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X-ray Imaging01:24

X-ray Imaging

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German physicist Wilhelm Röntgen (1845–1923) was experimenting with electrical current when he discovered that a mysterious and invisible "ray" would pass through his flesh but leave an outline of his bones on a screen coated with a metal compound. In 1895, Röntgen made the first durable record of the internal parts of a living human: an "X-ray" image (as it came to be called) of his wife’s hand. Scientists worldwide quickly began their own experiments with...
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Imaging Studies for Cardiovascular System III: X-Ray01:20

Imaging Studies for Cardiovascular System III: X-Ray

710
The most common cardiovascular diagnostic test is an X-ray. It produces images of the heart, blood vessels, and adjacent structures.
Definition and Purpose
An X-ray, or radiograph, is a non-invasive method that uses ionizing radiation to take images of internal structures. It is mainly used in cardiac imaging to examine the heart, lungs, and major blood vessels, aiming to identify abnormalities in the heart's size, shape, and position, such as heart failure, congenital defects, and vascular...
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Obtención de imágenes del buque mediante la técnica de rayos X de contraste de fase interferométrico.

Tohoru Takeda1, Atsushi Momose, Jin Wu

  • 1Institute of Clinical Medicine, University of Tsukuba, Tsukuba-shi, Ibaraki, Japan. ttakeda@md.tsukuba.ac.jp

Circulation
|April 10, 2002
PubMed
Resumen

Las imágenes de rayos X de contraste de fase visualizan claramente los vasos pequeños en los tejidos blandos, ofreciendo un detalle superior en comparación con los métodos tradicionales. Esta técnica utiliza solución salina fisiológica para mejorar las imágenes de las estructuras vasculares con dosis bajas de rayos X.

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Published on: August 6, 2019

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Área de la Ciencia:

  • Imágenes médicas de imágenes médicas.
  • La biofísica es la biofísica.
  • Óptica de rayos X de las ópticas de rayos X.

Sus antecedentes:

  • Las imágenes de rayos X con contraste de fase ofrecen una sensibilidad significativamente mayor a los elementos de bajo número atómico (H, C, N, O) en comparación con los métodos de contraste de absorción.
  • Las imágenes precisas de las estructuras vasculares son cruciales para comprender la biología de los órganos y los tumores.
  • Este estudio investiga la angiografía selectiva utilizando contraste de fase en materiales fisiológicos.

Objetivo del estudio:

  • Evaluar el potencial de las imágenes de rayos X de contraste de fase para la angiografía selectiva.
  • Para comparar la eficacia de las imágenes de contraste de fase con las de contraste de absorción para visualizar los vasos sanguíneos.

Principales métodos:

  • Las imágenes de rayos X de contraste de fase se realizaron utilizando una fuente de rayos X sincrotrón.
  • Las diferencias en el índice de refracción (delta) se midieron para varias soluciones fisiológicas y sangre artificial.
  • La solución salina fisiológica fue seleccionada para las imágenes de los vasos debido a su alto contraste.

Principales resultados:

  • Las imágenes de rayos X con contraste de fase mostraron claramente vasos de más de 0,03 mm en el hígado de rata y conejo extirpado.
  • Las imágenes de rayos X de contraste de absorción no pudieron revelar estos pequeños vasos.
  • Las imágenes de contraste-absorción-contraste mejorado de la microsfera de yodo solo mostraron venas portales de más de 0,1 mm con una dosis de rayos X comparable.

Conclusiones:

  • Las imágenes de rayos X con contraste de fase permiten una representación clara de los vasos utilizando solución salina fisiológica.
  • La técnica requiere dosis de rayos X significativamente más bajas para obtener imágenes vasculares efectivas.