X-Ray ve MRI Arasındaki Fark

Anahtar Fark: X-Işınları iç yapının bir görüntüsünü yakalamak için radyasyon kullanır. MR görüntüyü yakalamak için manyetik radyasyon kullanır. X ışınları öncelikle kemik yaralanmalarında kullanılır. MRG'ler yumuşak doku, kanser, tümör vb. Yaralanmalar için kullanılabilir.

Bilim ve tıp alanı, X ışınlarının keşfi ile birlikte büyük bir teknolojik destek aldı. Kemiklerin röntgen görüntülenmesi, doktorların hastaların içlerini açmadan tıbbi olarak muayene etmelerini sağladı. MR'lar (Manyetik Rezonans Görüntüleme), x-ışını makinesinden elde edilen radyasyonu eksi x-ışını ile benzer bir işlevi yerine getirir. MRG'ler, ilk işleyen röntgenden sonra neredeyse on yıl boyunca icat edildi ve teknolojik olarak ileri düzeyde. Her iki makinenin de benzer amacı olmasına rağmen, bu işlevleri farklı şekilde yerine getirirler. Dolayısıyla, iki farklı cihaz olarak kabul edilirler.

X ışını bir elektromanyetik radyasyon türüdür. Elektromanyetik spektruma ait çeşitli ışık ve radyo dalgaları vardır. Dalgalar, dalga boylarına göre kısa dalgalara, uzun dalgalara, vb. Göre sınıflandırılır. X ışınları, 0.01 ila 10 nanometre arasında bir dalga boyuna sahiptir ve UV ışınlarına kıyasla daha kısa ve gama ışınlarından daha uzundur. X ışınımı veya x ışını, Alman fizikçi Wilhelm Röntgen tarafından kazayla keşfedildi. Röntgen, bir gaz deşarj tüpünde elektron ışınlarıyla denemeler yapıyordu ve kalın siyah kartonla çevrili bir floresan ekranın, ışın açıldığında parlamaya başladığını fark etti. Çeşitli nesnelerle deneme yaptıktan ve ekranın parlamaya devam ettiğini fark ettikten sonra elini önüne koydu ve kemiklerinin siluetinin ekranda göründüğünü gördü. Bu özel makine için en faydalı kullanımı keşfetti ve radyasyon X-radyasyon adını verdi.

Röntgen, vücut veya vücut kısmını radyasyona maruz bırakarak çalışır. Dokuların ve kemiklerin yoğunluğuna ve bileşimine bağlı olarak, radyasyon nesne tarafından emilir. Geçirilen ışınlar daha sonra bir dedektör veya yapının 2 boyutlu gösterimini sağlayan bir film tarafından yakalanır. X ışınlarının çalışması, ışık fotonlarının atom ve elektronlarla nasıl çalıştığını içerir. Görünür ışık fotonları ve x-ışını fotonları, elektronların farklı enerji seviyelerinde veya yörüngelerde hareketi ile üretilir, daha düşük bir seviyeye düştüklerinde, enerji salmaları gerekir ve daha yüksek bir seviyeye yükseldikleri zaman, enerjiyi emmeleri gerekir. İnsan derisi dokusunu oluşturan atomlar, ışık fotonlarının uyguladığı enerjiyi emer. X-ışını dalgaları çok fazla enerjiye sahiptir ve fazla enerji nedeniyle çoğu şeyin içinden geçebilirler. Cildi oluşturan dokular daha küçük atomlara sahiptir ve dolayısıyla X-ışını fotonlarını etkili bir şekilde emmezler; kemikleri oluşturan kalsiyum daha büyük atomlara sahiptir ve fotonları etkili bir şekilde absorbe eder, bu da kemiklerin negatif olarak beyaz görünmesine neden olur . Görüntüleri yakalamak için kullanılan negatif, ışığa duyarlı kimyasallarla kaplı şeffaf plastik bir filmdir. Hastaya röntgen dalgaları itildiğinde, deriden geçen dalgalar negatif siyaha dönüşür (bu, ışığa maruz kaldığında karanlık olan kimyasaldır, vücut tarafından emilen dalgalar işaretlenir) Filmde beyaz olarak.

