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核心脏病学显像技术的优势

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核心脏病学显像技术的优势

1、医学中qd是每天一次的意思。通俗的说就是这个治疗或者口服药物需要每天一次。2、医学中st是立即的意思。常用于临时情况,需要马上处理,常用于抢救病人的时候用。常用的还有tid表示每天三次;bid表示每天2次;po表示口服。扩展资料世界各国都规定,标准的处方应用拉丁语书写,拉丁语处方在国际间是通用的。1、qod——隔日1次2、qw——每周1次3、biw——两周1次4、q2h——每2小时1次5、q8h——每8小时1次6、qn——每晚睡前1次

CT(X线电子计算机断层扫描)是利用X线断层扫描,电光子探测器接收,并把信号转化为数字输入电子计算机,再由计算机转化为图像,CT是一种无痛苦、无损伤、无危险、快速、方便,适合于任何年龄且准确性高的辅助检查工具。 由于CT的应用,癫痫的病因确诊率大为提高,CT检查不但能显示出病变的部位、形态以及与周围脑组织的关系,并以此做出定性分析,而且还能发现仅有密度上的改 变而无占位效应的病变。CT发现癫痫患者的主要改变有 脑萎缩、脑新生物、脑梗死、脑发育异常、脑积水、钙化 和动静脉畸形等。   1、CT的特点:CT是计算机体层摄影的简称,1969年设计成功,具有检查方便、安全、无痛苦、无创伤的特点。CT片图像清晰、分辩力高、解剖关系明确、病态显影清楚。   2、作脑部CT检查的目的:很多原因均可引发癫痫病,比如脑萎缩、脑发育不全或迟缓、脑肿瘤、脑血管畸形、脑梗塞、脑积水、脑畸形、脑软化、脑钙化灶、未明原因或性质的高密度改变、低密度改变等等。如脑内有上述病变,CT检查即可发现,如CT片显示正常,一般可排除上述病变的存在。   与MRI比较起来,CT的优点主要在于对骨、钙化、早期脑出血的显示优于MRI,同时成像速度快,器官的运动伪影较小。同时,CT价格较为低廉。   磁共振成像(MRI)是根据有磁距的原子核在磁场作用下,能产生能级间的跃迁的原理而采用的一项新检查技术,MRI有助于检查癫痫患者脑的能量状态和脑血流情况,对变性病诊断价值很大。MRI是通过体外高频磁场作用,由体内物质向周围环境辅射能量产生信号实现的,成像过程与图像重建和CT相近,只是MRI既不靠外界的辅射、吸收与反射,也不靠放射性物质在体内的γ辅射,而是利用外磁场和物体的相互作用来成像,高能磁场对人体无害。所以MRI检查是安全的。临床常用MRI检查发现继发性癫痫的脑结构变化,如果临床对癫痫综合征分类不明,MRI能明确该患者是否由脑结构改变所致,颅内肿瘤常引起癫痫,MRI对脑内低度星形胶质细胞瘤、神经节、神经胶质瘤、动静脉畸形和血肿等的诊断确认率极高。