X 선과 MRI의 차이점

주요 차이점 : X-Rays는 방사선을 사용하여 내부 구조의 이미지를 캡처합니다. MRI는 자기 복사를 사용하여 이미지를 캡처합니다. 엑스선은 주로 뼈 부상에 사용됩니다. MRI는 연조직, 암, 종양 등의 부상에 사용할 수 있습니다.

과학과 의학 분야는 X 선의 발견으로 엄청난 기술 향상을 얻었습니다. 뼈의 X 선 영상은 의사가 환자의 내부를 열지 않고도 의학적으로 검사 할 수있게 해주었습니다. MRI (Magnetic Resonance Imaging)는 X 선과 유사한 기능을 수행하여 X 선 기계에서 얻은 방사선을 뺀 것입니다. MRI는 첫 번째 기능을 수행 한 X 선 촬영 후 약 10 년 후에 발명되었으며 기술적으로 발전했습니다. 이 두 기계는 모두 비슷한 목적을 가지고 있지만이 기능을 다르게 수행합니다. 따라서 두 개의 다른 장치로 간주됩니다.

엑스선은 전자기 방사선의 일종입니다. 전자기 스펙트럼에 속하는 다양한 빛과 전파가 있습니다. 파도는 파도의 길이에 따라 단파, 장파 등으로 분류됩니다. X- 레이는 0.01-10 나노 미터 사이의 파장을 가지며 자외선보다 짧고 감마선보다 짧습니다. X 선 또는 X 선은 우연히 독일 물리학 자 Wilhelm Röntgen에 의해 발견되었습니다. Röntgen은 두꺼운 검은 판지로 둘러싸인 형광등 스크린이 빔이 켜지면 빛이 날 때 가스 방전관에서 전자빔을 실험하고있었습니다. 다양한 다른 물체를 실험하고 스크린이 계속해서 빛나고 있다는 것을 알게 된 후, 그는 손을 그 앞에 놓고 뼈의 실루엣이 화면에 보이는지 보았습니다. 그는이 특정 기계에 가장 유익한 용도를 발견했으며 'X'는 'unknown'으로 표시되는 방사선 X- 방사를 명명했습니다.

엑스레이는 신체 또는 신체 부위를 방사선에 노출시킴으로써 작동합니다. 조직과 뼈의 밀도와 구성에 따라 방사선은 대상에 흡수됩니다. 통과하는 광선은 구조의 2 차원 표현을 제공하는 검출기 또는 필름에 의해 캡처됩니다. X 선의 작용은 광자가 원자와 전자로 어떻게 작용 하는지를 포함합니다. 보이는 빛의 광자와 X 선의 광자는 에너지를 방출해야하는 낮은 레벨로 떨어지면 다른 에너지 레벨이나 궤도에있는 전자의 이동에 의해 생성되며, 더 높은 레벨로 올리면 에너지를 흡수해야합니다. 인간 피부 조직을 구성하는 원자는 광자에 의해 가해진 에너지를 흡수합니다. 엑스레이 파는 너무 많은 에너지를 가지고 있으며 초과 에너지로 인해 대다수의 것들을 통과 할 수 있습니다. 피부를 구성하는 조직은 원자 수가 적기 때문에 X 선 포톤을 효과적으로 흡수하지 못하고 뼈를 구성하는 칼슘은 원자를 많이 가지고 효과적으로 광자를 흡수 할 수있어 뼈가 음수로 흰색으로 표시됩니다 . 이미지 캡처에 사용되는 네거티브는 빛에 민감한 화학 물질로 코팅 된 투명 플라스틱 필름입니다. 엑스레이 파가 환자에게 추진 될 때, 피부를 통과하는 파동은 네거티브 블랙으로 바뀝니다 (이것은 빛에 노출되었을 때 화학 물질로 인해 어두워집니다). 몸에 흡수 된 파동이 표시됩니다 필름에 흰색으로.

의사는 피부 조직을지나 환자의 뼈에 손상이 있는지 여부를 판단 할 수있게되어 의료 분야에서 X 선이 인기를 얻었습니다. 이 기술은 환자가 열리지 않고도 뼈가 부러 졌거나 삔 것이거나 다른 손상을 입었을지를 결정하는 데 도움이됩니다. 이 기술의 발전으로 인해 의사는 스캔 한 개체의 3D 이미지를 생성하여 개체의 전체 원형보기를 제공 할 수도있었습니다. 장시간의 방사선 노출은 살아있는 유기체에 해로움으로서 X 선은 짧은 사용에 종종 유용합니다. X 선 기계는 가방이나 박스 등을 수작업으로 열고 검색 할 필요없이 높은 보안을 요구하는 공항 터미널 및 기타 장소에서도 사용됩니다.

