Hình Ảnh X Quang 3D Đầu Tiên Trên Thế Giới

16 Tháng Bảy 20181:47 SA(Xem: 16963)
Hình Ảnh X Quang 3D Đầu Tiên Trên Thế Giới
Hình Ảnh X Quang 3D Đầu Tiên Trên Thế Giới

Phương thức truyền thống để chụp ảnh bên trong cơ thể bệnh nhân là sử dụng các tia X quang. Các bức xạ điện từ có bước sóng ngắn hơn so với ánh sáng nhìn thấy được, nên nó có thể dễ dàng xuyên qua các mô mềm, nhưng lại khó có thể xuyên qua các vật liệu cứng hơn, chẳng hạn như xương. Ở mặt bên kia của cơ thể, một cảm biến, hay tấm phim, sẽ tạo ra hình ảnh dựa trên cường độ của tia X-quang đã xuyên qua cơ thể, qua đó cho thấy những gì bên trong cơ thể.

 

Khoảng giữa tháng 07/2018, Mars Bioimaging, một công ty ở New Zealand đã phát triển một loại máy quét hình ảnh y tế mới, hoạt động theo phương thức tương tự, nhưng "vay mượn" công nghệ vốn được phát triển cho máy gia tốc hạt khổng lồ Large Hadron Collider tại CERN để tạo ra các kết quả với nhiều chi tiết hơn. Chip Medipix 3 hoạt động tương tự như cảm biến trong camera kỹ thuật số, nhưng nó phát hiện và đếm số hạt chạm vào mỗi điểm ảnh khi màn trập mở ra.

 

Khi được sử dụng trên máy quét mới được phát triển bởi hai cha con khoa học gia Pil và Anthony Butler đến từ Đại học Canterbury và Otago, New Zealand, chip Medipix 3 được tăng cường với các thuật toán xử lý dữ liệu tùy biến, có thể phát hiện sự thay đổi trong bước sóng khi tia X xuyên qua các vật liệu khác nhau trong cơ thể. Điều này cho phép máy quét có thể phân biệt giữa xương, cơ, chất béo, chất lỏng và mọi loại vật liệu khác trong cơ thể con người; còn phần mềm bổ trợ sẽ sử dụng dữ liệu để tạo ra các hình ảnh đầy đủ màu sắc, mang đến một cái nhìn 3 chiều bên trong cơ thể.

 

Do đó, khi một bác sĩ xem xét các hình ảnh X quang chụp cánh tay, tìm kiếm các dấu hiệu vỡ hoặc gãy xương, bác sĩ còn có thể tìm thấy các điều kiện y khoa nguy hiểm tiềm tàng khác vốn không thể xuất hiện trong các kết quả X quang thông thường. Hiện các phiên bản thử nghiệm nhỏ hơn của chiếc máy quét đang được sử dụng để nghiên cứu bệnh ung thư, và sức khỏe xương khớp của các bệnh nhân; nhưng công nghệ sẽ hữu dụng trong vô số lĩnh vực y tế khác, từ nha khoa đến phẫu thuật não.

 

Sẽ mất thêm nhiều năm để chiếc máy quét Spectral CT mới có thể nhận được mọi loại giấy phép và phê chuẩn cần thiết trước khi được ứng dụng tại các bệnh viện và phòng khám. Nhưng hiện nó đã gần như hoàn tất giai đoạn nghiên cứu và sẽ được thử nghiệm lâm sàng tại New Zealand trong những tháng tiếp theo.

555Vote
45Vote
37Vote
211Vote
19Vote
487
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
16 Tháng Mười 2018
Sao Mộc trông hơi khác một chút trong ánh sáng cực tím. Để giải thích tốt hơn về những chuyển động đám mây của sao Mộc và giúp tàu vũ trụ Juno robot của NASA nghiên cứu bối cảnh hành tinh của những vùng nhỏ mà nó nhìn thấy, Kính viễn vọng Không gian Hubble sẽ được định hướng để thường xuyên ghi lại hình ảnh toàn bộ hành tinh khổng lồ này.
12 Tháng Mười 2018
Khoảng giữa tháng 10/2018, các nhà khoa học tại trường đại học kỹ thuật Eindhoven, Hà Lan và đại học Keio, Nhật Bản đã phát triển một bộ xét nghiệm chẩn đoán có nguồn gốc từ giấy, với giá thành rẻ nhưng có thể kiểm tra nhanh khá nhiều dạng bệnh truyền nhiễm.
10 Tháng Mười 2018
Đôi khi, phần bề mặt Mặt trời của chúng ta gần như nhảy múa. Ví dụ, vào giữa năm 2012, Tàu vũ trụ Quan sát Động lực Mặt trời trên quỹ đạo của NASA (NASA's Sun-orbiting Solar Dynamic Observatory ) đã chụp lại được khoảnh khắc ấn tượng về những cú bổ nhào như một vũ công nhào lộn điêu luyện.
09 Tháng Mười 2018
Khoảng đầu tháng 09/2018, trung tâm nghiên cứu Riken trực thuộc đại học Tokyo đã phát triển một dạng thiết bị giúp theo dõi nhịp tim được cấp nguồn từ các nguồn ánh sáng trong môi trường, với thiết kế mỏng gọn như 1 miếng băng gạc trong suốt.
03 Tháng Mười 2018
Thế giới đang gặp vấn đề nghiêm trọng về Carbon Dioxide (CO2), và công nghệ pin có thể là cách thức hiệu quả về chi phí nhất đối với lượng CO2 gia tăng trên Trái Đất.
03 Tháng Mười 2018
Khoảng đầu tháng 10/2018, một số nguồn tin cho biết, các nhà nghiên cứu tại trường đại học Fraunhofer, Đức đã phát triển 1 cách nén pin mới được coi là dành riêng cho đồng hồ thông minh vì khả năng nén cực cao vào 1 mảnh hoặc dải pin nhỏ và đủ linh hoạt để chỉnh theo ý muốn.