大型医用设备配置使用情况
医疗卫生机构名称 | 设备 名称 | 设备 型号 | 生产 厂家 | 详细情况 |
滨州医学院附属医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪 | Lightspeed VCT | 通用电气横河医疗系统有限公司 | 该设备是容积CT的代表,把CT扫描带入了全新的“容积时代“。该设备各向同性体素的数据作重组处理,图像在冠状面、矢状面、斜面和曲面的分辨率达到了原始横断面图像相同的分辨率,从而克服了以往CT容积成像在非横断面观察时存在的阶梯感以及对细微结构显示不清的特点,使得容积重建方式不但能进行更好的空间定位,更可以直接用于病变的诊断。 |
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64排及以上X线计算机断层扫描仪 |
Brillinance CT 64 Slice | Philips Medical Systems(Cleveland),Inc | 该设备拥有稳定的球管,先进的图像采集探测器,同时配备了优越的图像后处理系统,除了常规扫描,同时还能做到全脑血管成像(CTA)并配有血管分析软件(AVA);先进的全脑CT灌注成像技术(CTP);可提取颅内血、等病变,并自动计算其体积;多平面重组图像、三维重建、四维重建技术。 在呼吸系统方面,可以做到分辨率1024×1024全肺CT扫描、CT自动肺结节分析技术、CT仿真内窥镜,用于气管、支气管等空腹脏器的检查。为临床诊断提供专业图像支持。 |
滨州医学院附属医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪 | Revolution CT | GE Medical systems LIC | 该设备可常规开展心血管检查,16cm探测器+29ms超高单扇区时间分辨率,可实现自由呼吸且任意心率下,单心动周期冠脉成像,且100%成功;可常规开展多部位联合扫描,尤其是胸痛三联检查,因在心脏方面独具优势,所以胸痛检查无须担心病人心率问题;可常规开展卒中检查,16cm宽体探测器可一次覆盖全脑,进行不动床灌注,结果准确可靠;可进行能谱检查,独有的高低压瞬切技术,可满足能谱检查”三同”原理,结果精准,临床应用丰富,可常规开展全身各个部位的能谱检查;同时,该设备可常规开展全身血管CTA检查、CTV检查、全身各个部位普通强化扫描、具备低剂量肺癌筛查技术,具备70Kv扫描技术,对于儿童及孕产妇女起到很好的保护作用。 |
滨州医学院附属医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪 | Optima CT660 | GE Healthcare Japan Corporation | 该设备可进行心脏扫描,具有常规64排CT心脏扫描能力;可进行头颈血管检查,3秒钟即可完成头颈血管全程检查,同时后处理工作站具备血管后处理功能,可将血管全程自动显示,很好的观察血管斑块情况及狭窄度测量;具备体部血管检查功能,造影剂引入体内后,设备可进行造影剂自动追踪,无须操作技师手动触发,即可完成血管检查;具备低剂量肺筛技术;可进行全身各个部位普通强化扫描,图像对比好;可进行全身各个部位普通平扫及三维重建;可进行急诊外伤类检查及后处理。 |
滨州医学院附属医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪 | Optima CT670 | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | 该设备可常规开展心脏检查,具有”三率合一”心脏检查特点,即最高的时间分辨率、最高的空间分辨率、最高的密度分辨率,在控制好心率的情况下,心脏图像清晰,分辨率高;可常规开展血管类检查,进行各部位CTA扫描,包括头颈CTA、肺动脉CTA、主动脉CTA、肾动脉CTA、肠系膜动脉及下肢CTA,也可进行静脉检查,如下肢静脉CTV检查、下腔静脉检查等,扫描速度快,重建速度达到55幅/秒,可快速完成此类检查,同时上传到后处理工作站,可一键即可得到血管后处理结果;该设备配备视网膜探测器,其空间分辨率达到0.28mm,故可进行内耳、听小骨、面神经管、下颌神经管、膝关节等部位的高清成像;配备高端迭代技术,可进行低剂量肺筛检查;可进行全身各部位强化扫描及普通平扫,图像分辨率高,扫描速度快 |
滨州医学院附属医院 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪 | SOMATOM Definition FLASH | 德国西门子公司 | 该设备通过两个X射线发生装置和两个探测器来采集CT图像,无论患者自身状况或心率如何,都能进行前所未有的高质量检查。同时这套设备前沿的能谱纯化技术和双能量成像技术,显著增加了机器的组织鉴别能力,杜绝了图像配准问题,成像更清晰,更能准确区分不同人体组织的不同病变,同时可用于泌尿系结石、通风结节成分分析,更容易发现病灶。 |
