Razlika med X-Ray in MRI

Ključna razlika: X-Rays uporablja sevanje, da zajame sliko notranje strukture. MRI uporablja magnetno sevanje za zajem slike. X-žarki se uporabljajo predvsem za poškodbe kosti. MRI se lahko uporablja za poškodbe mehkih tkiv, raka, tumorjev itd.

Področje znanosti in medicine je dobilo velik tehnološki zagon z odkritjem rentgenskih žarkov. Rentgensko slikanje kosti je zdravnikom omogočilo zdravniško preiskavo notranjih bolnikov, ne da bi jih morali odpreti. MRI (slikanje z magnetno resonanco) opravlja podobno funkcijo kot rentgenski žarki, minus sevanje, ki ga dobimo z rentgenskim aparatom. MRI so izumili skoraj desetletje po prvem delovnem rentgenskem pregledu in so tehnološko napredni. Čeprav imata oba stroja podoben cilj, te funkcije različno izvajajo. Zato se obravnavajo kot dve različni napravi.

Rentgenska slika je vrsta elektromagnetnega sevanja. Obstajajo različne svetlobne in radijske valove, ki pripadajo elektromagnetnemu spektru. Valove razvrstimo po dolžini valov v kratke valove, dolge valove, itd. X-žarki imajo valovno dolžino med 0, 01 do 10 nanometrov in so krajši v primerjavi z UV žarki in daljši od gama žarkov. X-sevanje ali rentgenske žarke je po naključju odkril nemški fizik Wilhelm Röntgen. Röntgen je eksperimentiral z elektronskimi žarki v plinski odvodni cevi, ko je ugotovil, da je plamenski zaslon, ki je bil obdan z debelim črnim kartonom, začel svetiti, ko je bil žarek vklopljen. Po eksperimentiranju z različnimi predmeti in opazovanjem, da je zaslon še vedno svetil, je položil roko pred njo in videl, da je na platnu vidna silhueta njegovih kosti. Odkril je najbolj koristno uporabo za ta stroj in poimenoval sevalno X-sevanje, "X" pomeni "neznano".

Rentgen deluje tako, da telo ali del telesa izpostavi sevanju. Glede na gostoto in sestavo tkiv in kosti se objekt absorbira. Žarki, ki prehajajo skozi, se nato zajamejo z detektorjem ali filmom, ki zagotavlja dvodimenzionalno predstavitev strukture. Delovanje rentgenskih žarkov vključuje, kako svetlobni fotoni delujejo z atomi in elektroni. Vidni fotoni svetlobe in fotoni rentgenskih žarkov nastanejo z gibanjem elektronov v različnih energetskih nivojih ali orbitali, ko se spustijo na nižjo raven, ki jo potrebujejo za sproščanje energije, in ko se dvignejo na višjo raven, morajo absorbirati energijo. Atomi, ki tvorijo človeško kožo, absorbirajo energijo, ki jo povzročajo svetlobni fotoni. Rentgenski valovi imajo preveč energije in zaradi presežne energije lahko preidejo skozi večino stvari. Tkiva, ki tvorijo kožo, imajo manjše atome in zato ne absorbirajo učinkovito rentgenskih fotonov, medtem ko ima kalcij, ki sestavlja kosti, večje atome in lahko učinkovito absorbira fotone, zaradi česar se kosti prikazujejo bele na negativnem. . Negativno, ki se uporablja za zajemanje slik, je prozorna plastična folija, prevlečena s kemikalijami, občutljivimi na svetlobo. Ko se rentgenski valovi poganjajo pri pacientu, se valovi, ki prehajajo skozi kožo, spremenijo v negativno črno (to je zaradi kemikalije, ki pri izpostavljenosti svetlobi postane temna), medtem ko so valovi, ki jih absorbira telo, označeni. bela na filmu.

Rentgenske žarke so postale zelo priljubljene v zdravstvenem okolju, saj so zdravniki omogočili, da so videli mimo kožnih tkiv in ugotovili, ali so kosti bolnika poškodovane. Ta tehnika jim pomaga ugotoviti, ali so kosti zlomljene, zvijane ali pa so morda utrpele kakršnokoli drugo škodo, ne da bi morali odpirati bolnika. Dodatni napredek v tej tehnologiji je omogočil zdravnikom, da celo ustvarijo 3D slike predmeta, ki se skenira in jim daje popoln krožni pogled na predmet. Rentgenske žarke so pogosto dobre za kratkotrajno uporabo, saj je dolgotrajna izpostavljenost sevanju nevarna za žive organizme. Rentgenski aparati se uporabljajo tudi na letaliških terminalih in na drugih mestih, ki zahtevajo visoko stopnjo varnosti za skeniranje vreč, zabojev itd., Ne da bi bilo treba ročno odpreti in preiskati vsakega od njih ročno.