X-ışınları, tıbbi dokularda çok rağbet gördü, çünkü doktorların cilt dokularından geçmişlerini görmesine ve hastanın kemiklerinde herhangi bir hasar olup olmadığını tespit etmelerine izin verdi. Bu teknik, herhangi bir kemik kırılmış, burkulan veya hastayı açmak zorunda kalmadan başka bir hasar görüp görmediğini tespit etmelerine yardımcı olur. Bu teknolojideki ek ilerlemeler, doktorların, nesnenin tam dairesel bir görünümünü sağlayarak taranan nesnenin 3B görüntülerini bile oluşturmalarını sağlamıştır. Radyasyona uzun süre maruz kalmak canlı organizmalar için tehlikeli olduğundan, X ışınları genellikle kısa süreli kullanım için iyidir. X-ray makineleri ayrıca havaalanı terminallerinde ve çantaları, kutuları vb. Taramak için her birini elle açmak ve aramak zorunda kalmadan taramak için yüksek güvenlik gerektiren diğer yerlerde de kullanılır.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), doktorların kişiyi açmak zorunda kalmadan bir insan vücudunun iç yapısını detaylı olarak görmesini sağlayan bir görüntüleme tekniğidir. MRG ayrıca nükleer manyetik rezonans görüntüleme (NMRI) veya manyetik rezonans tomografi (MRT) olarak da bilinir. MRI makinesi bu işi mıknatıslar ve elektromanyetik dalgalar kullanarak gerçekleştirir. Makine hekim ve bilim adamı Dr. Raymond Damadian tarafından yaratıldı. Dr. Damadian, öğrencilerinin yardımıyla, manyetik alanın ve radyo dalgası enerjisinin darbelerinin iç organların ve diğer yapıların bir resmini oluşturmasını sağlayacak bir makine yaptı. Makine için patent 1972'de dosyalanmış, ilk MRG'nin 1974'te bir fare üzerinde yapıldığına inanılıyordu. Damadian, makinenin normal dokulardaki tümörleri belirlemeye yardımcı olarak kanseri teşhis etmeye yardımcı olabileceğini belirtti.

MRI makineleri, vücut dokularının çok fazla su içerdiği ve bu su moleküllerinin protonlarının büyük bir manyetik alanda hizalanabildiği gerçeğine dayanarak çalışır. Her su molekülünün iki hidrojen protonu ve bir oksijen protonu vardır. MRG'nin manyetik alanı bu protonları manyetik alanın yönü ile hizalar. Sonra bir elektromanyetik alan üreten bir radyo frekansı akımı açılır. Alan, dönüş yönünü çevirmelerini sağlayan protonlar tarafından absorbe edilen doğru miktarda frekansa sahiptir. Frekans kapatıldığında, protonların dönüşü normale döner ve toplu mıknatıslanma, statik manyetik alanla yeniden hizalanır. Protonlar normale döndüğünde, daha sonra bobinler tarafından toplanan enerji sinyalleri yayarlar. Bu bilgi daha sonra, sinyalleri incelenmekte olan nesnenin 3B görüntüsüne dönüştüren bir bilgisayara gönderilir.

Vücuttaki yumuşak dokuların görüntülerini oluşturmaya çalışırken MRG daha popülerdir. MR, beyin, kalp, kaslar, vs. dahil olmak üzere vücudun herhangi bir bölümünü görüntülemek için kullanılabilir. Bunlar, bir ameliyatın gerekip gerekmediğini tespit etmeden önce doktor, vücudun belirli bir bölümündeki dokulardaki yaraları kontrol etmek istediğinde faydalıdır. MRG'ler vücudun 2B ve 3B görüntülerini sağlayabilir. MRG'ler ayrıca mevcut olabilecek tümörleri ve kanserleri tespit etmede faydalıdır. MRI, tehlikeli radyasyona maruz kalma konusunda endişelenmenize gerek kalmadan uzun süre kullanılabilir. MRG'ler ayrıca kan damarlarındaki, omurgadaki, kemiklerdeki ve eklemlerdeki herhangi bir düzensizliği tespit etmek için de faydalıdır. Ağırlıklı olarak tıbbi amaçlar için kullanılırlar ve röntgen cihazlarından çok daha pahalıdırlar.