MRI能清楚地显示癫痫患者的脑萎缩,对脑实质和脑脊液的显示度极好。   MRI与CT比较,其主要优点是:   离子化放射对脑组织无放射性损害,也无生物学损害。   可以直接做出横断面、矢状面、冠状面和各种斜面的体层图像。   没有CT图像中那种射线硬化等伪影。   不受骨像干扰,对后颅凹底和脑干等处的小病变能满意显示,对颅骨顶部和矢状窦旁、外侧裂结构和广泛转移的肿瘤有很高的诊断价值。   显示疾病的病理过程较CT更广泛,结构更清楚。能发现CT显示完全正常的等密度病灶,特别能发现脱髓鞘性疾病、脑炎、感染性脱髓鞘、缺血性病变及低度胶质瘤。   对神经、血管、肌肉等软组织成分显示明显优于CT。   其主要缺点为:   1.和CT一样,MRI也是影像诊断,很多病变单凭MRI仍难以确诊,不像内窥镜可同时获得影像和病理两方面的诊断;   2.对肺部的检查不优于X线或CT检查,对肝脏、胰腺、肾上腺、前列腺的检查不比CT优越,但费用要高昂得多;   3.对胃肠道的病变不如内窥镜检查;   4.体内留有金属物品者不宜接受MRI。    危重病人、妊娠3个月之内的、带有心脏起搏器的患者不能做MRI。   正电子发射断层摄影(PET)是新发展起来的核医学检查方法。扫描前先给病人注射一种标记某种正电子的放射性制剂,从它们所参与的代谢过程来测定脑组织的代谢改变。由于大脑所需能量的80%来自葡萄糖,大脑某一部位的功能越活跃,那个部位的脑细胞和葡萄糖代谢就越旺盛。PET可根据葡萄糖代谢率的高低,来检测脑异常代谢的确切部位。PET可在三维空间测定出癫痫病人脑代谢和血流局限异常 。癫痫病人脑病灶区在发作时常有代谢增强,发作间隙期病灶区显示代谢降低,从而有助于确定病灶。是目前惟一可在活体上显示生物分子代谢、受体及神经介质活动的新型影像技术,现已广泛用于多种疾病的诊断与鉴别诊断、病情判断、疗效评价、脏器功能研究和新药开发等方面。 与前三者的成像原理有本质的区别。   相较于CT和MRI来说,其主要特点为:   灵敏度高。PET是一种反映分子代谢的显像,当疾病早期处于分子水平变化阶段,病变区的形态结构尚未呈现异常,MRI、CT检查还不能明确诊断时,PET检查即可发现病灶所在,并可获得三维影像,还能进行定量分析,达到早期诊断,这是目前其它影像检查所无法比拟的。   特异性高。MRI、CT检查发现脏器有肿瘤时,是良性还是恶性很难做出判断,但PET检查可以根据恶性肿瘤高代谢的特点而做出诊断。   全身显像。PET一次性全身显像检查便可获得全身各个区域的图像。   安全性好。PET检查需要的核素有一定的放射性,但所用核素量很少,而且半衰期很短(短的在12分钟左右,长的在120分钟左右),经过物理衰减和生物代谢两方面作用,在受检者体内存留时间很短。一次PET全身检查的放射线照射剂量远远小于一个部位的常规CT检查,因而安全可靠。