자기 공명 영상 (MRI)은 의사가 사람을 열지 않고도 인체의 내부 구조를 자세하게 볼 수있는 영상 기술입니다. MRI는 핵 자기 공명 영상 (NMRI) 또는 자기 공명 단층 촬영 (MRT)이라고도합니다. MRI 기계는 자석과 전자기파를 사용하여이 작업을 수행합니다. 이 기계는 의사이자 과학자 인 Raymond Damadian 박사가 만들었습니다. Dr. Damadian은 학생들의 도움을 받아 자기장과 전파 에너지의 펄스로 내 조직과 다른 구조물의 사진을 만들 수있는 기계를 만들었습니다. 이 기계에 대한 특허는 1972 년에 제출되었으며, 수행 된 최초의 MRI는 1974 년에 마우스로 수행 된 것으로 믿어집니다. Damadian은이 기계가 정상 조직에서 종양을 확인하는 것을 도와줌으로써 암을 진단하는 데 사용될 수 있다고 말했다.

MRI 기계는 신체 조직에 많은 물이 포함되어 있고 이러한 물 분자의 양성자가 큰 자기장에 정렬 될 수 있다는 사실을 기반으로 작동합니다. 각 물 분자는 두 개의 수소 양성자와 하나의 산소 양성자를 가지고 있습니다. MRI의 자기장은 이러한 양성자를 자기장의 방향과 정렬시킵니다. 그런 다음 라디오 주파수 전류가 켜져 전자기장이 생성됩니다. 필드는 스핀 방향을 뒤집을 수있는 양성자에 의해 흡수되는 적절한 양의 주파수를 가지고 있습니다. 주파수가 꺼지면 양성자의 스핀은 정상으로 돌아가고 벌크 자화는 정적 자기장과 다시 정렬됩니다. 양성자가 정상 상태로 되돌아 오면 그들은 에너지 신호를 방출하고, 그 신호는 코일에 의해 집어 든다. 이 정보는 컴퓨터로 전송되어 신호를 검사중인 대상의 3D 이미지로 변환합니다.

MRI는 신체에서 연조직의 이미지를 만들 때 더 많이 사용됩니다. MRI는 뇌, 심장, 근육 등 신체의 일부를 이미지화하는 데 사용할 수 있습니다. 의사가 수술이 필요한지 여부를 결정하기 전에 신체의 특정 부위의 조직에 손상이 있는지 확인하려는 경우 유용합니다. MRI는 신체의 2D 및 3D 이미지를 제공 할 수 있습니다. MRI는 또한 존재할 수있는 종양 및 암을 검출하는데 유익합니다. MRI는 위험한 방사선에 대한 노출 걱정없이 장기간 사용할 수 있습니다. MRI는 또한 혈관, 척추, 뼈 및 관절의 불규칙성을 탐지하는 데 유용합니다. 그들은 주로 의료 목적으로 사용되며 X- 선 기계보다 훨씬 비쌉니다.

아래 표에는 자세한 차별화가 나와 있습니다.

엑스레이

MRI

목적

X 선은 주로 부러진 뼈를 검사하는 데 사용됩니다.

인대 및 건 손상, 척수 손상, 뇌종양 등과 같은 연조직 평가에 적합합니다.

작동 원리

엑스레이는 방사선을 사용하여 신체의 내부 모습을 캡처합니다.

MRI는 신체의 물과 물 분자의 양성자를 사용하여 신체의 이미지를 캡처합니다.

환자를 움직이지 않고 영상면을 변경하는 기능

이 능력이 없다.

MRI 장비는 어떤 평면에서도 이미지를 생성 할 수 있습니다. 또한 3D 등방성 이미징은 Multiplanar Reformation을 생성 할 수도 있습니다.

스캔을 완료하는 데 걸리는 시간

몇 초

스캔은 일반적으로 약 30 분 동안 실행됩니다.

신체에 미치는 영향

방사선은 돌연변이, 결함 등과 같은 영구적 인 효과를 남길 수 있습니다.

MRI는 신체에 아무런 영향을 미치지 않습니다.

적용 범위

X-ray는 단지 몇 가지 용도로만 사용될 수 있으며, 대부분은 뼈 관련입니다.

MRI는 시스템이 종양, 조직 손상 등을 검사 할 수있게 해주는보다 넓은 응용이 있습니다.

가격

X 레이는 MRI보다 저렴합니다.

MRI는 X 선 장비에 비해 비쌉니다.

공간

X 레이는 공간을 덜 차지합니다.

MRI는 더 많은 공간을 필요로합니다.

추가 기술

기계 및 부정적인 추가 기술을 필요로하지 않습니다.

이미지를 생성하는 데 필요한 추가 컴퓨터 및 프로그램.

방사

예, 방사선을 방출합니다.

아니, 방사선은 내지 않는다.

이미지 사양

뼈 밀도와 연조직의 차이를 보여줍니다.

여러 종류의 연조직 간 미묘한 차이점을 보여줍니다.

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