生物医学工程导论

赵会娟、曹玉珍、明东、朱险峰

目录

  • 1 医疗仪器简史
    • 1.1 古代医疗器械
    • 1.2 心电图机的发明
    • 1.3 电疗仪器的发明
    • 1.4 内窥镜的发明
  • 2 电磁波无处不在  助医疗大显神通
    • 2.1 基于电磁波的医疗仪器基础
    • 2.2 电磁波生物效应
    • 2.3 电磁波在医疗上的应用
  • 3 示踪剂潜入病灶  伽马线明察秋毫
    • 3.1 伽马射线的产生与性质
    • 3.2 放射性原理与正电子ECT成像原理
    • 3.3 PET的临床应用价值
    • 3.4 PET-CT的原理与临床应用案例
  • 4 伦琴射线巧透视  扫描重建现断层
    • 4.1 X射线的发现与特性
    • 4.2 用X光看透你
    • 4.3 诊乳腺无“微”不“知”
    • 4.4 活体也能“切片”
    • 4.5 器官任意切割重构
  • 5 神奇激光美容颜  光学成像探病源
    • 5.1 光学诊疗仪器物理基础
    • 5.2 小小指套如何显示动脉供氧情况
    • 5.3 眼和血管疾病诊断的新能手——OCT
    • 5.4 无孔不入的内窥镜
    • 5.5 光照治疗癌症
  • 6 磁共振成像
    • 6.1 磁共振成像物理基础
    • 6.2 磁共振成像原理
    • 6.3 磁共振成像系统组成
    • 6.4 磁共振在医学中的应用
  • 7 超声成像原理与种类
    • 7.1 发展历史及基本概念
    • 7.2 超声成像种类
  • 8 电磁聚焦无形刀  立体定向助放疗
    • 8.1 电磁聚焦与定位原理
    • 8.2 电磁波治疗设备及应用
  • 9 生命支持与监测
    • 9.1 生命体征的含义
    • 9.2 生理参数监测
    • 9.3 生命支持的概念
    • 9.4 生命支持相关设备
    • 9.5 生命支持 ——  ICU
  • 10 临床检验仪器
    • 10.1 临床检验仪器概述
    • 10.2 生化分析仪器
    • 10.3 免疫分析仪器
    • 10.4 血细胞计数仪
  • 11 昔把脉隔帐系绳  今诊治千里无线
    • 11.1 远程医疗概述
    • 11.2 远程怎么看病
    • 11.3 越洋手术不是神话
    • 11.4 移动医疗随时随地
    • 11.5 健康管理治未病
  • 12 医疗仪器的设计与开发
    • 12.1 什么是医学仪器工程设计
    • 12.2 医学仪器工程设计流程
    • 12.3 医学仪器的安全设计
    • 12.4 医学仪器法律法规
    • 12.5 工程伦理——不能碰的红线
  • 13 让我们一起畅想未来的医学仪器
电磁波治疗设备及应用


利用微波将组织加热至能够杀灭癌细胞的温度,以治疗肿瘤的一种方法。目前,通过研究和实验表明,用微波照射病变部位,其治疗效果远远超过其它热敷方法。

优点缺点
非接触加热方式,无电/热灼伤可能,简便安全测温要求高,需无干扰测温
无组织炭化,止血迅速无溅射,创面修复好需注意微波防护,操作须加屏蔽室
价格适宜,回报率高,适合各级医院及门诊使用在肌肉组织中的衰减较大

一种融合现代计算机技术、立体定向技术和外科技术于一体的治疗性设备,利用伽玛射线几何聚焦原理,将众多能量较低的射线通过引导、准直、聚焦,一次性致死性的摧毁靶点内的组织。

由于靶点区域放射剂量场梯度极大,即达到靶点的总剂量是致死量,又可使靶点周围正常组织不受放射线的损害,毁损灶边缘锐利如刀割整齐,故称伽玛刀。


一种机器人驱动的立体定位直线加速器射出6兆伏X线的放射外科治疗系统。

射波刀系统是世界唯一百分百无头架、影像导引、自动摆位、影像导引照射的放射外科治疗系统。

在照射治疗中能连续以实时影响追踪、验证和修正照射靶区体位/肿瘤的移动,使临床精准度在1mm以下。