- · 《影像研究与医学应用》[05/29]
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你所不了解的医学专业“影像”
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摘要:关于医学影像的那些事 说到“医学影像”,大家可能会想“咦?那不是拍片吗?”,但其实没那么简单。下一篇 分为医学影像和医学影像技术两个专业,两者有什么区别?这篇文章告
关于医学影像的那些事
说到“医学影像”,大家可能会想“咦?那不是拍片吗?”,但其实没那么简单。下一篇 分为医学影像和医学影像技术两个专业,两者有什么区别?这篇文章告诉你真相!
·医学影像(五年制)
专业介绍
医学影像学是现代医学的一个重要分支。是一门医学影像设备与临床医学相结合的学科。它的使命是治疗疾病。为疾病的诊断、预后和疗效评价提供客观依据。随着现代医学的发展,医学影像的范围不断扩大,诊疗水平显着提高。它已成为临床医学中应用技术最多、发展最快、作用重要的学科之一。
就业前景
本专业主要培养扎实的基础医学和临床医学知识,具有突出的医学影像基础知识和实践能力。毕业后可在医疗卫生机构从事医学影像诊断工作,从事介入放射学和医学影像技术工作的高级医务人员。
就业前景良好,近年平均就业率均在95%以上。
工作内容
说到图片,大家可能会有一些误解,比如“那不是拍戏吗?” “辐射大吗?”,但在现代医学的要求下,本专业培养的是能够进行医学影像诊断等,授予医学学士学位,并可以参加执业医师资格考试的医学人才。在医院的工作中,对于所有影像学检查,影像学专业的学生都必须掌握这些疾病的影像学知识。从这个角度来说,要求学生掌握越来越可靠的基础知识和较强的实践能力。
主要课程
人体解剖学、断层解剖学、生理学、病理学、生物化学、内科学、外科、影像物理学、医学影像处理、妇产科、儿科、影像设备、诊断学影像学、介入放射学、核医学、肿瘤学等。
·大学排名:
数据来源:大学生必备网
·考研方向及介绍:
医学影像拥有广泛的研究生入学考试。本文列出了两个热门方向
影像医学和核医学
影像医学和核医学专业分为放射科学三个部分(包括X射线、CT、磁共振和介入放射学)、超声医学和核医学。
目前的医学影像技术成像清晰,分辨率高。它不仅可以显示正常和异常结构的轮廓和形状,还可以观察器官的血液、新陈代谢和功能。已广泛应用于多系统身体及部位各种疾病的检查和诊断,大大提高了诊断水平,在临床实践中发挥着重要作用。
介入诊疗也取得了长足的进步,使得许多疾病的微创治疗成为可能,尤其是对于一些肿瘤,可以媲美药物治疗或手术治疗,成为了治疗的首选。临床实践。治疗方法之一。
核医学是一门新兴科学,涉及多个学科来诊断和治疗疾病。它把诊断部分作为一个整体,包括对人体各种系统疾病的诊断和治疗。
现代电子计算机技术、核电子学、核药学、细胞杂交瘤技术、分子生物学、加速器小型化等现代技术的快速发展和渗透,不断推动着分子生物学等核医学的发展。生化PET成像技术的出现,首次实现了对人体分子水平的研究。
临床医学
临床医学专业是培养具有基础医学基础理论、临床医学基础和医学预防基本技能的医学人才。
能够在医疗卫生单位、医学科研等部门从事医学预防、医学科研等领域工作,主要学习医学基础理论和基础知识,并接受诊断、治疗和预防人类疾病。基础训练。能够对人类疾病的病因病机进行分类和区分的医生,才是公认的医生。
医学影像技术(四年制)
专业介绍
本专业培养和掌握现代医学影像的基本原理和发展趋势,掌握医学影像信号采集、分析和处理技术,从事现代医学影像学专业从事医学影像影像技术研究与设备功能利用与开发、处理与分析的专业人才。
就业前景
本专业研究生可从事医学影像的各种检查技术、大型医学影像设备的维护和管理,或从事医学影像的生产或生产。各级医疗卫生单位的影像设备。运营公司从事应用培训、技术支持等应用服务工作。
主要课程
电子电气工程、断层解剖学、影像解剖学、生理学、病理学、医学影像原理、计算机接口技术、医学影像处理、疾病概论、影像设备课程在科学、诊断影像、医学影像检查技术等方面。
·大学排名:
数据来源:高考网
·考研方向及介绍:
分子成像
1999 哈佛大学Weissleder等提出分子成像的概念:应用成像方法在细胞和分子水平上对活体生物过程进行定性和定量研究。它是一种利用体内特定分子作为成像对比度的医学成像技术。它可以通过图像直接显示真实完整的人体或动物体内的细胞或分子水平的生理和病理过程。
文章来源:《影像研究与医学应用》 网址: http://www.yxyjyyxyy.cn/zonghexinwen/2021/0708/1631.html