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  • 醫(yī)療CT輻射已成最大非自然放射源 ,如何降低CT輻射水平

  • 2020-08-17 點擊:
  • 自從X射線發(fā)現(xiàn)后,醫(yī)學上就開始用它來探測人體疾病。但是,由于人體內(nèi)有些器官對X線的吸收差別極小,因此X射線對那些前后重疊的組織的病變就難以發(fā)現(xiàn)。于是,科學家開始了尋找一種新的東西來彌補用X線技術(shù)檢查人體病變的不足。

    1963年,美國物理學家科馬克發(fā)現(xiàn)人體不同的組織對X線的透過率有所不同,在研究中還得出了一些有關的計算公式,這些公式為后來CT的應用奠定了理論基礎。1967年,英國電子工程師亨斯菲爾德(Hounsfield)在并不知道科馬克研究成果的情況下,也開始了研制一種新技術(shù)的工作。首先研究了模式的識別,然后制作了一臺能加強X射線放射源的簡單的掃描裝置,用于對人的頭部進行實驗性掃描測量,這就是后來的CT機最早的雛形。后來,他又用這種裝置去測量全身,獲得了同樣的效果。

    早期的醫(yī)學X射線探測裝置

    早期的CT掃描儀雛形

    19719月,亨斯菲爾德又與一位神經(jīng)放射學家合作,在倫敦郊外一家醫(yī)院安裝了他設計制造的這種裝置,開始了頭部檢查。1971104日,醫(yī)院用它做了第一次全面檢查病人的這試驗。這次試驗非常成功,患者在完全清醒的情況下朝天仰臥,X線管裝在患者的上方,繞檢查部位轉(zhuǎn)動,同時在患者下方裝一計數(shù)器,使人體各部位對X線吸收的多少反映在計數(shù)器上,再經(jīng)過電子計算機的處理,使人體各部位的圖像清晰、完整的從熒屏上顯示出來。19724月,亨斯菲爾德在英國放射學年會上首次公布了這一結(jié)果,正式宣告了CT的誕生。這一消息引起科技界的極大震動,CT的研制成功被譽為自倫琴發(fā)現(xiàn)X射線以后,放射診斷學上最重要的成就。因此,亨斯菲爾德和科馬克共同獲取1979年諾貝爾生理學或醫(yī)學獎。而今,CT已廣泛運用于醫(yī)療診斷上。

    現(xiàn)代醫(yī)學CT掃描機

    從技術(shù)上來看,CT是一種利用計算機技術(shù)對被測物體斷層掃描圖像進行重建獲得三維斷層圖像的掃描方式,其工作原理是:根據(jù)被測物體各部分對射線的吸收與透過率不同,利用X射線束(或者γ射線束)對人體某部一定厚度的層面進行掃描,由探測器接收透過該層面的X射線(或者γ射線)信號后將其轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢姽猓儆晒怆娹D(zhuǎn)換模塊將其轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?,電信號?jīng)模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)為數(shù)字并輸入計算機處理。根據(jù)所采用的射線不同,CT掃描可分為:X射線CTX-CT)以及γ射線CTγ-CT)。

    雖然從醫(yī)學發(fā)展的角度來講,CT掃描是一個飛躍性的進步,但是,但是CT掃描帶來的危害也必須引起重視。CT主要的危害來自于射線源,高能射線源能對人體組織及環(huán)境造成不可逆轉(zhuǎn)的破壞,即使是醫(yī)用的X射線CT,多次的累積使用,X射線依然會對患者被照組織產(chǎn)生一定的影響。雖然CT從早期高輻射CT進化為現(xiàn)在的微輻射CT,但據(jù)相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,自1980-2006年,醫(yī)學輻射卻從人均0.53mSv增至3.1mSv,其中一半源自CTCT已成為最大的非自然輻射。

    醫(yī)學診斷照射的典型有效劑量表

    一方面,CT提供了腫瘤等的重要依據(jù)。它能使人體內(nèi)的器官以立體、高分辨率的形式顯示出來,更真實、清晰地顯示病變的部位,協(xié)助醫(yī)生診斷病因。另一方面,X射線能夠損傷人體組織,有可能誘發(fā)癌癥等疾病,且危險性與接受的射線多少呈正相關。根據(jù)國際輻射防護委員會的研究結(jié)果估算,以一個1000萬左右人口的城市為例,每年大約會有350人可能因照射X線誘發(fā)癌癥、白血病或其他遺傳性疾病。

    不同輻射劑量下射線對兒童健康的影響

    個人年均輻射接觸按理限值標準

    有報道指出,牛津大學和英國癌癥研究中心的科學家在對15個工業(yè)國家的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析研究后發(fā)現(xiàn),英國每年診斷出的癌癥病例中有0.6%是由X線檢查所致;在德國,1.5%的癌癥患者是由X線導致的;在X線和CT檢查更為普遍的日本,每年新增癌癥病例中有3.2%是由這兩項檢查造成的。

    專家認為,目前仍然缺乏大樣本的科研數(shù)據(jù)證明CT致癌與否、致癌的計量大小,因此各醫(yī)院應當通過更新設備降低CT輻射劑量,嚴格控制CT使用的適應癥來達到最優(yōu)化的原則:以最小的代價和最小的輻射量來獲得有價值的醫(yī)學影像。

    既然CT輻射對人體有一定影響,那我們應如何降低CT輻射影響?

    降低CT輻射措施一:降低管電流(mA)。管電流與輻射劑量之間呈線性相關。保持管電壓不變,降低管電流,是目前降低輻射劑量的主要方式之一。

    降低CT輻射措施二:增加螺距(Pitch)。其他掃描條件不變時,Pitch增加,患者接受輻射劑量降低。但Pitch加大,層面敏感性曲線增寬,使影像在Z軸的空間分辨率下降,故增加螺距降低輻射劑量在可行性方面受到限制。

    降低CT輻射措施三:降低管電壓(KV)。降低管電壓使輻射劑量下降的同時也使X線質(zhì)量降低,其后果是射線穿透力降低、吸收輻射比例增加,導致患者接受輻射量和圖像質(zhì)量之間的平衡關系被破壞,改變影像質(zhì)量。因此,應慎用降低管電壓方法進行CT低劑量掃描。

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