Radiation Protection in the Health Sciences

Radiation Protection in the Health Sciences pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:World Scientific Pub Co Inc
作者:Noz, Marilyn E./ Maguire, Gerald Q.
出品人:
页数:307
译者:
出版时间:
价格:479.00 元
装帧:Pap
isbn号码:9789812705976
丛书系列:
图书标签:
  • 辐射防护
  • 健康科学
  • 医学物理
  • 放射学
  • 核医学
  • 生物效应
  • 剂量学
  • 安全
  • 法规
  • 教育
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具体描述

现代医学影像学:从理论到临床实践 本书旨在全面、深入地探讨现代医学影像学领域的最新进展与核心理论,为放射科医生、医学物理学家、核医学专家以及相关医疗技术人员提供一本权威的、兼具理论深度与临床实用性的参考著作。 本书的结构经过精心设计,旨在引导读者系统地理解从基础物理学原理到复杂临床应用的完整知识体系。我们力求在保持科学严谨性的同时,确保内容易于理解和消化,特别注重将抽象的物理概念与具体的诊断流程和患者管理相结合。 --- 第一部分:医学影像物理学基础与技术原理 本部分聚焦于支撑所有现代医学影像模态的底层物理学和工程学原理,这是进行安全、高效成像操作的基石。 第一章:电磁辐射与物质的相互作用 深入解析X射线、伽马射线的产生机制、特性以及其在生物组织中的衰减规律。详细阐述光电效应、康普顿散射、电子对效应等关键物理过程,并讨论这些过程如何影响图像的对比度、噪声和剂量分布。本章特别强调了不同组织(如骨骼、软组织、脂肪和空气)对辐射的差异性吸收,这是形成诊断图像的关键物理基础。 第二章:数字成像系统与图像质量评估 全面覆盖从模拟到数字转换的整个过程。内容包括模拟信号的采集、模/数转换(ADC)的参数设置(如采样率和量化深度)、数字图像的存储格式(DICOM标准)以及后处理技术。图像质量评估章节则量化了影响诊断准确性的关键因素,如空间分辨率、对比度分辨率(低对比度可分辨性)、噪声特性(如散粒噪声、电子噪声)以及调制传递函数(MTF)的测量与应用。 第三章:计算机断层扫描(CT)的重建算法与伪影控制 详细阐述了CT成像的几何原理、数据采集扇束与螺旋扫描技术。重点解析了滤波反投影(FBP)与迭代重建(IR)算法的数学基础、计算效率及对图像质量的影响。本章花费大量篇幅讨论临床常见伪影的来源与消除策略,包括运动伪影、金属伪影(如使用虚拟单能谱技术处理)以及光束硬化效应。 第四章:磁共振成像(MRI)的序列设计与组织对比度 本部分是MRI理论的核心。从布洛赫方程出发,详细解释了核磁共振现象的物理基础,包括弛豫时间(T1和T2)、自旋密度及化学位移的理论模型。深入分析了各种脉冲序列的构造(如自旋回波SE、梯度回波GRE、快速序列如FSE/Turbo Spin Echo、Echo Planar Imaging EPI),并展示了如何通过调整TR、TE和翻转角来精确控制特定组织(如水、脂肪、病变)的对比度。此外,还涵盖了先进的扩散加权成像(DWI/ADC)和灌注成像(PWI)的物理模型。 第五章:超声波成像原理与多普勒效应 阐述了声波的产生、传播特性以及与人体组织的声学耦合。重点分析了超声换能器的设计、聚焦技术以及声束成形。多普勒效应的章节详细讲解了连续波(CW)和脉冲波(PW)多普勒在血流速度和方向测量中的应用,以及彩色多普勒的信号处理流程。 --- 第二部分:核医学与分子影像学 本部分侧重于放射性同位素的衰变物理、显像技术以及它们在功能性诊断中的独特价值。 第六章:放射性核素与示踪剂动力学 系统介绍各种用于诊断和治疗的放射性核素的核特性(如阿尔法、贝塔、伽马发射)、半衰期及屏蔽要求。详细探讨放射性药物的生物学分布模型、药代动力学(PK)和药效学(PD),解释示踪剂如何被特定组织或病理过程摄取、代谢和清除的机制。 第七章:单光子发射计算机断层扫描(SPECT)成像 深入探讨SPECT的探测器技术(如闪烁晶体、光电倍增管、数据采集系统)。重点分析准直器的设计(平行孔、聚焦孔)如何影响灵敏度和分辨率,以及图像重建中的衰减校正(AC)和散射校正技术。 第八章:正电子发射断层扫描(PET)与分子探针 全面介绍PET的基本原理,包括正电子湮灭过程、探测器的时间飞行(TOF)测量技术以及双探测器环路的几何配置。详细讨论了当前临床上最常用的放射性药物(如18F-FDG)的作用机制,并分析了PET/CT和PET/MRI融合成像在提高病灶定位准确性方面的优势。 --- 第三部分:临床应用、质量保证与安全性 本部分将理论知识应用于实际的临床工作流程,强调了数据管理、质量控制及辐射生物学防护的重要性。 第九章:高级图像处理与三维可视化 涵盖后处理技术,包括多平面重建(MPR)、最大密度投影(MIP)、体积渲染(VR)以及容积渲染(VV)。重点讨论如何利用这些工具优化复杂解剖结构(如血管树、骨骼结构)的显示,并实现跨模态数据的精确配准(Registration)。 第十章:医学影像中的数据管理与信息系统 深入探讨医学图像与通信系统(PACS)的架构、数据传输协议(DICOM)、图像存档策略及检索效率。此外,还分析了放射信息系统(RIS)与PACS的集成,以及确保患者数据隐私和安全(如HIPAA和GDPR合规性)的技术措施。 第十一章:质量保证(QA)与设备性能评估 详细阐述了不同成像设备(CT、MRI、超声)的日常质量控制(QC)程序和定期的性能评估标准。包括对CT的剂量长度积(DLP)和有效准度指数(CTDIvol)的监测,MRI的场均匀性测试,以及确保设备长期稳定运行的维护规范。 第十二章:辐射生物学与剂量学基础 虽然本书不侧重于辐射防护,但理解辐射与生物体相互作用的生物学后果至关重要。本章解释了随机效应和非随机效应(组织反应),并讨论了线性二次模型(LQM)在预测治疗或诊断辐射暴露风险中的应用。本章强调的是成像过程中的剂量合理化(Justification)和优化(Optimization)原则的理解,而非防护规范的罗列。 --- 目标读者群体: 本书适合所有致力于掌握现代医学影像技术、追求卓越临床诊断水平的专业人士。无论是初入放射学领域的住院医师,寻求深入理解新技术的资深技师,还是负责设备性能验证和图像质量控制的医学物理专家,都能从本书中获得严谨而实用的知识支持。 本书的特色: 强调跨学科融合: 将物理、工程学、计算机科学与临床诊断紧密结合。 注重定量分析: 提供了大量公式推导和数学模型,使读者能够理解“为什么”图像会是现在这个样子。 面向未来发展: 涵盖了人工智能在图像去噪、重建和辅助诊断中的最新应用趋势,但侧重于算法的可解释性而非纯粹的应用介绍。

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