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X光 指導老師:侯春茹 組員: 林柏均 巫健銘 陳宇君 簡穗珈 許凱翔.

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1 X光 指導老師:侯春茹 組員: 林柏均 巫健銘 陳宇君 簡穗珈 許凱翔

2 X光在醫學上的應用 (X-ray in Medical Application)
是一種非侵入式的檢查 X光是德國科學家侖琴博士於1895年發現的 人體的器官組織及骨骼在照射後呈現不同密度的灰階 影像 骨骼呈現白灰色,肌肉組織無法顯現 常被用於骨骼檢查及肺部疾病的檢查 可破壞殺傷組織細胞,也被應用於腫瘤癌症的治療

3 一般X光攝影檢查的項目 1. 直接攝影:頭部、頸部、脊椎、四肢骨及關節、骨質密度、牙片…等 2. 需使用鋇劑或顯影劑:乳房、胸部、腹部…等

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5 睡覺時若保暖不足小心出現俗稱落枕,又稱斜頸,嚴重者更會導致頸椎移位
英國小伙頭部被餐刀"對穿"竟然大難不死

6 偵測腫塊和鈣化點 運用乳房X光攝影鋼絲鈎針定位後,由外科醫師手術切除病灶進一步做病理切片檢查

7 X光特殊攝影檢查的項目 指利用光透視執行攝影檢查
如消化系統攝影、泌尿系統攝影、生殖系統攝影、體外震波碎石術、血管攝影(神經系統、非神經系統、心臟及冠狀動脈之心導管檢查)等。

8 X光特殊攝影檢查的項目 指利用游離輻射(如 X光電腦斷層) or 磁振造影 非游離輻射(如超音波) 執行檢查後經電腦處理分析所產生的影像。

9 X光對人體的影響 對受檢者個體產生生物性影響、傷害或導致癌症 2. 可能引發遺傳因子突變
2. 可能引發遺傳因子突變 3. 胸部 X 光檢查輻射劑量=一年吃的食物輻射劑量 約居家生活環境背景輻射的十分之一 有時會使用鉛片或性腺屏蓋在接近照射部位較敏感的組織器官

10 X光的歷史 1895年11月8日 德國物理學教授倫琴(Wilhelm Conrad Rontgen)發現了X 射線,陰極射線是由電子流構成。

11 第一張X光 陰極射線實驗的電極管 倫琴夫人的手骨

12 1896~1897年 1896年 愛迪生製造出X光透視螢光屏,並製造商業用的X光機 1897年

13 1920~1972年 1. X光被廣泛使用,甚至濫用 2. 醫院用來診斷疾病,攝影家當做另一種照相工具
2. 醫院用來診斷疾病,攝影家當做另一種照相工具 3. 鞋店裝設X光機,讓客人透視看看自己的腳骨 4. 照射X光的部位出現皮膚灼傷,汗毛脫落,接著頭 髮、眉毛掉落,皮膚出現惡性潰瘍 年後,才普遍知道使用鉛衣、 鉛手套來防護。

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15 1971~1972年 1971年 1972年 領導的工作小組在tkin-son Morley’s Hospital建立了第一套CT系統
由於掃瞄範圍的限制,早期僅用於頭部斷層檢查

16 1976~1979年 Robert Ledley發展出第一套可以掃瞄軀幹的CT系統
1976年 Robert Ledley發展出第一套可以掃瞄軀幹的CT系統 1979年 Cormark與Hounsfeild因在CT發展上的傑出貢獻, 獲得諾貝爾醫學獎

17 CT發展 第一代: 第二代 : 1. 在 1972 年誕生於英國溫布頓 2. 只能做大腦斷層掃瞄 3. 機械性運動屬於「平行旋轉式」
4. 只有一枚偵測器 5. X光呈線狀 6. 每個影像掃瞄一次4分鐘,再傳輸成影像需要7分鐘 7. 掃描器前頭必須放置一個裝滿水的橡皮帽子戴在病患頭上 第二代 : 1 . 掃描器有多枚偵測器 2. X光由線狀 ( Pencil beam)轉換成扇形狀 ( Fan beam) 3. 只需 20秒掃描便可得到一斷切面的影像