Magnetna resonanca (MRI) je tehnika slikanja, ki zdravnikom omogoča podrobno vpogled v notranjo strukturo človeškega telesa, ne da bi morali odpreti osebo. MRI je znan tudi kot slikanje z jedrsko magnetno resonanco (NMRI) ali magnetno resonančno tomografijo (MRT). MRI stroj opravlja to nalogo z uporabo magnetov in elektromagnetnih valov. Stroj je ustvaril zdravnik in znanstvenik dr. Raymond Damadian. Dr. Damadian je s pomočjo svojih učencev zgradil stroj, ki bi omogočil magnetno polje in impulze energije radijskih valov, da ustvarijo sliko notranjih organov in drugih struktur. Patent za stroj je bil vložen leta 1972, medtem ko se domneva, da je bil prvi MRI izveden leta 1974 na miši. Damadian je dejal, da bi stroj lahko uporabili za diagnosticiranje raka, saj bi pomagal določiti tumorje iz normalnih tkiv.

MRI naprave delujejo na podlagi dejstva, da telesna tkiva vsebujejo veliko vode in da se lahko protoni teh vodnih molekul poravnajo v veliko magnetno polje. Vsaka vodna molekula ima dva vodikova protona in en kisikov proton. Magnetno polje MRI te protone poravna s smerjo magnetnega polja. Nato se vklopi radiofrekvenčni tok, ki proizvaja elektromagnetno polje. Polje ima ravno pravšnjo frekvenco, ki jo absorbirajo protoni, ki jim omogočajo, da obrnejo smer vrtenja. Ko je frekvenca izklopljena, se vrnitev protonov vrne v normalno stanje in množična magnetizacija postane ponovno poravnana s statičnim magnetnim poljem. Ko se protoni vrnejo v normalno stanje, oddajajo energijske signale, ki jih nato prevzamejo tuljave. Te informacije se nato pošljejo v računalnik, ki signale spremeni v 3D sliko predmeta, ki ga pregledujemo.

MRI je bolj priljubljen, ko poskuša zgraditi podobe mehkih tkiv v telesu. MRI se lahko uporablja za podobo katerega koli dela telesa, vključno z možgani, srcem, mišicami itd. To je koristno, če zdravnik želi preveriti poškodbe v tkivih določenega dela telesa, preden ugotovi, ali je potrebna operacija. MRI lahko nudijo tako 2D kot tudi 3D slike telesa. MRI-ji so prav tako koristni za odkrivanje tumorjev in raka, ki so lahko prisotni. MRI lahko uporabljate dlje časa, ne da bi vam bilo treba skrbeti za izpostavljenost nevarnemu sevanju. MRI-ji so prav tako koristni za odkrivanje nepravilnosti v krvnih žilah, hrbtenici, kostih in sklepih. Uporabljajo se pretežno za medicinske namene in so veliko dražji od rentgenskih naprav.

Podrobno razlikovanje je na voljo v spodnji tabeli.

Rentgen

MRI

Namen

X-žarki se večinoma uporabljajo za pregledovanje zlomljenih kosti.

Primerno za oceno mehkih tkiv, npr. Poškodbe vezi in kite, poškodbe hrbtenjače, možganske tumorje itd.

Kako deluje

X-žarki uporabljajo sevanje za zajem notranjega pogleda na telo.

MRI uporablja vodo v našem telesu in protone v molekulah vode za zajem slike v telesu.

Sposobnost spreminjanja ravnine upodabljanja brez premikanja bolnika

Nima te sposobnosti

MRI naprave lahko ustvarjajo slike v vseh ravninah. Tudi 3D izotropno slikanje lahko povzroči tudi večplastno reformacijo.

Čas, potreben za popolno skeniranje

Nekaj ​​sekund

Skeniranje običajno traja približno 30 minut.

Učinki na telo

Sevanje lahko povzroči trajne učinke, kot so mutacije, napake itd.

MRI nimajo vpliva na telo.

Področje uporabe

Rentgenski žarki se lahko uporabljajo le v nekaj aplikacijah, ki so večinoma povezane s kostmi.

MRI ima širšo uporabo, ki omogoča, da stroj skenira tumorje, poškodbe tkiva itd.

Cena

X-Ray je cenejši v primerjavi z MRI

MRI so dragi v primerjavi z rentgenskimi stroji.

Vesolje

Rentgenski žarki porabijo manj prostora

MRI-ji porabijo več prostora

Dodatna tehnologija

Ne zahteva nobene druge tehnologije razen stroja in negativne

Potrebni so dodatni računalniki in programi za ustvarjanje slik.

Sevanje

Da oddaja sevanje.

Ne, ne oddaja sevanja.

Posebnosti slike

Prikazuje razliko med gostoto kosti in mehkim tkivom.

Pokaže subtilne razlike med različnimi vrstami mehkih tkiv.

