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核医学科普常识,核医学科普知识

cysgjj 发布于2024-07-22 02:05:10 医学科普 57 次

大家好,今天小编关注到一个比较意思的话题,就是关于医学科普常识问题,于是小编就整理了2个相关介绍医学科普常识的解答,让我们一起看看吧。

  1. 甲状腺全免检查是指什么?
  2. 量子物理科学都能解决什么问题?

甲状腺全免检查是指什么

🍀专业科普,早知远疾苦。



估计问题应该是:全面检查。

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图片来源网络,侵删)

根据检查项目可主要分为:基本体格检查视触听,其他的***检查:血液检查,彩超检查,ct检查,核磁共振,核医学及细针穿刺后病理学检查

1.视触听体格检查:视:观察有无肿大,判定肿大分级;触:用手感觉甲状腺的质地,疼痛,有无肿块等;听:使用听诊器听有无血管杂音。

2.血液检查:甲状腺功能5+3+1项判定甲状腺功能状态。5主要包括:tsh,TT4,FT4,TT3,FT3。3主要包括:TG(甲状腺球蛋白),TPOAb(过氧化物酶抗体),TGAb(甲状腺球蛋白抗体)。1指的是TRAb(促甲状腺激素受体抗体)。通过这些指标可以明确甲状腺功能正常,亢进还是减退,有无免疫损伤等。还有一项是对判断甲状腺髓样癌的一项指标:降钙素。其他的血液检查还有肝功,血脂,血常规。



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(图片来源网络,侵删)

3.彩超室的检查:可以观察甲状腺形态,体积大小,血流信号,有无结节,对桥本甲状腺炎、gr***es甲亢有***诊断作用,可以明确结节的大小,数目,形态,边界,与周围组织关系,对结节的良恶性可初步判断。该检查无创简单,临床广泛应用,查体,复查。

4.细针穿刺及病理学检查:也是在彩超引导下,使用细针对甲状腺组织或结节进行穿刺,然后制片后在显微镜下观察,对于诊断甲状腺疾病类型,判断结节良恶性及恶性肿瘤的类型最有意义

5.ct与核磁共振检查:一般不作为常规检查,可以更细致观察胸骨后甲状腺病变,较大病变及与周围组织关系,对于淋巴结状态的观察,***判断结节的良恶性及肿瘤后有无对周边组织浸润。核磁共振没有辐射

6.核素检查:使用放射性元素,扫描后根据有无富集,判定功能状态,对于鉴别亚急性甲状腺炎、gr***es甲亢及自主性功能性腺瘤有重要意义对区别结节的良恶性也有***作用。存在放射性,费用比较高,不做常规使用。

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甲状腺的全面检查基本包括这些,但临床中肯定不会全用上的。一般孕前、血脂异常,不孕的及反复流产需要简单的查一下tsh,有问题在进一步检查,全项的甲状腺功能,彩超检查。对于查体时发现结节的,进行甲状腺功能五项检查,没问题的每年复查甲状腺彩超。所以,具体问题,具体分析。



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量子物理科学都能解决什么问题?

量子物理科学可是能解决很多问题,我就来说说典型的应用有哪些吧。

1.***的应用

造核裂变***的原理是铀核裂变成两半,释放能量,并释放一个中子,去击穿其他铀核继续裂变和产生中子,产生链式反应。最终得到可以毁灭城市的能量。

科学家们不能知道哪个中子将裂变铀核,但可以用难以置信的精度计算一颗***中几十亿个铀原子裂变的概率。

造核聚变***同理也需要量子物理科学的参与。

2.粒子***射线

四大作用力中的弱核作用力是放射性衰变的主要原因这个弱力不足以将原子核聚在一起而引起核子破裂或者说衰变。

医院的核医学就是靠放射性射线,呈现我们身体内部和大脑的清晰图像,同时在工程探伤和安检方面也有应用。如今在量子领域的进步,会发现和收集更多独特的粒子,能***连X射线也无法穿透的致密材料。

非常感谢小伙伴贡献的这个问题,我想这个问题非常有价值,因为一定有很多小伙伴想知道它的答案

在很多小伙伴们常见的思维中都是以为,量子力学研究的都是极其微小的粒子的行为,跟我们的日常生活扯不上什么关系。其实这是对量子力学的一个严重误解。

当我们研究一个大块物体的力学性质或是热性质的时候,我们会发现经典理论或者说是比较老的理论几乎立刻就失效了。

我举个例子,我们可以把不同的金属做成灯丝,通电后令其发光,然后利用光谱分析的办法观察其发出的光的频率。我们会发现很奇怪的现象,不同材料的灯丝都有其独特的特征谱线。

这在经典力学中是不可思议的,因为能量是连续的,灯丝发光只能与灯丝的温度有关,而跟材料的性质无关,应该是连续谱线才对。但事实上谱线不是连续的。

这个特点在我们如今设计的LED灯的时候特别突出。我不知道小伙伴们的观察能力怎么样,如果您用过早期的LED灯,会发现它发出来的白光偏冷,总感觉让人不舒服,而最近生产的LED灯已经能模拟阳光甚至是其他光源的光了。

我比较喜欢那种暖***的LED灯,这种灯的光线很柔和,让人感觉心里也暖暖的。这种技术上的进步,就来自量子力学的研究成果。

最近***病毒肆虐华夏大地,我不是学医的,所以一篇科普文章都没写。但是作为这场灾难的亲历者之一,跟大家一样关注着疫情的进展。

关于疫情的报道可谓是铺天盖地,但是出镜率最高的就是那张***的照片吧。不知道大家有没有想过,这张纳米尺度的照片是怎么来的呢?

没错,就是电子显微镜。电子显微镜就是利用电子的波动性,由于其波长很短,所以能拍摄出更小尺度的物体。这时候的电子的行为就像是可见光的光波。

到此,以上就是小编对于核医学科普常识的问题就介绍到这了,希望介绍关于核医学科普常识的2点解答对大家有用。

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