18 CT發展 1. 採用扇形X光射線,配合對側一排數百個偵測 2. 機器的聲音和振動也大幅減少 1. 固定於360度機座上的偵測器數量增加
第三代: 1. 採用扇形X光射線,配合對側一排數百個偵測 2. 機器的聲音和振動也大幅減少  第四代: 1. 固定於360度機座上的偵測器數量增加 2. 球管可以繞著受檢體連續作360度一直旋轉 3. 是為螺旋式(spiral/helical)電腦斷層掃描攝影器 4. 掃描時間縮短到單一斷切面1秒或少於1秒

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20 人體器官圖

21 X光的顏色為何是白色的? 1. 身體對X光的吸收程度不同 2. X光照射到骨頭大部分被吸收 3. X 光片是負片
4. 接受到的光子越少,呈現的亮度 越大

22 胸腔X光圖 健康的胸腔 不健康的胸腔

23 肺癌腫瘤

24 胃X光圖 何謂鋇劑灌腸? 1. 讓患者的胃腸在X射線下成像 2. 硫酸鋇在人體內不溶解,會附著在消化道管壁
2. 硫酸鋇在人體內不溶解,會附著在消化道管壁 3. 只用於大腸、小腸等儀器較難到達的位置 4. 前一天需服用清腸藥物

25 已有鋇劑的X光片

26 腸胃X光片

27 X 光血管攝影 1. 檢查部位分為頭頸部、肺部、腹部、四肢及脊椎 2. 顯示血管本身有無異常 3. 可顯示病灶與血管的相關位置 4. 可提供醫師作為診斷及治療的重要依據

28 最早期的X光血管攝影

29 X光血管攝影

30 原子結構 1. 原子是形成物質最基本的單位 2. 原子包含原子核、外圍的電子 3. 原子核中有質子、中子
5. 電子和原子核間的作用能量稱為束縛能 4. 原子呈現電中性

31 電磁輻射 廣播系統的無線電波、紅外光、可見光、紫外 光、X射線、γ射線,均屬電磁輻射 波長很短頻率很高時,須考慮到輻射的量子特 性
電磁輻射是一束 有能量並以光速行走的極小質點

32 X光的產生 陰極電子經高壓加速撞擊到陽極靶後,會產生X光 分為兩種: 1. 制動輻射 2. 特性X射線

33 X光的產生 兩個軌道的能階差也可能不是以X射線的方式釋放, 而是把更外層的電子打出去 被打出去的電子稱為鄂惹電子
產生特性X射線的機率稱為螢光產率

34 X光的產生 X射線的能譜,包括制動輻射與特性X射線 X射線的能量稱為質,能量大,穿透力較大 X射線的光子數,稱為量

35 X光與物質的作用 光電效應: 1. X光和物質的原子作用時,將靠近原子核的內層電子打出去 2. 被打出去的電子稱為光電子 3. 內層電子被打出去以後,外層軌道電子會來補空缺 4. 以特性X射線或是鄂惹電子的方式釋放 5. 束縛能越大,越容易產生光電效應

36 X光與物質的作用 康普吞效應: 1. X光和原子外層電子的作用 2. 原子核為自由電子,X光為粒子 3. 隨著能量的上升,發生機率下降 4. 碰撞前後符合動量守恆及動能守恆 5. 粒子在碰撞後,能量變小, 頻率變小,波長變長, 方向改變,稱為散射

37 X光與物質的作用 成對效應: 1. 需要強大的庫侖力場 2. 原子核附近的力場>>電子附近的力場 3. 此過程的低限能是1.02MeV(此為正、電子的靜止質量)

38 X光管的結構 X光管是X光機的心臟,含有陰極及陽極 主要的材料為鎢 X光管內部需高度真空 焦斑是影響影像空間解析度的主要因素

39 X光成像系統 軟片 增感屏 影像板 影像增強管

40 軟片 塗有乳膠,乳膠的主要成分是溴化銀晶體 有潛像 洗片包括四個步驟:顯影、定影、清洗、烘乾 環境的溫度和濕度,會影響軟片的品質

41 增感屏 由磷質組成,目的是減少對病人的輻射劑量 黏貼增感屏的片匣正反面用的材料不一樣 散射來自於康普吞效應,造成影像對比下降
使用鉛柵減少散射

42 影像板 影像數位化已成為趨勢 接收是方形板,稱為影像板 數位化影像可視為一矩陣

43 影像增強管 用於透視攝影,將X光轉成高強度的可見光影像 管內需保持高度真空 影像增強管的出射處可連接電視監測器、臨場 軟片攝影機、電影攝影機

44 The end 謝謝大家


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