各种影像设备及其成像原理 超声超声原理:超声是超过正常人耳能听到的声波,频率在20 000赫兹(Hertz,Hz)以上。超声在介质中以直线传播,有良好的指向性这是可以用超声对人体器官进行探测的基础。当超声在传播过程中会发生反射,折射,散射,衰减等。反射回来的超声为回声。 多普勒应(Doppler effect):活动的界面对声源作相对运动可改变反射回声的回率。这种效应使超声能探查心脏活动和胎儿活动以及血流状态。 成像原理:超声检查是利用超声的物理特性和人体器官组织声学性质上的差异,以波形、曲线或图像的形式显示和记录,借以进行疾病诊断的检查方法。人体各种器官与组织都有它特定的声阻抗和衰减特性,因而构成声阻抗上的差别和衰减上的差异。超声射入体内,由表面到深部,将经过不同声阻抗和不同衰减特性的器官与组织,从而产生不同的反射与衰减。这种不同的反射与衰减是构成超声图像的基础。将接收到的回声,根据回声强弱,用明暗不同的光点依次显示在影屏上,则可显出人体的断面超声图像,称这为声像图(sonogram或echogram)。 A型超声:早期应用幅度调制型(amplitude mode),即A型超声,以波幅变化反映回波情况。 B型超声:灰度调制型(brightness mode),即B型超声,系以明暗不同的光点反映回声变化,在影屏上显示9~64个等级灰度的图像,强回声光点明亮,弱回声光点黑暗。常规X线X线发射原理:高速行进的电子流被物质阻挡即可产生X线。具体说,X线是在真空管内高速行进成束的电子流撞击钨(或钼)靶时而产生的。因此,X线发生装置,主要包括X线管、变压器和操作台。 X线成像的基础:(1)穿透性---X线波长很短,具有很强的穿透力,能穿透一般可见光不能穿透的各种不同密度的物质,并在穿透过程中受到一定程度的吸收即衰减。X线的穿透力与X线管电压密切相关,电压愈高,所产生的X线的波长愈短,穿透力也愈强;反之,电压低,所产生的X线波长愈长,其穿透力也弱。另一方面,X线的穿透力还与被照体的密度和厚度相关。X线穿透性是X线成像的基础。(2)摄影效应---涂有溴化银的胶片,经X线照射后,可以感光,产生潜影,经显、定影处理,感光的溴化银中的银离子(Ag+)被还原成金属银(Ag),并沉淀于胶片的胶膜内。此金属银的微粒,在胶片上呈黑色。而未感光的溴化银,在定影及冲洗过程中,从X线胶片上被洗掉,因而显出胶片片基的透明本色。依金属银沉淀的多少,便产生了黑和白的影像。所以,摄影效应是X线成像的基础。 透视检查的原理:荧光效应---X线能激发荧光物质(如硫化锌镉及钨酸钙等),使产生肉眼可见的荧光。即X线作用于荧光物质,使波长短的X线转换成波长长的荧光,这种转换叫做荧光效应。这个特性是进行透视检查的基础。 放射防护学和放射治疗学的基础:电离效应---X线通过任何物质都可产生电离效应。空气的电离程度与空气所吸收X线的量成正比,因而通过测量空气电离的程度可计算出X线的量。X线进入人体,也产生电离作用,使人体产生生物学方面的改变,即生物效应。它是放射防护学和放射治疗学的基础。 X线成像的基本条件:首先,X线应具有一定的穿透力,这样才能穿透照射的组织结构;第二,被穿透的组织结构,必须存在着密度和厚度的差异,这样,在穿透过程中被吸收后剩余下来的X线量,才会是有差别的;第三,这个有差别的剩余X线,仍是不可见的,还必须经过显像这一过程,例如经X线片、荧屏或电视屏显示才能获得具有黑白对比、层次差异的X线影像。 透视(Fluoroscopy): 使X线透过人体被检查部位并在荧光屏上形成影像,称为透视。透视一般在暗室内进行,检查前必须做好暗适应,带深色眼镜并有暗室内适应一段时间。透视的优点是经济,操作简便,能看到心脏、横膈及胃肠等活动情况,同时还可转动患者体位,作多方面观察,以显示病变及其特征,便于分析病变的性质,多用于胸部及胃肠检查。缺点是荧光影象较暗。