Aşağıdaki tabloda detaylı bir farklılaşma mevcuttur.

Röntgen

MRG

amaç

Röntgen ışınları büyük ölçüde kırık kemikleri incelemek için kullanılır.

Yumuşak doku değerlendirmesi için uygundur, örneğin ligament ve tendon hasarı, omurilik hasarı, beyin tümörleri vb.

Nasıl çalışır

X-Işınları vücudun iç görüntüsünü yakalamak için radyasyon kullanır.

MRI vücuttaki görüntüyü yakalamak için vücudumuzdaki suyu ve su moleküllerindeki protonları kullanır.

Görüntüleme düzlemini hastayı hareket ettirmeden değiştirebilme

Bu yeteneğe sahip değil

MRI makineleri herhangi bir düzlemde görüntü üretebilir. Ayrıca, 3D izotropik görüntüleme aynı zamanda Çok Düzlemli Reformasyon da üretebilir.

Tam tarama için geçen süre

Birkaç saniye

Tarama tipik olarak yaklaşık 30 dakika sürer.

Vücut üzerindeki etkiler

Radyasyon mutasyon, kusur vb. Gibi kalıcı etkiler bırakabilir.

MR'ların vücut üzerinde etkisi yoktur.

Uygulama kapsamı

X-ışını ancak çoğu kemikle ilgili olan birkaç uygulamada kullanılabilir.

MRG, makinenin tümörler, doku hasarı, vb. İçin tarama yapmasını sağlayan daha geniş bir uygulamaya sahiptir.

Fiyat

X-Ray MRG'lere göre daha ucuz

MRG'ler, X-ışınları makinelerine kıyasla pahalıdır.

uzay

X ışınları daha az yer kaplar

MRG'ler daha fazla yer kaplar

Ek Teknoloji

Makine ve negatif dışında herhangi bir ek teknoloji gerektirmez

Görüntü üretmek için ek bilgisayarlar ve programlar gereklidir.

Radyasyon

Evet radyasyon yayar.

Hayır, radyasyon yaymaz.

Görüntü özellikleri

Kemik yoğunluğu ve yumuşak doku arasındaki farkı gösterir.

Farklı yumuşak dokular arasındaki ince farkları gösterir.

Tavsiye

İlgili Makaleler

  • arasındaki fark: İzolasyon ve Karantina Arasındaki Fark

    İzolasyon ve Karantina Arasındaki Fark

    Temel Fark: İzolasyon, belirli bir hastalıktan enfekte olmuş kişinin, halkı güvende tutmak için halktan ayrılmasıdır. Karantina'da, belirli bir virüs veya hastalıkla temas ettiğine inanılan bir kişi, gerçekten virüs bulaşmış olup olmadığını görmek için korunan bir ortama yerleştirilir. Karantina ve tecrit terim
  • arasındaki fark: LG Optimus G Pro ve iPhone 5 arasındaki fark

    LG Optimus G Pro ve iPhone 5 arasındaki fark

    Önemli Fark: LG Optimus G Pro, önceki LG Optimus G modelinde büyük güncellemeler yaptı. Cihaz, çoklu dokunma özelliğine ve 401 ppi piksel yoğunluğuna sahip 5, 5 inçlik Gerçek Full HD IPS dokunmatik ekrana sahip. Kaputun altında, telefon 1, 7 GHz Dört çekirdekli Snapdragon 600 ile güçlendirilerek, oldukça hızlı ve hızlı hale getirilir. İPhone 5, Apple Şirke
  • arasındaki fark: Ülser ve GÖRH arasındaki fark

    Ülser ve GÖRH arasındaki fark

    Anahtar Fark: Ülser bakteri kaynaklı Helicobacter pylori (H. pylori) bakterilerinin kesin olduğu bir hastalıktır. Bakteriler, midenin yanmasına neden olan mukoza zarını zayıflatan maddeler üretir. Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD), midedeki sindirim asidinin yemek borusuna aktığı ve ağrı ve rahatsızlığa neden olduğu tıbbi bir durumdur. Hastalık, mide ve yemek
  • arasındaki fark: Gorilla Glass 1, 2 ve 3 Arasındaki Fark

