1895年
德國物理學家倫琴發(fā)現X線,不久即被用于人體的疾病檢查,形成放射診斷學。X線主要是骨關節(jié)和肺的檢查為主。
1950
年代
英國蘇格蘭格拉斯哥大學的伊恩·唐納德教授(Ian Donald)發(fā)明了B超,并首次應用于婦科檢查。B超是利用超聲波對人體某一部位進行掃描,肝膽胰脾腎、盆腔等位置常用 B超進行檢驗;另外可以利用超聲多普勒原理測定血液流動速度,這對心血管疾病、頸椎血流情況、腫瘤供血狀況等方面的診斷意義明顯。
1970
年代
CT技術出現,它是利用精確準直的X線束,與靈敏度極高的探測器一同圍繞人體的某一部位作一個接一個的斷面掃描,具有掃描時間快,空間分辨率高等特點,可用于多種疾病的檢查。
1980
年代
磁共振成像(MRI)出現,它是利用原子核在強磁場內發(fā)生共振產生的信號,經圖像重建的一種成像技術。MRI成像技術具有軟組織分辨率高、多參數多序列成像的特點,提供的信息量遠遠大于醫(yī)學影像學中的其他許多成像技術。
2000年
左右
PET/CT將PET的優(yōu)勢和CT的優(yōu)勢信息完美結合,相互補充。PET/CT這種技術的組合可以大大提高臨床診斷的分期、療效評估的準確性,包括精準的定位和定性等。
2010年
后
PET/MR是近年來發(fā)展起來的最新影像技術,MR 在反映解剖形態(tài)和生理功能信息方面具有無可比擬的優(yōu)越性,而PET 則能夠極為敏感和準確地探測到人體組織新陳代新方面的異常。
PET/MR 則是集合了兩者的優(yōu)勢,將這兩種技術在同步采集的系統(tǒng)中融合,可以獲得人體有關結構、功能和代謝等的全方位信息,對于改進疾病的診斷和治療具有重要價值。
PET/MR 檢查對于許多疾病具有早期發(fā)現、早期診斷和準確評估的價值,特別是在惡性腫瘤、神經系統(tǒng)、心血管系統(tǒng)三大領域做到了真正意義上的強強聯合。
1.準確性:更準確的解剖定位,可進行多參數、多模態(tài)成像。
2.安全性:不存在放射線損傷。
3.生理同步:對于具備生理運動的器官(例如心臟)成像至關重要。
最新
新興的醫(yī)學影像學分支——分子影像學,可在細胞和分子水平,對在體生物活動的發(fā)生、發(fā)展過程進行實時成像,其研究和開發(fā)將使得醫(yī)學影像診斷擴展至微觀領域。
數字化成像——CT、MRI、X線都已經實現數字化成像,應用圖像存檔與傳輸系統(tǒng)不但極大地方便了患者的就診,而且使遠程放射學得以發(fā)展,實現了快速遠程會診。