细微病变(如粟粒型肺结核等)和密度、厚度较大的部位(如头颅、脊椎等)看不太清楚,而且,透视仅有书写记录,患者下次复查时不易做精确的比较。 照相(Radiography): 亦称摄影。X线透过人体被检查的部位并在胶片上形成影像,称为X线照相,胶片曝光后须经显影、定影、水洗及晾干(或烤干)等步骤,操作复杂,费用较贵。照片所见影像比透视清楚,适用于头颅、脊椎及腹部等部位检查。照片还可留作永久记录,便于分析对比、集体讨论和复查比较。但照片不能显示脏器活动状态。一张照片只反映一个体位(体位即照相位置)的X线征象,根据病情和部位,有时需要选定多个投照体位。PET英文名:Positron Emission Computed Tomography,正电子发射型计算机断层显像。 成像原理:其原理是将人体代谢所必需的物质,如:葡萄糖、蛋白质、核酸、脂肪酸等标记上短寿命的放射性核素(如18F)制成显像剂(如氟代脱氧葡萄糖,简称FDG)注入人体后进行扫描成像。因为人体不同组织的代谢状态不同,所以这些被核素标记了的物质在人体各种组织中的分布也不同,如:在高代谢的恶性肿瘤组织中分布较多,这些特点能通过图像反映出来,从而可对病变进行诊断和分析。MRI英文名:Magnetic resonance imaging 磁共振成像 成像原理:磁共振成像是利用原子核在磁场内共振所产生信号经重建成像的一种成像技术。含单数质子的原子核,例如人体内广泛存在的氢原子核,其质子有自旋运动,带正电,产生磁矩,有如一个小磁体。小磁体自旋轴的排列无一定规律。但如在均匀的强磁场中,则小磁体的自旋轴将按磁场磁力线的方向重新排列。用特定频率的射频脉冲(radionfrequency,RF)进行激发,作为小磁体的氢原子核吸收一定量的能而共振,即发生了磁共振现象。停止发射射频脉冲,则被激发的氢原子核把所吸收的能逐步释放出来,其相位和能级都恢复到激发前的状态。这一恢复过程称为弛豫过程(relaxationprocess),而恢复到原来平衡状态所需的时间则称之为弛豫时间(relaxationtime)。人体不同器官的正常组织与病理组织的T1是相对固定的,而且它们之间有一定的差别,T2也是如此。这种组织间弛豫时间上的差别,是MRI的成像基础。 MRI的参数:MRI是有T1、T2和自旋核密度(P)等几个参数,其中T1与T2尤为重要。因此,获得选定层面中各种组织的T1(或T2)值,就可获得该层面中包括各种组织影像的图像。 T1:有两种弛豫时间,一种是自旋-晶格弛豫时间(spin-lattice relaxationtime)又称纵向弛豫时间(longitudinal relaxation time)反映自旋核把吸收的能传给周围晶格所需要的时间,也是90°射频脉冲质子由纵向磁化转到横向磁化之后再恢复到纵向磁化激发前状态所需时间,称T1。 T2:另一种是自旋-自旋弛豫时间(spin-spin relaxation time),又称横向弛豫时间(transverse relaxation time)反映横向磁化衰减、丧失的过程,也即是横向磁化所维持的时间,称T2。T2衰减是由共振质子之间相互磁化作用所引起,与T1不同,它引起相位的变化。 MRI的磁体分类:磁体有常导型、超导型和永磁型三种,直接关系到磁场强度、均匀度和稳定性,并影响MRI的图像质量。因此,非常重要。通常用磁体类型来说明MRI设备的类型。常导型的线圈用铜、铝线绕成,磁场强度最高可达15~3T*,超导型的线圈用铌-钛合金线绕成,磁场强度一般为35~0T,用液氦及液氮冷却;永磁型的磁体由用磁性物质制成的磁砖所组成,较重,磁场强度偏低,最高达3T。 MRI的射频系统:射频发射器与MR信号接收器为射频系统,射频发射器是为了产生临床检查目的不同的脉冲序列,以激发人体内氢原子核产生MR信号。射频发射器及射频线圈很象一个短波发射台及发射天线,向人体发射脉冲,人体内氢原子核相当一台收音机接收脉冲。脉冲停止发射后,人体氢原子核变成一个短波发射台,而MR信号接受器则成为一台收音机接收MR信号。