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醫(yī)療領(lǐng)域中同步輻射光源的運(yùn)用論文
對(duì)于同步輻射而言,是一種速度接近光速的帶電粒子,它在磁場(chǎng)中按照弧形軌道進(jìn)行運(yùn)動(dòng)時(shí),會(huì)放射出強(qiáng)烈的電磁輻射。同步輻射光源在醫(yī)學(xué)上的使用可以充分滿足醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展需求,這種技術(shù)形式又被稱之為同步輻射成像。同步輻射光源作為一種新型的光源形式,具有十分先進(jìn)的優(yōu)良性,同時(shí)也是繼電光源、X光源以及激光光源之后,對(duì)人們生產(chǎn)及生活產(chǎn)生較為嚴(yán)重影響的光源類型,在整個(gè)醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用中占據(jù)了十分重要的地位。
1 同步輻射光源的基本特點(diǎn)。
在同步輻射X射線應(yīng)用的過程中,其技術(shù)內(nèi)容與傳統(tǒng)的顯像模式存在一定的差異性,其具體的內(nèi)容可以體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
第一,同步輻射的X射線源主要來自于同步輻射裝置,并不是 X線球管中的電壓及管電流,X射線在技術(shù)應(yīng)用的過程中其亮度較于傳統(tǒng)顯像模式會(huì)高出5~6個(gè)數(shù)量等級(jí),當(dāng)運(yùn)用到扭擺器(wiggle)r 或是其它的裝置時(shí),其數(shù)量會(huì)達(dá)到12個(gè)以上的級(jí)別。
第二,同步輻射的產(chǎn)生會(huì)出現(xiàn)一個(gè)連續(xù)性的光譜,從紅外線以及可見光到X線中,可以跨越的范圍是4~5個(gè)數(shù)量級(jí)。而且,在單色器使用的過程中,其設(shè)備所需要的波長(zhǎng)可以對(duì)光譜的變化進(jìn)行有效性的分析。其中的單色光,在穿透人體組織過程中,其能譜并沒有發(fā)生一定的改變,而強(qiáng)度會(huì)發(fā)生一定的改變,有效的消除了醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中經(jīng)常遇見的光束硬化問題。
與此同時(shí),同步X射線的高度相干,衍射及干擾的現(xiàn)象都可以用來顯現(xiàn)圖像,在整個(gè)技術(shù)應(yīng)用的過程中,具有時(shí)間分辨的技術(shù)形式。雖然在這一技術(shù)應(yīng)用的過程中,其工作內(nèi)容相對(duì)復(fù)雜,但是,基本的概念卻容易得到理解。
2 同步輻射光源在醫(yī)學(xué)中的應(yīng)用。
2.1 同步輻射血管成像的分析。
基于數(shù)字減影可以強(qiáng)化圖像對(duì)比度的原理,在現(xiàn)階段血管顯像的技術(shù)處理中,存在著兩個(gè)技術(shù)形式,分別是K吸收邊數(shù)字減影血管造影(KESA) 以及單能時(shí)間減影血管造影。噪音元素對(duì)X線的吸收系數(shù)會(huì)隨著能量的變化而變換,當(dāng)能量增加到某一特定的數(shù)值時(shí),其吸收的系數(shù)會(huì)發(fā)生一定的跳躍,這一現(xiàn)象的出現(xiàn)就被稱之為元素的吸收邊。在上述兩種技術(shù)分析的過程中,其原理都采用了元素K吸收邊對(duì)兩側(cè)X線吸收連續(xù)不變的現(xiàn)象。
這一觀點(diǎn)雖然早有提出,但是,直到同步輻射技術(shù)的出現(xiàn),才將其變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。而在技術(shù)應(yīng)用的過程中,也存在著不同之處就是所獲得的增強(qiáng)圖像的優(yōu)化及視野不同。與此同時(shí),KESA通過應(yīng)用同步輻射光源,產(chǎn)生了兩束光能量在碘K吸收邊,在靜脈注射結(jié)束之后顯示出清晰的血管影像。通過圖像的處理,清楚的顯示出血管的清晰度,方便了對(duì)血管阻斷與否的判斷。
