① X線的五大特性
(1)穿透作用。X射線因其波長短,能量大,照在物質上時,僅一部分被物質所吸收,大部分經由原子間隙而透過,表現出很強的穿透能力。
X射線穿透物質的能力與X射線光子的能量有關,X射線的波長越短,光子的能量越大,穿透力越強。X射線的穿透力也與物質密度有關,利用差別吸收這種性質可以把密度不同的物質區分開來。
(2)電離作用。物質受X射線照射時,可使核外電子脫離原子軌道產生電離。利用電離電荷的多少可測定X射線的照射量,根據這個原理製成了X射線測量儀器。在電離作用下,氣體能夠導電;某些物質可以發生化學反應;在有機體內可以誘發各種生物效應。
(3)熒光作用。X射線波長很短不可見,但它照射到某些化合物如磷、鉑氰化鋇、硫化鋅鎘、鎢酸鈣等時,可使物質發生熒光(可見光或紫外線),熒光的強弱與X射線量成正比。
這種作用是X射線應用於透視的基礎,利用這種熒光作用可製成熒光屏,用作透視時觀察X射線通過人體組織的影像,也可製成增感屏,用作攝影時增強膠片的感光量。
(4)熱作用。物質所吸收的X射線能大部分被轉變成熱能,使物體溫度升高。
(5)干涉、衍射、反射、折射作用。這些作用在X射線顯微鏡(左圖)、波長測定和物質結構分析中都得到應用。
(1)x線生物效應是什麼的作用擴展閱讀
X射線照射到生物機體時,可使生物細胞受到抑制、破壞甚至壞死,致使機體發生不同程度的生理、病理和生化等方面的改變。不同的生物細胞,對X射線有不同的敏感度,可用於治療人體的某些疾病,特別是腫瘤的治療(下圖為治療腫瘤的X刀)。
在利用X射線的同時,人們發現了導致病人脫發、皮膚燒傷、工作人員視力障礙,白血病等射線傷害的問題,在應用X射線的同時,也應注意其對正常機體的傷害,注意採取防護措施。
② x線的性質及物理特性
x射線的性質及物理特性:
1、穿透作用。X射線因其波長短,能量大,照在物質上時,僅一部分被物質所吸收,大部分經由原子間隙而透過,表現出很強的穿透能力。
2、電離作用。物質受X射線照射時,可使核外電子脫離原子軌道產生電離。
3、熒光作用。X射線波長很短不可見,但它照射到某些化合物如磷、鉑氰化鋇、硫化鋅鎘、鎢酸鈣等時,可使物質發生熒光(可見光或紫外線),熒光的強弱與X射線量成正比。
4、熱作用。物質所吸收的X射線能大部分被轉變成熱能,使物體溫度升高。
5、干涉、衍射、反射、折射作用。這些作用在X射線顯微鏡、波長測定和物質結構分析中都得到應用。
(2)x線生物效應是什麼的作用擴展閱讀:
X線是一種波長很短的電磁波,是一種光子,診斷上使用的X線波長為0.08-0.31埃(1埃=0.1納米=10的-10次方米),在醫學上用作輔助檢查方法之一。同時也是印刷業中的一個專用術語,表示中間線。
化學作用:
1.感光作用:X線和可見光一樣,同樣具有光化學作用,可使膠片乳劑感光能使很多物質發生光化學作用。
2.著色作用:某些物質如鉛玻璃、水晶等經X線長期大劑量照射後,起結晶體脫落漸漸改變顏色稱著色作用或者脫水作用。
三.生物效應特性:X線在生物體內也能產生電離及激發,使生物體產生生物效應。特別是一些增殖性強的細胞,經一定量的X線照射後,可產生擬制、損傷甚至壞死。
③ X線檢查意義及注意事項
X線是一種波長很短的電磁波,是一種光子,診斷上使用的X線波長為0.08-0.31埃(1埃=0.1納米=10的-10次方米)。
X線實質是一種電磁波,它具有電磁波的共同屬性。此外具有物理學、化學、生物學等方面的特有性質。
一、物理特性:
1、X線在均勻的、各項同性的介質中,是直線傳播的不可見電磁波。 2、X線不帶電,故而不受外界磁場或電場的影響。
3、穿透作用:X線波長短具有較高能量,物質對它吸收弱,因此具有很強的穿透本領。