脉冲序列发射完全在计算机控制之下。ECT名称解析:ECT是同位素发射计算机辅助断层显像的英文缩写。ECT是由电子计算机断层(CT)与核医学示踪原理相结合的高科技技术。 特点:ECT兼具CT和核医学两种优势,较CT的容积采集信息量大,是当前唯一的一种活体生理、生化、功能、代谢信息的四维显像方式。其示踪剂适应面广,特异性高,放射性小,不干扰体内环境的稳定,有独到的诊断价值。DSA英文名:digital subtraction angiography 数字减影血管造影 名称解析:DSA是数字X线成像(digital radiography,DR)的一个组成部分,是利用计算机处理数字化的影像信息,以消除骨骼和软组织影的减影技术,是新一代血管造影的成像技术。 时间减影法:(temporal subtraction method)经导管内快速注入有机碘水造影剂。在造影剂到达欲查血管之前,血管内造影剂浓度处于高峰和造影剂被廓清这段时间内,使检查部位连续成像,比如每秒成像一帧,共得图像10帧。在这系列图像中,取一帧血管内不含造影剂的图像和含造影剂最多的图像,用这同一部位的两帧图像的数字矩阵,经计算机行数字减影处理,使两个数字矩阵中代表骨骼及软组织的数字被抵销,而代表血管的数字不被抵销。这样,这个经计算机减影处理的数字矩阵经数字/模拟转换器转换为图像,则没有骨骼和软组织影像,只有血管影像,达到减影目的。这两帧图像称为减影对,因系在不同时间所得,故称为时间减影法。时间减影法的各帧图像是在造影过程中所得,易因运动而不尽一致造成减影对的不能精确重合,即配准不良,致使血管影像模糊。CT英文名:Computed tomography电子计算机体层摄影,是电子计算机和X线相结合的一项诊断技术。 成像基础:组织间X线吸收系数(CT值)的差别是CT成像基础。 特点:密度分辨率高,比普通X线照片高10~20倍。能准确测出某一平面各种不同组织之间的放射衰减特性的微小差异,极其精细地分辨出各种软组织的不同密度 图像特点: T图像是以不同的灰度来表示,反映器官和组织对X线的吸收程度。黑影表示低吸收区,即低密度区,如肺部;白影表示高吸收区,即高密度区,如骨骼。 CT值:水的吸收系数为10,CT值定为0Hu,人体中密度最高的骨皮质吸收系数最高,CT值定为+1000Hu,而空气密度最低,定为-1000Hu。人体中密度不同和各种组织的CT值则居于-1000Hu到+1000Hu的2000个分度之间。CR英文名:computed radiography 计算机X线成像 成像方法:传统的X线成像是经X线摄照,将影像信息记录在胶片上,在显定影处理后,影像才能于照片上显示。计算机X线成像(computed radiography,CR)则不同,是将X线摄照的影像信息记录在影像板(image plate,IP)上,经读取装置读取,由计算机计算出一个数字化图像,复经数字/模拟转换器转换,于荧屏上显示出灰阶图像。 IP板:由一种含有微量素铕(Eu2+)的钡氟溴化合物结晶(BaFX:Eu2+,X=CIBI)制成,,接受透过人体的X线,使IP感光,形成潜影。X线影像信息由IP记录。IP可重复使用达2-3万次。 IP板的读取:IP上的潜影用激光扫描系统读取,并转换成数字信号。 CR的优点:图像处理系统可调节对比,故能达到最佳的视觉效果;摄照条件的宽容范围较大;患者接受的X线量减少。图像信息可由磁盘或光盘储存,并进行传输。DR英文名:Digital Radiography 直接数字化X射线摄影系统,是由电子暗盒、扫描控制器、系统控制器、影像监示器等组成,是直接将X线光子通过电子暗盒转换为数字化图像。 电子暗盒:电子暗盒的结构14 in×17 in(1 in=54 cm),由4块⒎5 in ×8 in 所组成,每块的接缝处由于工艺的限制不能做得没缝,且一旦其中一块损坏必将导致4块全部更换,费用较昂贵。