單能時(shí)間減影血管造影只是通過K邊單側(cè) (上面) 的單色光,借助時(shí)間減影突出造影劑血管圖像。通過這兩種造影技術(shù)的處理及分析可以發(fā)現(xiàn),K吸收邊數(shù)字減影血管造影可以大視野顯像,并對(duì)血管的容量進(jìn)行計(jì)算;單能時(shí)間減影血管造影主要適用于肺、心等器官的小血管的動(dòng)態(tài)研究中。
2.2 同步輻射支氣管成像的分析。
癌癥中肺癌是發(fā)病率以及死亡率較高的一種,在現(xiàn)階段醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用的過程中,只有在晚期才可以發(fā)現(xiàn),從而導(dǎo)致很多患者錯(cuò)過了最佳的治療時(shí)期。因此,通過同步輻射K吸收邊減影顯像技術(shù)的應(yīng)用,可以實(shí)現(xiàn)肺部呼吸道成像,有助于肺癌的早期診斷。在同步輻射支氣管成像技術(shù)應(yīng)用的過程中,利用氙氣作為增強(qiáng)劑,計(jì)算氙氣K吸收邊的堅(jiān)硬圖像,技術(shù)應(yīng)用時(shí)可以探測(cè)出小于1cm的腫瘤,這是常規(guī)技術(shù)難以實(shí)現(xiàn)的探測(cè)手段。
當(dāng)病人在吸入混合氣體之后,利用相關(guān)設(shè)備進(jìn)行原理的檢測(cè)及成像分析,如果吸入體系的體積僅限于解剖死腔,含有小支氣管但是沒有肺泡,會(huì)清晰的展現(xiàn)出整個(gè)氣管樹;如果肺泡也充入了氣體,就會(huì)遮擋住氣管樹。
所以,通過斷層顯像技術(shù)的應(yīng)用,就可以合理解決這一問題。在現(xiàn)階段醫(yī)療事業(yè)建立及發(fā)展的過程中,很多同步輻射裝置都采用了吸收成像的線束類型,使同步輻射成為臨床醫(yī)療中重要的研究性工具。但是,在未來技術(shù)評(píng)估的過程中,仍然存在著一定的限制因素,因此,應(yīng)該不斷對(duì)同步輻射光源進(jìn)行研究,為醫(yī)療事業(yè)的建立及發(fā)展提供可行性的發(fā)展依據(jù)。
2.3 微CT斷層的分析。
醫(yī)療事業(yè)中,CT技術(shù)與微CT技術(shù)的原理是一致的,信號(hào)觀測(cè)的方式分為吸收、散射以及熒光這三種模式。但是,對(duì)微CT技術(shù)而言,對(duì)分辨率的要求相對(duì)較高,F(xiàn)階段最頂尖的微CT技術(shù)的空間分辨率已經(jīng)從原有的十幾微米發(fā)展到了幾微米,在同步輻射選擇的過程中,光子能量可以被優(yōu)化協(xié)調(diào)程不同的相位。在平行線束以及高分辨率探測(cè)器應(yīng)用的過程中,物體可以被微光束探測(cè)到。
目前微斷層的醫(yī)學(xué)應(yīng)用是對(duì)骨小梁三維結(jié)構(gòu)的研究,雖然,在技術(shù)應(yīng)用的過程中很難對(duì)骨質(zhì)疏松進(jìn)行治愈,但是可以通過微斷層進(jìn)行早期生骨藥的治療。與此同時(shí),微CT技術(shù)也可以作為一種骨再生的三維玻璃陶瓷支架,優(yōu)化傳統(tǒng)的無創(chuàng)方法,更合理的了解支架的內(nèi)部結(jié)構(gòu),及時(shí)發(fā)現(xiàn)最合適的組織工程模式。
3 結(jié)束語。
總而言之,在現(xiàn)階段醫(yī)療事業(yè)逐漸發(fā)展的過程中,應(yīng)該充分利用同步輻射光源的優(yōu)勢(shì)性,合理分析輻射成像的原因,及時(shí)補(bǔ)充、完善及強(qiáng)化醫(yī)療事業(yè)影像技術(shù)的發(fā)展。雖然在現(xiàn)階段醫(yī)療事業(yè)研究及發(fā)展仍處于探索或是生物學(xué)的研究階段,但是,應(yīng)該進(jìn)一步探索同步輻射以及新型成像醫(yī)療技術(shù)的研究。在小型同步光源開發(fā)的同時(shí),實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)化的企業(yè)運(yùn)行,有效解決醫(yī)療事業(yè)中所遇到的難題,從而促進(jìn)我國(guó)醫(yī)療事業(yè)的全面發(fā)展。
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