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胃X線透視検査や超音波検査などの体位や観察角度に依存する検査は、検査技術が診断に大きな影響を及ぼす。
正常や病変画像を学び、検査概要を理解したうえで検査の模擬体験をすることで理解を深める。
また、診療放射線技師の業務において、CTやMRI画像の3D画像処理が大きな割合を示すようになった。
画像解剖学を基礎に、3D画像処理を有効に活用して正常画像や病変画像を学ぶ。
For examinations that rely on body position and viewing angles, such as stomach X-ray (barium examination) and ultrasonography, examination technique has a great effect on diagnosis.
Students will learn normal and lesion images, and will deepen their understanding by simulating the examination with an overview of the examination.
In recent years, 3D image processing of CT and MRI images has come to account for a large proportion of radiological technologists' work.
Based on imaging anatomy, learn normal and lesion imaging with effective use of 3D image processing.
画像診断は、単純X線撮影、CT、MRIなど複数の画像検査によって行われる。これらの画像検査は、臓器や疾患に応じて適正に行う技術が必要となる。また患者の容態によって検査の適正も異なり、検査の目的を十分に理解する必要がある。このように検査法を深く理解し、効率のよい検査を組み立てていくことが総合画像診断技術学である。
講義では画像解剖、検査技術に基づく画像診断について講義を行う。
Diagnostic imaging is performed using a number of examination, including radiography, CT, and MRI. Diagnostic imaging examination require techniques and the purpose of the examination needs to be fully understood.
The lecture on imaging anatomy and diagnostic imaging based on examination techniques.
今日の医用画像はほぼ全てがディジタル画像です。ディジタル画像は処理が容易であり,種々の有償無償の画像処理ツールが提供されています。そのようなツールを利用しCT,MRI,等々の画像を自在に処理することは医療現場において日常的に行われています。本授業では次のようなことを学びます。
・CT, MRI等で得られた3次元データを,3次元印刷機を用いて立体造形する技術の概要,とくに必要とされる画像処理技術について演習を通して学びます。また,この技術の放射線技術科学ならびに医療応用の可能性について,議論を通して理解を深めます。
・画像工学や画像情報学関連で,国家試験を見据えて一部(ボケマスク処理,空間フィルタ,階調処理,サブトラクションなど)補強します。
・画像処理の臨床応用を紹介します。
To understand fundamental theory and clinical applications of medical image processing