X線とMRIの違い

主な違い: X線は内部構造の画像をキャプチャするために放射線を使用します。 MRIは画像を捕捉するために磁気放射を使用する。 X線は主に骨の損傷に使用されます。 MRIは軟部組織、癌、腫瘍などの傷害に使用できます。

科学と医学の分野は、X線の発見により大きな技術的進歩を遂げました。 骨のX線イメージングは​​、医師がそれらを開ける必要なしに医学的に患者の内部を調べることを可能にしました。 MRI(磁気共鳴映像法)は、X線からX線装置から得られる放射線を差し引いたものと同様の機能を果たす。 MRIは最初に機能するX線の約10年後に発明され、技術的に進歩しています。 しかし、これらのマシンはどちらも同じ目的を持っていますが、これらの機能の実行方法は異なります。 したがって、それらは2つの異なるデバイスと見なされます。

X線は電磁放射線の一種です。 電磁スペクトルに属する様々な光や電波があります。 波は、それらの波の長さによって短波、長波などに分類される。X線は、0.01から10ナノメートルの間の波長を有し、紫外線と比較して短くそしてガンマ線より長い。 X線またはX線は、ドイツの物理学者WilhelmRöntgenによって偶然発見されました。 レントゲンはガス放電管の中で電子ビームを実験していましたが、ビームがオンになると厚い黒いボール紙に囲まれた蛍光スクリーンが光り始めたことがわかりました。 さまざまなオブジェクトを試してみて、画面が光り続けていることに気付いた後、彼は手をそれの前に置いて、自分の骨のシルエットが画面に表示されることを確認しました。 彼はこの特定の機械の最も有益な使用法を発見し、「X」を「未知」を意味する放射線X-放射線と命名しました。

X線は、身体または身体の一部を放射線にさらすことによって機能します。 組織および骨の密度および組成に応じて、放射線は物体によって吸収されます。 通過した光線は、構造体の2次元表現を提供する検出器またはフィルムによって捕捉されます。 X線の働きには、光子が原子や電子とどのように作用するかが含まれます。 可視光光子およびX線光子は、それらがより低いレベルに降下するとエネルギーを放出する必要があり、より高いレベルに上昇するとエネルギーを吸収する必要があるときに、異なるエネルギーレベルまたは軌道での電子の移動によって生成される。 人間の皮膚組織を構成する原子は、光子によって与えられるエネルギーを吸収します。 X線波はエネルギーが多すぎ、エネルギーが多すぎるために、大部分のものを通過することができます。 皮膚を構成する組織は小さい原子を持っているのでX線光子を効果的に吸収しません。一方、骨を構成するカルシウムは大きい原子を持っていて光子を効果的に吸収することができます。 。 画像をキャプチャするために使用されるネガは、感光性化学物質でコーティングされた透明なプラスチックフィルムです。 X線波が患者に向けて推進されると、皮膚を通過する波はネガティブな黒に変わります(これは、光にさらされると暗くなる化学物質のためです)。一方、体によって吸収される波はマークされます。フィルム上は白になります。

医師が皮膚組織を通過して見ることができ、患者の骨に何らかの損傷があるかどうかを判断できるため、X線は医療分野で非常に普及しました。 このテクニックは、骨を折ったり、捻挫したり、他の損傷を受けた可能性があるかどうかを患者を開かずに判断するのに役立ちます。 この技術のさらなる進歩により、医師はスキャンされた対象物の3D画像を生成することさえ可能になり、対象物の完全な円形ビューを得ることができました。 X線は、長期間の放射線被曝が生体に有害であるため、短期間の使用に適しています。 X線装置は、空港のターミナルや、手荷物、箱などを手で開いて検索する必要なしにスキャンするために高度なセキュリティを必要とする他の場所でも使用されている。

磁気共鳴画像法(MRI)は、医師が人を開けることなく人体の内部構造を詳細に見ることを可能にする画像化技術である。 MRIは核磁気共鳴画像法(NMRI)または磁気共鳴断層撮影法(MRT)としても知られている。 MRI装置は磁石と電磁波を使っ​​てこの仕事をします。 この機械は、医師兼科学者のRaymond Damadian博士によって作成されました。 ダマディアン博士は、学生たちの助けを借りて、磁場と電波エネルギーのパルスを使って内臓や他の構造の写真を作成できるようにする機械を製作しました。 この機械の特許は1972年に出願されましたが、最初に行われたMRIは1974年にマウスで行われたと考えられています。 Damadianは、この機械は正常組織からの腫瘍の判定に役立つことで癌の診断に役立つことができると述べた。

MRI装置は、体組織が大量の水を含み、これらの水分子のプロトンが大きな磁場中で整列し得るという事実に基づいて機能する。 各水分子は2つの水素プロトンと1つの酸素プロトンを持っています。 MRIの磁場はこれらの陽子を磁場の方向と整列させる。 次に、高周波電流が投入され、それにより電磁場が発生する。 場はちょうどそれらがスピンの方向を反転させることを可能にする陽子によって吸収される周波数のちょうど正しい量を持っています。 周波数がオフになると、陽子のスピンは正常に戻り、バルク磁化は静磁場と再整列します。 陽子が正常に戻ると、陽子はエネルギー信号を放出し、それが次にコイルによって拾われます。 次にこの情報はコンピュータに送信され、コンピュータは信号を検査対象の3D画像に変換します。

体内の軟部組織の画像を作成しようとすると、MRIがより一般的になります。 MRIは、脳、心臓、筋肉などを含む体の任意の部分を画像化するために使用することができる。これらは、外科手術が必要かどうかを判断する前に医師が体の特定部分の組織の損傷を調べたいときに有益である。 MRIは身体の2Dおよび3D画像を提供することができる。 MRIはまた、存在し得る腫瘍および癌を検出するのにも有益である。 MRIは、危険な放射線への曝露を心配することなく長期間使用できます。 MRIはまた、血管、脊椎、骨および関節のあらゆる不規則性を検出するのにも有益である。 それらは主に医療目的で使用されており、X線装置よりはるかに高価です。

詳細な区別は以下の表にあります。

X線

MRI

目的

X線は主に骨折の検査に使用されます。

靭帯や腱の損傷、脊髄損傷、脳腫瘍などの軟組織の評価に適しています。

使い方

X線は放射線を使って体の内部の様子を捉えます。

MRIは、体内の画像を取り込むために、体内の水分と水分子の陽子を使用します。

患者を動かさずに結像面を変更する機能

この能力はありません

MRI装置はどの面でも画像を生成することができます。 さらに、3D等方性イメージングでも多平面再構成を生成できます。

完全スキャンに要した時間

数秒

スキャンは通常約30分間実行されます。

体への影響

放射線は突然変異、欠陥などの恒久的な影響を残すことがあります。

MRIは体に影響を与えません。

適用範囲

X線は、ほとんど骨関連のアプリケーションでしか使用できません。

MRIにはより広い用途があり、それによって機械は腫瘍、組織損傷などをスキャンすることができます。

価格

X線はMRIに比べて安価です

MRIはX線装置と比較して高価である。

スペース

X線はスペース消費が少ない

MRIはより多くのスペースを消費します

追加テクノロジー

機械とネガ以外の追加技術を必要としない

画像を生成するために必要な追加のコンピュータとプログラム。

放射線

はい放射線を放出します。

いいえ、放射線を放出しません。

画像の詳細

骨密度と軟部組織の違いを示します。

異なる種類の軟組織間の微妙な違いを示します。

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