Разлика между рентгеновата и ЯМР

Ключова разлика: X-Rays използва радиация, за да улови изображение на вътрешната структура. MRI използва магнитно излъчване за улавяне на изображението. Рентгеновите лъчи се използват предимно за увреждания на костите. MRIs могат да се използват за наранявания на меки тъкани, рак, тумор и др.

Областта на науката и медицината получи огромен технологичен тласък с откриването на рентгенови лъчи. Рентгеновото изображение на костите позволи на лекарите да изследват вътрешно пациентите, без да се налага да ги отварят. MRIs (Magnetic Resonance Imaging) изпълняват подобна функция на рентгенови лъчи минус радиацията, получена от рентгеновия апарат. MRIs са изобретени почти десетилетие след първото функциониране на рентгенови лъчи и са технологично напреднали. Въпреки че и двете машини имат подобна цел, те изпълняват тези функции по различен начин. Следователно те се разглеждат като две различни устройства.

Рентгеновите лъчи са вид електромагнитно излъчване. Има различни светлинни и радио вълни, които принадлежат на електромагнитния спектър. Вълните се класифицират по дължина на вълните им в къси вълни, дълги вълни и т.н. Рентгеновите лъчи имат дължина на вълната между 0, 01 до 10 нанометра и са по-къси в сравнение с UV лъчите и по-дълги от гама лъчите. Х-лъчението или рентгеновите лъчи са открити от германския физик Вилхелм Ронтген случайно. Röntgen експериментира с електронни лъчи в газоразрядната тръба, когато установи, че флуоресцентният екран, заобиколен от дебел черен картон, започва да свети, когато лъчът е включен. След като експериментирал с различни обекти и забелязал, че екранът продължаваше да свети, той сложи ръка пред него и видя, че силуетът на костите му се вижда на екрана. Той откри най-ползотворната употреба на тази машина и нарече радиационното рентгеново лъчение, „X“ означава „неизвестно“.

Рентгеновите лъчи работят чрез излагане на тялото или част от тялото на радиацията. В зависимост от плътността и състава на тъканите и костите, радиацията се абсорбира от обекта. След това лъчите, които преминават, се улавят от детектор или филм, който осигурява двумерно представяне на структурата. Работата на рентгеновите лъчи включва как светлинните фотони работят с атоми и електрони. Видимите фотони на светлината и рентгеновите фотони се произвеждат от движението на електрони в различни енергийни нива или орбитали, когато те падат до по-ниско ниво, от което се нуждаят, за да отделят енергия, и когато се повишат до по-високо ниво, трябва да абсорбират енергия. Атомите, които образуват човешката тъкан, поглъщат енергията, упражнявана от светлинните фотони. Рентгеновите вълни имат твърде много енергия и поради излишната енергия могат да преминат през повечето неща. Тъканите, които образуват кожата, имат по-малки атоми и следователно не успяват ефективно да абсорбират рентгенови фотони, докато калцийът, който образува костите, има по-големи атоми и може да абсорбира фотоните ефективно, в резултат на което костите се появяват бели на отрицателни, Отрицателният сигнал, който се използва за заснемане на изображения, е прозрачен пластмасов филм, покрит с химикали, чувствителни към светлина. Когато рентгеновите вълни се задвижват към пациента, вълните, които преминават през кожата, се превръщат в отрицателно черно (това се дължи на химичното вещество, което при излагане на светлина става тъмно), докато вълните, които се абсорбират от тялото, се маркират. като бяло на филма.

Рентгеновите лъчи станаха много популярни в медицинското съзнание, тъй като позволиха на лекарите да видят миналото през тъканите на кожата и да установят дали има някакви повреди на костта на пациента. Тази техника им помага да определят дали костите са счупени, изкълчени или може да са претърпели някакви други повреди, без да се налага да отварят пациента. Допълнителното развитие на тази технология е позволило на лекарите дори да генерират 3D изображения на обекта, който се сканира, давайки им пълен кръгов изглед на обекта. Рентгеновите лъчи често са полезни за кратка употреба, тъй като продължителното излагане на радиация е опасно за живите организми. Рентгеновите апарати се използват и на терминалите на летищата и на други места, които изискват висока степен на сигурност за сканиране на торби, кутии и т.н., без да се налага ръчно да отваряте и претърсвате всеки един от тях на ръка.