Priporočena

Sorodni Članki

  • razlika med: Razlika med anketami in anketami

    Razlika med anketami in anketami

    Ključna razlika: Ankete in ankete sta dve različni metodi, ki ju je mogoče uporabiti za pridobivanje informacij. Običajno jih uporabljajo raziskovalci, da ocenijo mnenja in prejmejo povratne informacije. V bistvu je glavna razlika med njima dejstvo, da je anketa majhna, preprosta in hitra. Raziskava je lahko nekoliko dolga, odprta in zamudna. An
  • razlika med: Razlika med granuliranim sladkorjem in sladkorjem

    Razlika med granuliranim sladkorjem in sladkorjem

    Ključna razlika: Sladkor je splošno ime za snovi s sladko aromo. Saharoza, namizni sladkor, se večinoma pridobiva iz sladkornega trsa ali sladkorne pese. Sladkor je postal priljubljeno sladilo v 18. stoletju. Najpogosteje uporabljen sladkor je granulirani sladkor. To je sladkor, ki ga uporabljamo vsak dan, pa tudi v večini receptov. Ra
  • razlika med: Razlika med kuhalnim oljem in oljem za cvrtje

    Razlika med kuhalnim oljem in oljem za cvrtje

    Ključna razlika: Kuhalna olja so najboljši nadomestki za cvrtje in druge kulinarične namene. Medtem ko so olja za cvrtje tista, ki se uporabljajo za kuhanje in cvrtje pri visoki temperaturi. Glede na njihove dimne točke so olja za kuhanje kategorizirana kot olja za cvrtje. Med oljem za kuhanje in cvrtje ni velike razlike. Ol
  • razlika med: Razlika med HTC One X + in Samsung Galaxy S3

    Razlika med HTC One X + in Samsung Galaxy S3

    Ključna razlika: HTC One X + ima 4, 7-palčni super LCD zaslon na dotik s približno 312 ppi gostote slikovnih pik, kar pomeni, da je zaslon precej čudovit in ne prikazuje nobenih slikovnih pik. Naprava je napajana s 1, 7 GHz Quad-core NVIDIA Tegra 3 proces, zaradi česar je hitrejši od originalnega HTC One X. Gala
  • razlika med: Razlika med zavezanostjo in razmerjem

    Razlika med zavezanostjo in razmerjem

    Ključna razlika: zavezanost in razmerje sta dva izraza, ki se običajno obravnavata kot statusi, ki predstavljata splošne ljubezenske odnose v življenju posameznika. Izraz "zavezan" izhaja iz besede zavezanost, ki predstavlja zaupanja vreden in rezerviran tip odnosov. Biti „v razmerju“ pomeni preprosto fazo, v kateri dva posameznika delita svoj čas. Izraza
  • razlika med: Razlika med programskimi datotekami in programskimi datotekami (x86)

    Razlika med programskimi datotekami in programskimi datotekami (x86)

    Ključna razlika: Za računalnik sta na voljo dve različni vrsti arhitekture 32-bitna arhitektura in 64-bitna arhitektura. V mapi Program Files so datoteke, ki so bistvene za delovanje 64-bitne aplikacije, medtem ko imajo programske datoteke (x86) datoteke za 32-bitne aplikacije. Računalniki so postali sestavni del vašega življenja s številnimi ljudmi, odvisno od računalnikov za vse vrste stvari od zabave do delovnih mest. Čeprav
  • razlika med: Razlika med dekleti in ženskami

    Razlika med dekleti in ženskami

    Ključna razlika: 'Dekle' se nanaša na žensko od rojstva do otroštva in adolescence do odraslosti, po kateri se običajno imenuje 'ženska'. „Dekle“ se lahko uporablja tudi za mlado žensko, medtem ko se „ženska“ lahko uporablja za žensko, ne glede na starost. Izraz „dekleta“ in „ženske“ se uporablja za označevanje žensk. „Dekle“ se nanaša na žensk
  • razlika med: Razlika med Sony Xperia P in XOLO Q800

    Razlika med Sony Xperia P in XOLO Q800

    Ključna razlika: Sony Xperia P ima 4-palčni zaslon na dotik TFT, ki omogoča do 4-touch zmogljivosti. Zaslon je odporen na praske in ima razpokanost. Zaslon na dotik zagotavlja približno 275 ppi gostote slikovnih pik skupaj s tehnologijo WhiteMagic, ki dodaja dodatno belo slikovno piko z že prisotno rdečo, modro in zeleno. Xolo
  • razlika med: Razlika med francosko pletenico in pletenico

    Razlika med francosko pletenico in pletenico

    Ključna razlika: Pletenica je ena najbolj klasičnih tipk frizur, tista, ki obstaja že stoletja, če ne dlje. Nanaša se na lase, ki so bili razdeljeni in vtkani v križasti vzorec. Francoska pletenica je vrsta pletenice, ki se začne na vrhu glave in dodaja dele las od strani do originalne pletenice. Plete

Izbira Urednika

Razlika med nič in nič

Ključna razlika: Vsi programski jeziki sledijo svojim vzorcem, da predstavljajo vrednosti za katero koli spremenljivko ali niz. Čeprav zvenijo podobno, izraza „nič“ in „nič“ označujeta različne vrednosti. Vrednost "nič" se nanaša na vse številske vrednosti, ki lahko zajemajo katere koli podatkovne tipe celega, plavajočega, kratkega ali dolgega etc, medtem ko se vrednost "null" nanaša na nič, pomeni, da je prazna vrednost, ki ne pomeni karkoli. Predstavitev vredn