4、熒光作用:某些物質被X線照射後,能激發出可見熒光。
5、電離作用:具有足夠能量的X線光子能夠撞擊原子中的軌道電子,使之脫離原子產生一次電離。被擊脫的電子仍有足夠能量去電離更多的原子。
6、熱作用:X線被物質吸收,最終絕大部分都將變成熱能,使物體產生溫度升高。
二、化學作用:
1、感光作用:X線和可見光一樣,同樣具有光化學作用,可使膠片乳劑感光能使很多物質發生光化學作用。
2、著色作用:某些物質如鉛玻璃、水晶等經X線長期大劑量照射後,起結晶體脫落漸漸改變顏色稱著色作用或者脫水作用。
三、生物效應特性:
X線在生物體內也能產生電離及激發,使生物體產生生物效應。特別是一些增殖性強的細胞,經一定量的X線照射後,可產生擬制、損傷甚至壞死。
X線檢查
醫用診斷X線機
醫學上常用x線檢查作為輔助檢查方法之一。臨床上常用的x線檢查方法有透視和攝片兩種。
透視較經濟、方便,並可隨意變動受檢部位作多方面的觀察,但不能留下客觀的記錄,也不易分辨細節。
攝片能使受檢部位結構清晰地顯示於x線片上,並可作為客觀記錄長期保存,以便在需要時隨時加以研究或在復查時作比較。必要時還可作x線特殊檢查,如斷層攝影、記波攝影以及造影檢查等。選擇何種x線檢查方法,必須根據受檢查的具體情況,從解決疾病(尤其是骨科疾病[1])的要求和臨床需要而定。x線檢查僅是臨床輔助診斷方法之一。
(提示:在女性懷孕期間,請不要做X線檢查!避免卵細胞或受精卵受到損傷,而引起胚胎發育不良,造成胎兒出生後先天異常、畸形、智力低下、肢體缺損等。)
X線檢查方法
(一)普通檢查
透視和攝影是最基本的方法,簡單易行,應首先採用。
1、透視 透視的優點是可以從不同角度觀察心、大血管的形狀、搏動及其與周圍結構的關系,還便於選擇最適當的角度進行斜位攝影。常採取站立後前位進行觀察,注意心和大血管的大小、形狀、位置和搏動。然後從不同的方向觀察心各個房室和大血管的相應表現以及肺部血管的改變。吞鋇檢查可觀察食管與心、大血管的鄰接關系,對確定左心房有無增大和增大的程度有重要價值。透視影像清晰度較差,時間也短促,需與攝影結合進行診斷。
2、攝影 攝影有後前位、右前斜位、左前斜位和左側位四種。後前位是基本的位置,一般取立位,根據病情需要,再選擇斜位或左側位。後前位:患者直立,靶片距離為2m,以減少心影放大率(不超過5%),有利於心徑線測量和追蹤對比觀察。右前斜位:患者從後前位向左旋轉45°~60°,同時服鋇觀察食管,以確定左心房有無增大,還可觀察肺動脈段突出與右心室漏斗部的增大。左前斜位:患者從後前位向左旋轉約60°,有利於觀察心各個房室的增大和主動脈弓的全貌。側位:常取左側位,可觀察左心房和左心室的增大。
(二)造影檢查
心血管造影是將造影劑快速注入心腔和大血管內,藉以顯示心和大血管內腔的形態及血液動力學的改變,為診斷心、大血管疾病並為手術治療提供有價值的`資料。
1、造影劑和造影設備
(1)造影劑:用於心血管造影的造影劑必須濃度高、毒性小和粘稠度低。目前常用的造影劑為60%或70%泛影葡胺,用量按體重計算,每公斤體重為1ml,超過50kg仍以50kg計算,兒童用量可略大,每公斤體重1~1.5ml。造影劑量應在允許范圍內,以得到滿意顯影效果的最小劑量為好。如需再次注射,則兩次注射的間隔時間至少應在30~40分鍾以上,並透視腎和膀胱,須有大量造影劑排出後才能再次注射。總量一般不應超過每公斤體重2ml。高危患者可選用非離子型造影劑。
(2)壓力注射器:為了得到滿意的影像,必須在短時間內注入足量的造影劑,使心腔和大血管內有大量高濃度的造影劑,以產生良好的對比。一般要求每秒注入15~25ml,所用的壓力為8~10×105Pa。注射造影劑的速度同注射壓力、注射器的阻力、心導管的管徑和長度以及造影劑的粘稠度等有關。電力推動的壓力注射器,裝有復雜的反饋裝置或計算機,以根據心導管的管徑、長度、接頭的阻力、造影劑的粘稠度等,監測和計算機造影劑射出的速度。
