がん検診は本当に良いのか?

1.X線X線は透過光線.高エネルギー光波粒子であるため.一般的なオブジェクトは.光線の強度.周波数.ブロッキング材料と光線の役割の程度.ブロッキング材料の厚さ.一般的な決定のブロッキング材料の大きさによって.キーブロックする光線をブロックすることはできません。 一般的に.一般的なX線(病院用)約3~5cmの鉛を遮断することができます。 しかし.日食のように太陽光は遮るが影は残るので.背景の画面には遮蔽物の影の形が映る。 現在.大病院で行われているCRやDRは.X線吸収による二次元撮影である。 2.CT CTは.フル機能の状態検出機器であり.それは電子コンピュータX線断層撮影技術である。 CTの作業手順は次のとおりです:それは.X線の吸収と透過率が異なる人体のさまざまな組織に基づいており.測定のために人体に高感度機器のアプリケーションは.その後.電子コンピュータに得られたデータの測定は.電子コンピュータは.データを処理するために.人体が小さな病変の任意の部分の体を見つけるために.断面または三次元画像の一部を調べるために摂取することができます。 3.磁気共鳴MRIはまた.磁気共鳴イメージングとして知られている.なぜ後で核磁気共鳴と改名磁気共鳴として知られていない理由は.日本の科学者がその国を提唱しているため.非常に核兵器によって害されている.核の単語の尊重を示すために削除されます。 核磁気共鳴は.物理学.化学.生物学および他の分野で広く使用されている分析の手段として.物理現象であり.1973年まで.それは医療臨床検査で使用されています。 核医学における放射線イメージングとの混同を避けるため.磁気共鳴イメージング(MR)と呼ばれる。 MRは.生体磁気スピンイメージング技術であり.それは適用された磁場で.原子核のスピン運動特性の使用であり.検出器の検出と入力コンピュータによって生成された無線周波数パルス励起信号は.処理し.画像を表示する画面内で変換した後。 利点:(1)MRIは.人体へのダメージを持っていない.(2)MRIは.CTとは異なり.脳や脊髄の三次元画像を得ることができ.層ごとにスキャンし.病変を見逃す可能性があり.(3)心臓病を診断することができ.スキャンの速度が遅く.実行することが困難なため.CT.(4)膀胱.直腸.子宮.膣.骨.関節.筋肉.および検査の他の部分にCTよりも優れています。 欠点:(1)とCT.同じように。 欠点:(1)MRIもCTと同様に画像診断であり.画像診断と病理診断の両方が得られる内視鏡検査とは異なり.MRIだけでは診断が困難な病変がまだ多い。(2)肺の検査はX線検査やCTより優れているとは言えず.肝臓.膵臓.副腎.前立腺の検査はCTより優れているとは言えないが.コストがはるかに高い。(3)消化管の病変は内視鏡検査に劣る。(4)体内に金属を保持している人はMRIを受けるべきでない。 (4)体内に金属を保持している人はMRIを受けるべきではありません。 (5)重篤な患者は行うことができません (6)3ヶ月以内の妊娠 (7)ペースメーカーを使用して 4.PET PETの正式名称:陽電子放出コンピュータ断層撮影法(ポジトロンCT)は.核医学の分野である画像技術のより高度な臨床検査である。 生体の生体分子.受容体.神経伝達物質の代謝活動を示すことができる唯一の新しい画像技術であり.現在.様々な疾患の診断や鑑別診断.病態の判断.治療効果の評価.臓器機能の研究.新薬の開発などに広く利用されている。前3者の撮像原理は基本的に異なる。 (1)高感度:PETは分子代謝を反映する画像診断の一種であり.病気が分子レベルの変化の初期段階にある場合.病変部の形態や構造はまだ異常を呈しておらず.MRIやCT検査では明確な診断ができないが.PET検査では病変部を発見でき.三次元画像だけでなく定量的な解析も可能で.他の画像検査とは比較にならない早期診断が可能である。 (2)高い特異性:MRIやCT検査で臓器に腫瘍が発見された場合.良性か悪性かの判断が難しいが.PET検査では悪性腫瘍の代謝の高さに応じた診断が可能である。 (3)全身撮影:PETは1回の全身撮影で全身の画像を得ることができる。 (4)安全性が高い:PET検査に必要な核種はある程度の放射能を持つが.使用量が非常に少なく.半減期が非常に短く(短いもので約12分.長いもので約120分).物理的減衰と生体代謝を経て.被検者の体内に短時間留まる。 PETによる全身検査の被ばく線量は.従来のCTによる体の一部の検査に比べはるかに少なく.安全で確実です。 5.PET / CTと私たちが現在使用しているPET / CTは.PETとCT技術の完璧な組み合わせであり.お互いを補完し.PET / CTこの技術の組み合わせは.臨床診断の精度を大幅に向上させることができます(良性と悪性の鑑別診断と手術前の位置決めなどの体内の単一の孤立した小さな病巣の必要性など).正確な位置決めと特徴づけを含む.他の検査とは比較になりません 2000年の初めから.業界はPET / CTの問題を解決し.正確な位置決めと特徴づけを含む.臨床診断の精度を向上させることができました。 2000年以降.業界はPETとCT装置の統合による同時スキャンの問題を解決してきた。PET/CTは同時スキャンの問題を解決するだけでなく.散乱補正に使用されるCTスキャンから密度マップを得ることで.精度と診断精度を大幅に向上させている。 現在.最新の装置では52リングPETと64スライスCTの統合が可能であり(シーメンス・バイオグラフ64など).心電図との同期(ゲーティングと呼ばれる)や心不整脈を考慮した手動による心電図編集・再構成により.心機能や悪性病変の正確な位置特定に利用できる。