技术创新的核心优势

核心优势当然是创新能力了,大疆之所以一直遥遥领先 就是因为研发能力远远超出其他无人机厂商

核心竞争力具有知识性、辐射性、不易仿制性的特征。核心竞争力的价值依赖于对未来状况的普遍性预测,因为它把一定的环境适应性融入企业持续竞争优势之中。一般的说。如果企业核心竞争力具有灵活性,那么核心竞争力就可以在相当大的目标范围内发挥作用,而且具有较高的生产力,也即核心竞争力的生产可以随它们能够提供的服务需求的增长而提高。知识创新是技术创新的基础。在知识创新过程中,通过知识创造、积累和运用,可以提高企业的研发能力,提高管理者和员工的知识水平和工作技能,实现技术的突破或创新,形成企业与众不同的技术和知识积累,进而为市场不断提供新的、差异化的产品或服务,增强企业的市场应变能力,从而形成和提升企业的核心竞争力。

中国邮政最显著的核心优势

中国邮政优势核心战略:邮储银行作为最年轻的大型商业银行,自成立以来始终遵循国家发展战略,以改革创新为持续发展的源动力,积极践行普惠金融,走出了一条独具特色的大型零售银行发展之路。邮储银行具有非常明显的特点,包括差异化的战略定位、独特的运营模式和雄厚的资金实力;同时,邮储银行通过利用几大优势,包括强大的储蓄能力、众多网点的深入布局;金融科技实力正在凸显、与多元化的股东密切合作勾勒出该行登陆A股上市的信心与决心。

一、优点人才优势;EMS毕竟是国企,招生的时候还是很受应届大学生青睐的,每年他们都会招聘很多重点大学的学生。网点优势;国内派送网络最完整的还是EMS。包括他们自建的网点,如果没有自建网点的,通过邮政普邮的代理网点,总能送到中国的每一个角落。政策优势;当国家有任何物流行业新的试点政策,扶持政策的时候,都会首选EMS。比如跨境电子商务的试点企业,各地的第一批里面都有EMS。连带优势;所谓的连带优势,指的是它隶属于邮政集团公司,和邮政普邮那边又有错综复杂的关系。所以它能得到邮政储蓄银行的资金支持,能得到一些清关便利等。二、缺点体制问题;毕竟是国企,一个企业是国家的,和一个企业是个人的,二者还是有很大差别的。EMS延续了很多邮政的好的遗产,但也延续了当年邮政政企不分年代留下的毛病。人才体制;这一点其实是最核心的。EMS几乎不对外招聘管理人员,而且本身也很难解聘员工。这是很麻烦的事情,外面优秀的管理人员进不去,内部不良的员工又开不了。同时,还经常被挖走一些优秀的人才。扩展资料中国邮政由国家直接管理,他们要整合全国资源,成为中国的UPS,实现信息传递、物品运送、资金流通三大功能。与这三大功能相对应,邮总建起了实物投递网、绿卡金融网、综合计算机信息网。实物投递网:实物运输和投递网络遍布全国城乡,整合了火车、汽车、轮船、飞机等各种运输工具,全国236个邮运中心局组织严密,运转灵活,构成了沟通城乡的实物运输网络。全国共有4万处邮政局所,形成了中国最大的投递服务网络,实物投递直接面向客户。中国邮政实物传递网拥有覆盖全国的236个物流配送中心、113套信函自动分拣机、140多套包裹自动分拣机,还有5万多个电子化支局,形成了世界上规模最大的邮政网络,已与150个国家和地区建立了通邮关系,特快专递可通达200个国家和地区。与铁路提速相呼应,中国邮政在全国实施邮路提速,2000年9月1日起,普通邮件传递速度比以往平均加快2-3天;10月1日起,全国2300多个县以上城市的居民享受到包裹免费直投到户的优质服务。列为国家电子商务示范工程的中国邮政“183”电子商务网站,可提供网上购物、汇款、集邮、订报等服务;“185”客户服务中心可提供电话信息接入服务。绿卡金融网:邮政领域具有储贷功能和支付功能的金融卡功能日显,全国邮政电子化支局达到5万多个,ATM自动取款机3269台,金融网已实现全国30个省、自治区、直辖市70多个大城市的主机联网、1189个市县的通存通兑,成为全国最大的零售金融服务网。全国邮政储蓄计算机网覆盖已实现30个省的。