Магнитно-резонансната картина (МРТ) е техника за изобразяване, която позволява на лекарите да виждат вътрешната структура на човешкото тяло в детайли, без да се налага да отварят лицето. ЯМР е известен също като ядрено магнитен резонанс (NMRI) или магнитно-резонансна томография (MRT). Машината за ядрено-магнитен резонанс изпълнява тази задача с помощта на магнити и електромагнитни вълни. Машината е създадена от лекар и учен, д-р Реймънд Дамадиан. Д-р Дамадиан, с помощта на своите ученици, изгради машина, която ще позволи на магнитното поле и импулсите на енергията на радио вълните да създадат картина на вътрешните органи и други структури. Патентът за машината е подаден през 1972 г., докато се смята, че първият MRI е извършен през 1974 г. на мишка. Дамадиан заяви, че машината може да се използва за диагностициране на рак, като помага да се определят туморите от нормалните тъкани.

MRI машините работят на базата на факта, че телесните тъкани съдържат много вода и протоните на тези водни молекули могат да бъдат подредени в голямо магнитно поле. Всяка водна молекула има два водородни протона и един кислороден протон. Магнитното поле на MRI подравнява тези протони с посоката на магнитното поле. След това се включва радиочестотен ток, който генерира електромагнитно поле. Полето има точно точното количество честота, което се абсорбира от протоните, които им позволяват да обърнат посоката на въртене. Когато честотата е изключена, спиновете на протоните се връщат към нормалност и обемното намагнитване става отново изравнено със статичното магнитно поле. Когато протоните се върнат към нормалното, те излъчват енергийни сигнали, които след това се улавят от намотките. Тази информация след това се изпраща до компютър, който превръща сигналите в 3D изображение на обекта, който се изследва.

MRI е по-популярен, когато се опитва да изгради образи на меките тъкани в тялото. MRIs могат да бъдат използвани за имидж на всяка част на тялото, включително мозъка, сърцето, мускулите и т.н. Те са полезни, когато лекарят иска да провери за наранявания в тъканите на определена част от тялото, преди да определи дали е необходима операция. ЯМР могат да предоставят 2D, както и 3D изображения на тялото. MRIs също са полезни за откриване на тумори и рак, които могат да присъстват. ЯМР може да се използва за дълги периоди, без да се налага да се притеснявате за излагане на всяка опасна радиация. MRIs също са полезни за откриване на всякакви нередности в кръвоносните съдове, гръбначния стълб, костите и ставите. Те се използват предимно за медицински цели и са много по-скъпи от рентгеновите апарати.

Подробна диференциация е дадена в таблицата по-долу.

Рентгенов

MRI

Предназначение

Х-лъчи се използват предимно за изследване на счупени кости.

Подходящ за оценка на меките тъкани, например нараняване на сухожилията и сухожилията, увреждане на гръбначния мозък, мозъчни тумори и др.

Как работи

Рентгеновите лъчи използват радиация за улавяне на вътрешния изглед на тялото.

MRI използва водата в нашето тяло и протоните във водните молекули, за да улови изображението в тялото.

Възможност за промяна на равнината на изобразяване, без да се движи пациента

Няма тази способност

MRI машините могат да създават изображения във всяка равнина. Плюс това, 3D изотропното изобразяване също може да произведе мултипланарна реформация.

Време, необходимо за пълно сканиране

Няколко секунди

Сканирането обикновено продължава около 30 минути.

Ефекти върху тялото

Радиацията може да остави трайни ефекти като мутация, дефекти и т.н.

MRI не влияят върху тялото.

Обхват на приложение

Рентгеновите лъчи могат да се използват само в няколко приложения, повечето от които са свързани с костите.

MRI има по-широко приложение, което позволява на машината да сканира за тумори, увреждане на тъкани и др.

Цена

Рентгеновите лъчи са по-евтини в сравнение с MRIs

MRIs са скъпи в сравнение с X-лъчи машини.

пространство

Рентгеновите лъчи изискват по-малко пространство

MRIs са по-консумиращи повече пространство

Допълнителна технология

Не изисква никаква допълнителна технология, различна от машината и отрицателна

Изискват се допълнителни компютри и програми за генериране на изображения.

радиация

Да излъчва радиация.

Не, не излъчва радиация.

Специфика на изображението

Демонстрира разликата между костната плътност и меките тъкани.

Демонстрира фини различия между различните видове меки тъкани.

