目前,放射学、核医学、超声诊断学以及介入放射学通常是几个孤立的科室或影像子专业.这些科室的业务遵循着不同的管理规则以及工作流程,例如:检查工作流程、患者的身份识别;它们甚至还运行着不同的影像信息系统.这对于患者信息协调、图像归档以及报告共享都是一个很难逾越的技术鸿沟;同时,这也是患者就医过程中的风险因素、医疗机构的挑战.
会议
目的:实时监测CT、MRI等大型设备机房温度,以达到第一时间发现故障并采取相关措施的目的.方法:采用基于GSM网络的温度监测报警系统对大型设备机房进行24小时持续测量.系统设计结构简洁、紧凑,仅包括温度传感器DS18B20、控制核心STC89C52、无线通信模块TC35等三个部分.
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