EMS的优点:网络强大,全国2000多个网点,让所有对手望尘莫及,而且这2000多个点都是他们自己的人,别说到县里,就是到村里,他们也可以做到。   EMS的缺点:价格贵,速度慢,工作人员态度差,到件不打电话通知!!20元起,和比他快一天送到的快递公司比整整贵了一倍。反应速度较慢,跟踪查询有困难。在大城市的处理与投递速度还是很快的,但将物品投递至一些偏僻地区时会很慢。例如将物品投递至乡镇,往往货物到达县级处理中心后再到达乡镇会需要2-4天的时间。可见EMS下级偏远地区投递人员工作效率和态度很不好!还有一点EMS服务人员服务态度不及其他快递公司态度好,这个问题普遍存在与中国邮政公司,尤其县级以下工作人员服务态度更差,在大城市这种情况会有所好转。

核心脏病学检查需要弹丸式静脉注射显像剂的是

1 心电图,心脏彩超,胸片是必要的2 如果心电图正常,可以做平板运动试验,或24小时动态心电图3 心电图有问题,查心激酶,必要时做冠脉CT或者冠脉造影这几项诊断疾病是足够了(心内科医师)

可以

心电图(ecg):反应心脏电生理变化众所周知,心脏的搏动源于心脏自生的电活动,心电图检查可以从电生理的角度观测心脏的活动一些疾病如心肌梗塞等从心电图上均可以表现出来 心脏超声(彩超):用超声观察心脏的实时变化,尤其是血流动力学变化分M型超声,二维超声,彩色多普勒超声最多的是彩超,使用多普勒原理,可以实时的监测血流动力学的改变,监测心脏各个瓣膜的功能,各种先天性的和后天性的心脏病均能比较明确的显示出来 X线检查(胸部正位片):可以直管的反映心脏的大小,形态从而直观的判断心脏疾病的种类 CT:就如LZ说的断层扫描,可以精确的分辨心脏的位置,大小,与大血管的毗邻现在有心脏的三维再造技术,就是通过CT扫描后再通过计算机的处理,得出一个三维的心脏模型 (冠脉)造影:造影是应用造影剂,在X线透视下观察心脏、重要血管的血流等情况。造影分许多种,比较多的是冠脉造影,用来观察冠状动脉的通畅情况。注意是在X线下,与彩超是不同的。

其基本原理和方法见核医学技术和放射性核素检查。本法已广泛应用于血管系统疾病的诊断和研究,常用方法如下。除这些方法外还有室壁运动相位分析、心肌代谢显像、颗粒全身显像、器官和肢体血流量测定、静脉显像、静脉血栓显像等方法。但有的还不够成熟,有的不够简便,有的则设备要求过高,故很少或较少常规应用。 首次通过放射性核素心血管造影 (FPRNA) 将不能通透肺毛细血管壁的放射性显像剂,如 99mTc-高锝酸钠、99mTc-红细胞等,“弹丸”式注入肘静脉,使随血流依次充盈和流经腔静脉、右心、肺和左心,然后充盈主动脉及其分支,进而灌注到各器官。用γ照相机对准拟观察的部位,以每秒一帧的速度连续摄得放射性首次流经心血管各部位的影像,分析放射性流经的途径、放射性在各部位出现的时间、滞留的时间和影像形态。主要用于诊断以下几种疾病。 ①先天性心脏病。从肘静脉注入放射性显像剂后,用γ照相机在心前区连续摄影。在正常人,上腔静脉于注射后约5秒首先显影,紧接着右心显影。随着右心影的逐渐消退,肺逐渐显影。在肺影消退的同时,左心逐渐显影。随后乃是腹主动脉显影,时为注射后10秒左右左右心腔间隔缺损、动脉导管未闭和主动脉骑跨时,右心血可不经肺循环而直接分流至左心,或左心血分流至右心。左到右分流的主要特点是:左心首次显影后,右心和肺再度显影。右到左分流的特点是:右心首次显影后,左心和腹主动脉立即显影用计算机辅助分析还可计算出分流量,测得的分流量与心导管术所得结果十分接近。本法属非创伤性检查,可在门诊进行。最宜于作先天性心脏病的初筛检查。诊断符合率达90%左右、本法也便于观察手术疗效。②腔静脉阻塞综合征。腔静脉阻塞时,从末梢静脉注入的放射性显像剂在阻塞处受阻,通过表浅静脉侧支循环进入右心。用γ照相机在胸腹部连续摄影,可见腔静脉影像中断;胸腹壁放射性“乱飞”(侧枝循环征),右心显影迟延。若阻塞部位在奇静脉入口近心侧,则可见奇静脉显影。③脏器灌注显像。用γ照相机对准拟观察的脏器连续摄影,可见放射性随血流首次灌注和流经该脏器的情况,可用以诊断脑局部缺血性病变、单侧肾动脉狭窄,鉴别良恶性病变和监测移植肾的血管吻合情况等。