Препоръчано

Свързани Статии

  • разлика между: Разлика между НАФТА и ЕС

    Разлика между НАФТА и ЕС

    Ключова разлика: НАФТА е тристранен търговски блок в Северна Америка, който има три члена. Европейският съюз е политико-икономическо споразумение между 28 държави, които пребивават предимно в Европа. НАФТА и ЕС са два често срещани търговски блока по света. NAFTA, известна още като Северноамериканска асоциация за свободна търговия, е споразумение между три стра
  • разлика между: Разлика между убийството и убийството

    Разлика между убийството и убийството

    Ключова разлика: Убийството е убийството на едно човешко същество от друг. Обикновено се прави по лични причини като любов, гняв или алчност. Убийството е убийството на важно лице, което се провежда по политически или религиозни причини. Термините убийство и убийство често се използват взаимозаменяемо, тъй като и двете имат нещо общо със смъртта на някого. Но това, което много хора не осъзнават, е, че убийството и убийството има
  • разлика между: Разлика между Sony Xperia E и Micromax A 116

    Разлика между Sony Xperia E и Micromax A 116

    Основна разлика: Sony Xperia E и E-Dual са два входящи телефона от Sony Mobile. Телефонът се доставя с 3.5 TFT капацитив, който има плътност на пикселите ~ 165 ppi. Той идва с 1 GHz Cortex-A5 Qualcomm Snapdragon процесор, Adreno 200 GPU и 512 MB RAM. Micromax A116 Canvas HD е наследник на много популярния Micromax A110 Canvas 2 и е по-добър от своя предшес
  • разлика между: Разлика между Mega Millions и Powerball

    Разлика между Mega Millions и Powerball

    Ключова разлика: Mega Millions и Powerball са две различни лотарии, които се провеждат в САЩ. Основната разлика между двете е фактът, че билетът за Mega Millions струва $ 1 и предлага джакпот, започващ от $ 15 милиона, докато билетът на Powerball струва $ 2 и предлага джакпот, започващ от $ 40 милиона. Всеки има фантазия за спечелването на лотарията и пенсионирането, но въпросът е коя лотария. Въпреки че има много различни лотарии на местно и държавно ниво, има две големи големи мулти-държ
  • разлика между: Разлика между глобалното затопляне и парниковия ефект

    Разлика между глобалното затопляне и парниковия ефект

    Ключова разлика: Глобалното затопляне е, когато средната температура на земната атмосфера и океаните се повиши. Парниковият ефект е запазването на топлината от парниковите газове по повърхността на Земята, което позволява температурата на планетата да се повиши. Глобалното затопляне и парниковият ефект са два термина, които постоянно се дебатират сред природозащитниците, които в момента се борят за намаляване на ефекта от тези опасни условия на Земята. Както глобалното затопляне
  • разлика между: Разлика между много и много

    Разлика между много и много

    Ключова разлика: „Много“ и „много“ са два термина, които често се използват, за да означават повече или повече. Двата термина обаче се различават по начина, по който се използват. „Много“ се използва главно като прилагателно, а „много“ се използва като наречие. „Много“ и „много“ са два термина, които често се използват, за да
  • разлика между: Разлика между Moonshine и Whiskey

    Разлика между Moonshine и Whiskey

    Ключова разлика: Луната е всеки вид алкохол, който се произвежда незаконно. Произведеният алкохол най-често е уиски или ром. Уиски е вид дестилирана алкохолна напитка, приготвена от всякаква форма на ферментирала зърнена каша. Луната и уискито се различават един от друг по външен вид, вкус, доказателство, вкус и хигиена. Луната е също по-висока в доказателство и алкохолно съдържание в сравнение с уискито, коет
  • разлика между: Разлика между Stickball и Cricket

    Разлика между Stickball и Cricket

    Ключова разлика: Stickball всъщност е улична игра, която е много подобна на бейзбола и включва бази. Това е неформална игра, която не е кодифицирана от държавен или международен управляващ орган. Stickball се играе с дръжката на метлата и всяка топка, сравнително голяма с тенис топка. Крикетът е популярен спорт, който се играе между два отбора
  • разлика между: Разлика между GPRS и WAP

    Разлика между GPRS и WAP

    Ключова разлика: GPRS е пакетно ориентиран мобилен протокол за данни, който позволява на мрежата да предава IP пакети на външни мрежи. Тази услуга е съвместима с 2G и 3G мрежи. WAP означава Безжичен протокол за приложения, който е технически стандарт за достъп до информация през мобилна безжична мрежа. Тя п

Избор На Редактора

Разлика между захарта на кастора и захарната смес

Основна разлика: Захарта е обобщеното наименование за хранителни вещества със сладък вкус. Кастор захар е известен също като пудра захар, фина захар, ултрафини захар или бар захар. Това е вид гранулирана захар, която има фини гранулирани кристали, обикновено 0, 35 mm. Заледялата захар е супер фина захар, по-фина от дори рицино