(3)快速連續攝影設備:所用的X線機需要有大的容量,能在短時間內輸出大量的X線,使曝光時間縮短。目前採用三種快速連續攝影法:①雙向快速攝影法;②電影攝影法;③磁帶錄像法。各有優缺點。快速攝影法有直接攝影和熒光攝影二種方式,直接攝影用普通大小的X線片,可顯示影像的細微結構,每秒最多6張。熒光攝影以100mm片為合適,每秒可攝6張。電影攝影法,速度快,每秒可攝25~150幅圖像。能見到造影過程中出現的病理現象,如細小的返流和分流。磁帶錄像法將熒光影像增強器上的影像記錄下來,可立即並反復在電視屏幕上播放。因此,快速攝影法適用於顯示心腔和血管腔形態變化,而電影攝影和磁帶錄像法則適於觀察血液循環過程的變化。
2、造影方法
根據造影目的,造影劑注入的方式和部位不同,現介紹幾種造影方法:
(1)右心造影:先行右心插管,再經右心導管注射造影劑,顯示右側心腔和肺血管。主要適用於右心及肺血管的異常及伴有紫紺的先天性心臟病。
(2)左心造影:導管自周圍動脈插入,導管尖送到左心側心腔選定的部位。適用於二尖瓣關閉不全、主動脈瓣口狹窄、心室間隔缺損、永存房室共道及左心室病變。
(3)主動脈造影:導管經周圍動脈插入,一般導管尖放於主動脈瓣上3~5cm處,能使升主動脈、主動脈弓和降主動脈上部顯影,造影劑逆行到主動脈瓣處,可顯示主動脈瓣的功能狀態。適用於顯示主動脈本身病變,主動脈瓣關閉不全,主動脈與肺動脈或主動脈與右心之間的異常溝通,如動脈導管未閉,主-肺動脈隔缺損,主動脈竇動脈瘤穿破入右心等。
(4)冠狀動脈造影:用特製塑形導管,從周圍動脈插入主動脈,使其進入冠狀動脈內,行選擇性血管造影。用於冠狀動脈硬化性心臟病的檢查,是冠狀動脈搭橋術或血管成形術前必須的檢查步驟。
血心管造影是一種比較復雜而有一定痛若和危險的檢查方法,不要輕易進行。造影前應作好充分准備,包括必要的安全搶救措施。當全身情況極度衰竭,嚴重肝、腎功能損害;造影劑過敏試驗陽性或過敏體質;心導管檢查的禁忌證,如急性或亞急性細菌性心內膜炎及心肌炎;心力衰竭和嚴重冠狀動脈病變,則不應進行這種檢查。
④ x線有哪些特性
X線的是一種電磁波,它具有電磁波的共同屬性。此外具有物理學、化學、生物學等方面的特有性質。
一.物理特性:
1.X線在均勻的、各項同性的介質中,是直線傳播的不可見電磁波。
2.X線不帶電,故而不受外界磁場或電場的影響。
3.穿透作用:X線波長短具有較高能量,物質對它吸收弱,因此具有很強的穿透本領。
4.熒光作用:某些物質被X線照射後,能激發出可見熒光。
5.電離作用:具有足夠能量的X線光子能夠撞擊原子中的軌道電子,使之脫離原子產生一次電離。被擊脫的電子仍有足夠能量去電離更多的原子。
6.熱作用:X線被物質吸收,最終絕大部分都將變成熱能,使物體產生溫度升高。
二.化學作用:
1.感光作用:X線和可見光一樣,同樣具有光化學作用,可使膠片乳劑感光能使很多物質發生光化學作用。
2.著色作用:某些物質如鉛玻璃、水晶等經X線長期大劑量照射後,起結晶體脫落漸漸改變顏色稱著色作用或者脫水作用。
三.生物效應特性:
X線在生物體內也能產生電離及激發,使生物體產生生物效應。特別是一些增殖性強的細胞,經一定量的X線照射後,可產生擬制、損傷甚至壞死。
⑤ X線生物效應分為哪幾個階段
你好!
根據X線照射時間的長短和量的大小、多少,生物體能產生的生物效應可分為5個階段:物理階段;物理化學階段;化學階段;生物化學階段;生物學階段
希望對你有所幫助,望採納。