    Gorilla Glass 1, 2 ve 3 Arasındaki Fark

    Temel Fark: Gorilla Glass, Corning Inc. tarafından geliştirilen bir tür sertleştirilmiş camdır. Çizilmeye ve hasara karşı dayanıklıdır. Buna rağmen, aynı zamanda çok ince ve hafif. Gorilla Glass 2, Gorilla Glass'ın daha iyi bir sürümüdür, Gorilla Glass 3 ise her ikisinden de iyidir. Gorilla Glass, Cor
  • arasındaki fark: Nokia Lumia 920 ve BlackBerry Z10 arasındaki fark

    Nokia Lumia 920 ve BlackBerry Z10 arasındaki fark

    Önemli fark: Markanın ilk akıllı telefonlarından biri Nokia Lumia 920'dir. Nokia Lumia 920, Windows Phone 8'de çalışan ilk telefonlardan biriydi. Kasım 2012'de amiral gemisi olarak piyasaya sürüldü. Blackberry Z10, Ocak 2013'te Research in Motion tarafından piyasaya sürülen en son akıllı telefon. Her iki telefon
  • arasındaki fark: Norm Referanslı ve Kriter Referans Testleri Arasındaki Fark

    Norm Referanslı ve Kriter Referans Testleri Arasındaki Fark

    Temel Fark: Norm referanslı, teste giren kişinin diğer test katılımcılarına karşı kabiliyetini ve performansını değerlendiren bir test türüdür. Kriter-Referans, teste girenlerin belirlenmiş bir müfredatı anlama yeteneğini değerlendiren bir test türüdür. Norm Referanslı ve Kriter Referanslı test, bir kişinin becerilerini değerlendirmek için kullanılan birçok farklı test yönteminden ikisidir. Bu testler performansı ölçmek
  • arasındaki fark: HTC One X + ve Samsung Galaxy S3 arasındaki fark

    HTC One X + ve Samsung Galaxy S3 arasındaki fark

    Temel Fark: HTC One X +, yaklaşık 312 ppi piksel yoğunluğuna sahip 4, 7 inçlik bir süper LCD 2 dokunmatik ekrana sahip, bu da ekranın harika olduğunu ve piksel göstermediğini gösteriyor. Cihaz, 1.7 GHz Dört çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemiyle, orijinal HTC One X'ten daha hızlı hale getiriliyor. Galaxy S3, May
  • arasındaki fark: Satış Vergisi ile Katma Değer Vergisi (KDV) Arasındaki Fark

    Satış Vergisi ile Katma Değer Vergisi (KDV) Arasındaki Fark

    Temel Fark: Hem Satış Vergisi hem de KDV, tüketici vergisidir; bu, tüketilmesi veya kullanılması gereken bir ürünü satın aldığında ödenmesi gerektiği anlamına gelir. Ancak, satış vergisi bir tür doğrudan vergi iken, KDV dolaylı bir vergidir. Vergiler, tüm hükümetler için bir gelir kaynağıdır. Çeşitli insanlar tarafında
  • arasındaki fark: Mekiklerle Squat Arasındaki Fark

    Mekiklerle Squat Arasındaki Fark

    Önemli Fark: Sit up ve Squats iki farklı egzersiz türüdür. Her ikisi de kuvvet antrenmanı egzersizi olsa da, neredeyse tüm alt sırtları hedef almaları nedeniyle ağız kavgası önceliklidir, oysa oturma yerleri belirli bir kas grubunu hedef alır. Kişi, özellikle 'spor yapmak' veya spor salonuna gitmek isteyenler için kullanılan 'oturma yerleri' ve 'ağız kavgası' terimlerini duyabilir. Mekikler ve Squat ik

Editörün Seçimi

Xylem ve Phloem Arasındaki Fark

Anahtar fark: Xylem, suyun ve bazı besin maddelerinin kökten bitkinin geri kalanına taşınmasından sorumludur. Phloem çözünür organik materyalleri, yani bitkinin diğer kısımlarına fotosentezle yapraklarda üretilen bitki için yiyecekleri taşır. Ksilem ve floem, bitkilerde bulunan iki vasküler doku türüdür. Bitkinin kökleri, gö