中国电信的核心技术优势

中国电信宽带有以下几点优势:1) 品牌优势:中国电信是国内历史最悠久,运营经验最丰富的电信运营商,百年老店,铸就了令人信赖的品牌。中国电信也是最早开展宽带业务的电信运行商,已经拥有超过十年的宽带运营经验,技术成熟、服务到位。目前中国电信的宽带用户已经超过5000多万户,2) 应用优势:全道国90%以上的个人和商业网站都直接与电信互联,游戏服务器100%与电信网络专互联,内容极其丰富,速度有保障3) 网络优势:其一,经过多年的精心经营,中国电信宽带网已经是全国最大、最先进的宽带互联网络,用户上网使用稳定,上网体验一流。其二,中国电信已经大规模部署了宽带无线网络,4) 接入技术优势:近几年来,中国电信大力开展光纤到小区工程,目前已经实现了大部属分小区的光纤接入。以上信息仅供参考,天翼看家,七天监控视频回看,随时查看,安心到家,详情可登录广西电信网上营业厅查看,客服241号为你解答,

中国电信号卡宽带套餐多,资费优惠。电信美好家三千兆套餐,一个套餐全家享。

有光速宽带,价格便宜,服务很好,并且,中国电信的历史悠久,有一大批老用户和现在的新用户。

1、品牌优势:中国电信是国内历史最悠久,运营经验最丰富的电信运营商,中国电信也是最早开展宽带业务的电信运行商,丰富的宽带运营经验,技术成熟、服务到位。用户规模证明了电信宽带业务品质。 2 、应用优势:全国90%以上的个人和商业网站服务器都放在电信网络上,这就意味着电信宽带用户访问这些网站属于网内访问,速度快,时延最小,内容极其丰富,速度有保障。而其他运营商访问这些网站需要经过它自己的网络、再到电信网络转接,这中间还要经过与电信互联的网关,还要受限于互联网关的带宽。3、网络优势:其一,经过多年的精心经营,中国电信宽带网已经是全国最大、最先进的宽带互联网络,用户上网使用稳定,上网体验一流。其二,中国电信已经大规模部署了宽带无线网络,可以通过WiFi、天翼3G网络实现有线+无线的全覆盖,用户可以随时随地接入电信宽带网。其三,电信的国内骨干网络带宽达到1500个G,如此高的总带宽是其它竞争对手难以望其项背的。其四,中国电信拥有全国75%的互联网国际出口,可保证访问国外网站速度。4、接入技术优势:近几年来,中国电信大力开展光网,目前已经实现了大部分中小以上企业的光纤接入。而目前采用的GPON接入技术,不但接入带宽专用、专享,服务质量更有充分保证,上网高峰期不会拥塞,上时延小、跳点少。 5、服务优势:首先,中国电信有10年的宽带运营经验,专业的运维及服务队伍,可以高效、迅速地处理故障;其次,中国电信提供了全国统一的10000客户服务专线,提供7×24在线服务。目前还大力发展多媒体多样化服务,微信客服、QQ客服、易信客服等都保障了优质的客户服务。

  • 索引序列
  • 核心脏病学显像技术的优势
  • 技术创新的核心优势
  • 中国邮政最显著的核心优势
  • 核心脏病学检查需要弹丸式静脉注射显像剂的是
  • 中国电信的核心技术优势
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