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形態診断かう機能診断へ--人に優しい超音波診断システム

机译:进行形态学诊断或功能诊断-人性化的超声诊断系统

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摘要

超音汲画像診断装置は,プローブと言われる探触子から1-10MHz位の周波数の音を生体内に発射し,生体内の反射波を受け取って画像化する装置で,原理は魚群探知機とレーダ技術を組み合わせたような装置である。   超音波の医学への応用研究は,1940年代にかけて日本や欧米での脳疾患診断への研究から始まり,わが国でほ62年に第一回首本超音波医学研究会が開催され乍それから徐々に医学への応用が始まった。その後70年代の電子走査型により二次元断層像や,80年代のカラードップラ法による血流表示を可能にした装置の実用化に伴い,超音波画像診断法は急速に発展し,現在の画像診断装置の位置を確立している。 このように超音波画像診断装置が,他の画像診断装置に比較してヲ急速に発展した大きな理由は次のとおりである。 (1)Ⅹ線のような被曝(ひばく)がなく,安全で繰返し検査ができる。(2)プローブを体に当てるだけで検査ができ,患者に苦 痛を与えない。(3)リアルタイムでの断層画像や血流の動きを,その場で診ることができる。 (4)装置が小型で可搬性に富み,動けない患者のベッドサイドに持ち込みができる。 (5)他の診断装置に対して予比較的安価である。以上のことから急速に超音波画像診断装置の応用範囲が広がり,体全体を診断領域としてカバーすることができている。 超音波画像診断装置は次のように基本となる形態診断から,機能診断をプラス,そして更に治療支援を加え幅を広げていくことになり,今後いっそう発展する画像診断装置である。 70年代:彩態診断  80年代:形態診断+血流動態診断90年代:形態診断+血流動態診断+機能診断2000年代:形態診断+血流動態診断+機能診断+治療支援また,基本となる形態診断の今後の方向はリアルタイム三次元表示で,今までの断面だけ(二次元)の断層画像からポリュームもわかる三次元表示画像になることで,診断能及び診断スピードの大幅な向上が見込まれる(囲み記事参照)。 一方,近年ほ最新のエレクトロニクス技術を採用することにより,小乳軽量で高性能な装置を開発している。 当社乱その中でも最新のコンビュ)夕技術を駆使し,ネットワーク対応などのデファクトスタンダード化された機能を搭載するとともに研究からルーチン検査まで対応可能な,最高級横のAplionと普及機のNemioを同時間発した。
机译:超声波图像诊断装置是从被称为探针的探针向生物体内发出频率为1〜10MHz左右的声音,在生物体内接收反射波并进行成像的装置,其原理是探鱼器。它是结合了雷达技术的设备。超声波在医学上的应用研究始于1940年代,当时在日本,欧洲和美国进行脑疾病的诊断研究。1987年,在日本召开了第一届总部超声波医学研究小组会议,然后逐步进行医学治疗。申请已开始。之后,随着在1970年代实现电子扫描类型的二维断层图像和在1980年代通过彩色多普勒方法显示血流的设备的实际应用,超声诊断成像方法迅速发展,并且成为当前的诊断成像方法。设备的位置已确定。超声诊断成像系统比其他诊断成像设备发展更快的主要原因如下。 (1)没有像X线一样的暴露(暴露),它是安全的并且可以重复检查。 (2)只需将探针放在身体上即可进行测试,并且不会给患者带来痛苦。 (3)可以实时检查断层图像和血流运动。 (4)该装置小巧且高度便携,并且可以被带到不能移动的患者的床旁。 (5)与其他诊断设备相比,它相对便宜。综上所述,超声诊断成像设备的应用范围迅速扩大,可以覆盖整个身体作为诊断区域。超声诊断成像系统将从以下基本形态学诊断扩展到功能诊断和进一步的治疗支持,并将在未来进一步开发。 70年代:颜色诊断80年代:形态学诊断+血液动力学诊断90年代:形态学诊断+血液动力学诊断+功能诊断2000年代:形态学诊断+血液动力学诊断+功能诊断+治疗支持形态学诊断的未来方向是实时三维显示,预计通过将仅横截面的断层图像(二维)更改为可以理解体积的三维显示图像,可以大大提高诊断能力和诊断速度。 (请参阅盒​​装文章)。另一方面,近年来,通过采用最新的电子技术,我们正在开发一种带有小牛奶的轻便,高性能的设备。在我们的干扰中,是最新的组合)晚间技术,具备事实上的标准化功能(例如网络支持),并且能够同时进行从研究到例行检查的处理,同时还可以处理最高级的卧式Aplion和流行的机器Nemio发行。

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