核磁没有辐射。核磁检查的具有以下优势:①无射线辐射损伤;②成像参数多,提供信息量大;③软组织分辨力高;④多方位直接成像;⑤选择性成像;⑥无创性观察心脏和大血管;⑦可提供人体生理和生化信息;⑧无骨伪影的干扰;同时它也有缺点:①细小的病变不易显示;②检查时间长;③对钙化和骨皮质不敏感;④伪影较多;⑤扫描禁忌症多,例如可能会导致体内金属性植入物移位,幽闭恐惧症患者等严禁行核磁检查;⑥成像参数多,影响核磁信号的因素也较多。磁共振信号的产生必须具备的三个条件,包括:①能够产生共振跃迁的原子核(即自旋量子数或磁矩不为零的原子核);②恒定的静磁场(外磁场或主磁场);③特定频率的射频脉冲;
CT有辐射。CT检查的优势:①采集的图像都是断面图像,没有重叠;②密度分辨力高;③能够清楚地观察到组织器官的血供;④由体素、像素构成数字化图像;⑤容积采样后可实现各种后处理的技术,例如图像重建,图像重组等。CT由X线成像,相比X线的软组织分辨比较高。
CT和核磁共振这些术语,大家原本都应该很陌生,毕竟我们大多数人不学医,不需要学习这些专业术语。
但实际上,我们几乎所有人对它们都不陌生,因为在体检中总会碰到它们。而关于它们的种种传言也一直甚嚣尘上,比如辐射超强伤害身体等等。那么现在我们就来看看事实真相。
核磁共振是没有放射性的辐射的,就放射性辐射来讲,CT对机体伤害大一点。
计算机断层扫描或CT扫描,是一种计算机辅助X射线技术。这种技术也使用X射线,但与普通的X射线图像不同,你可以看到器官和身体部位的横截面图像。由于这种技术也使用X射线,所以会让身体暴露在辐射的威胁下。
X射线有辐射风险——X射线成像技术通过让X射线穿过人体,获得身体内部的黑白图像,因此会对身体带来辐射风险。在X射线相位相衬成像中,为了更好地了解组织,还会将染料或造影剂(比如碘或钡)注入体内。
根据自然辐射量来衡量这些辐射水平
CT扫描和X射线成像都是使用低水平的电离辐射来产生图像,电离辐射被认为比非电离辐射更有害,因为它可能导致癌症。
在扫描期间,我们接触的辐射水平以毫西弗(mSv)为单位来测量。为了更好地观察,我们可以把在这些扫描期间身体接收的辐射剂量,与环境中自然发生的辐射相对比。
CT辐射最大,照多了可能对人体有致癌风险;X光片较小,一般对人体无影响;核磁共振最小,目前还未发现有明显辐射。X片、CT的基本原理是从阴级射线管发射出X射线。射线穿过人体后照射到胶片上的感光材料,因为人体不同组织对射线的吸收量不同导致照射到胶片上的射线量也不同,所以胶片上的感光材料发生光化学反应的程度也就不同,通过显影定影等处理后就得出了X光片。当然现在先进的机器已经用数字成像技术取代了感光胶片,成像更清晰,射线量也比以前少。
核磁共振成像的原理是:电流通过线圈产生磁场,通过调整电流大小和方向可以改变磁场强度和磁极方向,人体内的水分子由于电离作用具有一定的电磁性,在磁场作用下吸收能量产生共振,磁场消失时释放出吸收的能量而复原,不同组织含水量不同,吸收和释放的能量也不同,机器接收信号后通过计算机处理显示出图像。
由此可见,核磁共振过程中没有产生放射线,所以不对人体产生放射性损害。而且,磁共振发明的这几十年来没有发生过明显的对人体影响的报告。
X光为平面扫描,既从前后对人进行扫描,CT则为人的横断面扫描,相当于把人横着切成上下两断,看到它的断面。核磁共振是一种三维成像技术,从前后,上下,左右三个方面对人进行扫描。
X光片显示骨结构细节最好,核磁共振MRI软组织对比最好,CT介于两者之间,X光片,CT,MRI各有优势。MRI的贵一些。
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