腦成像通常允許醫生在不進行侵入性檢查的情況下進行診斷。自沃爾特·丹迪(Walter Dandy)于1918年發現以來,神經成像技術已經取得了長足的進步一種被稱為腦室造影術的方法。醫生在病人的頭骨上鉆孔,并將空氣注入大腦的側腦室,以獲得更精確的x光圖像。這種方法雖然精確,但風險極大,具有侵略性。在20世紀和21世紀,各種各樣的,低侵入性和更精確的腦成像方法已經被開發出來。
核磁共振掃描儀可以用來制作大腦圖像腦電描記術,一種測量大腦活動中的電活動的方法,在早期也被開發出來,醫生把電極連接到病人的頭皮上,以便讀取大腦的電活動。雖然腦電圖過去是,現在仍然是測量大腦活動的一種有效方法,但計算機徹底改變了世界上腦成像的方式在20世紀70年代,計算機軸向斷層掃描(CAT或CT掃描)的引入使醫生能夠利用計算機輔助x射線技術獲得更精確的、三維的大腦圖像,醫生們第一次能夠看到大腦的詳細橫截面
醫生檢查頭部掃描。正電子發射斷層掃描(PET)和單光子發射計算機斷層掃描(SPECT)都依賴于注射放射性示蹤劑進入血液。這些示蹤劑進入大腦,掃描儀觀察示蹤劑在大腦中聚集的位置。醫生可以利用這些圖像來確定大腦各部分是否存在缺陷
功能性核磁共振成像可以讓放射科醫生看到大腦過程,核磁共振成像(MRI)利用磁場和無線電波代替放射性物質來產生大腦圖像,大腦中的質子對這些刺激做出反應,產生磁共振成像不僅能很好地顯示大腦的結構,還可以揭示大腦的功能。功能磁共振成像(fMRI)與PET和SPECT掃描一起,對無數疾病和疾病的診斷和治療有著廣泛的意義
腦成像使神經系統疾病的診斷變得更加容易。從一開始,腦成像就可以診斷出許多神經系統疾病,包括抑郁癥,精神分裂癥和雙相情感障礙,更為明顯。腦成像還可以在中風和癡呆癥發生前確定癥狀。腦成像不僅有助于神經系統疾病的診斷,而且因為它使觀察大腦對外來刺激的反應成為可能,有助于藥物的開發以糾正這些疾病。
人腦。
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