滨州医学院附属医院 | X线正电子发射断层扫描仪 | BiographmCT Flow 64 | Siemens Medical Solutions USA,Inc. | 该设备具有目前市场上最大的78cm孔径以及独创的连续进床扫描技术,与传统小孔径步进式采集设备相比,该设备能够更好的利用正电子核素标记的显像剂,通过病灶对显像剂的摄取来反映其代谢变化,从而为临床提供疾病的生物代谢信息,在肿瘤鉴别、确定分级、效果评估、鉴别、病灶寻找、靶区定位方面有不可替代的作用,是当今生命科学、医学影像技术发展的新里程碑。 |
滨州医学院附属医院 | 直线加速器 | Trilogy | 瓦里安医疗系统公司 | 该设备采用高精度电动多叶准直器,二维MV成像和三维KVCBCT容积成像,适用于人体各部位适合接受放射治疗的病灶、肿瘤和其它症状提供立体定向放射外科治疗与精确放射治疗。可在二维MV或三维KVCBCT和精确影像引导下实现三维适形和静态/动态调强治疗和容积旋转调强放疗及呼吸门控治疗。其中立体定向放射治疗(SBRT/SRS)技术,为解决早期肿瘤、复发肿瘤、射线抗拒性肿瘤等高难度治疗提供有力的武器。 |
滨州医学院附属医院 | 直线加速器 | Clinac23EX | 瓦里安医疗系统公司 | 该设备采用高精度电动多叶准直器和高机械等中心精度,适用于人体各部位适合接受放射治疗的病灶、肿瘤和其它症状提供精确的放射治疗。包括普通放射治疗、三维适形和静态/动态调强治疗。除此之外,还可用于放疗临床应用成熟、疗效确切的良性疾病、部分功能性疾病。满足医院的快速和精细放疗需求。 |
滨州医学院附属医院 | 1.5T及以上磁共振成像系统 | 1.5TexciteⅡ | GE | 该设备是将人体置于超导磁场中,用射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出信号,被线圈接收,经计算机处理获得图像。MR检查为无创伤性检查方法,无放射性危害,具有高度的软组织分辨率,多参数成像,可较好区分正常与病变组织,从而提高了MR诊断的准确性;可进行三维任意方向成像,使病变显示更清楚,定位更准确;MR血管成像,不需造影剂,可获得完整的血管图象,以显示各种血管性疾病;特别是对脑、脊髓、骨关节软组织和体部脏器的检查有独到之处。 |
滨州医学院附属医院 | 1.5T及以上磁共振成像系统 | MagnetomSkyra | 西门子 | 该设备利用核磁共振原理的最新医学影像新技术,对脑、甲状腺、肝、胆、脾、肾、胰、肾上腺、子宫、卵巢、前列腺等实质器官以及心脏和大血管有绝佳的诊断功能。与其他辅助检查手段相比,具有成像参数多、扫描速度快、组织分辨率高和图像更清晰等优点,可帮助医生“看见”不易察觉的早期病变,已经成为肿瘤、心脏病及脑血管疾病早期筛查的利器。 |
滨州医学院附属医院 | 1.5T及以上磁共振成像系统 | Discovery MR750w 3.0T | GE Medical systems LIC | 该设备是将人体置于超导磁场中,用射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出信号,被线圈接收,经计算机处理获得图像。该设备具备3DASL三维全脑不打药灌注成像功能,可用于卒中患者的早发现早预防、缺血半暗带判定、梗死后再灌注评价、侧枝循环储备评估、疗效随访等卒中治疗全周期过程。还具备肝脏脂肪定量功能,在临床上代替传统肝穿刺方法,精准测定全肝的脂肪变性程度,可开展高端体检功能。 |
滨州医学院附属医院 | 1.5T及以上磁共振成像系统 | SIGNA Creator | 通用电气医疗系统(天津)有限公司 | 该设备是将人体置于超导磁场中,用射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出信号,被线圈接收,经计算机处理获得图像。对颅脑、脊椎和脊髓病的显示优于CT。它不用血管造影剂,即可显示血管的结构,故对血管、肿块、淋巴结相互鉴别,有其独到之处。它还有高于CT数倍的软组织分辨能力,敏感地检出组织成份中水含量的变化,因而常比CT更有效和更早地发现病变。 |
滨州医学院附属医院 | 1.5T及以上磁共振成像系统 | Prodiva 1.5T CX | 飞利浦医疗(苏州)有限公司 | 该设备由超导磁体(1.5T)、梯度线圈及梯度放大器、射频线圈及射频放大器、射频接收线圈、光纤数字化接口、计算机控制系统和图像重建系统、图像浏览和后处理系统、扫描床、操作控制台以及相应的配套附属设备(心电门控,呼吸门控,外周门控)组成,具备飞利浦最新一代全数字技术和人工智能平台,全面拓展了磁共振成像系统的潜力,代表了磁共振的发展方向。 |
滨州医学院附属医院 | 手术机器人 | IS4000 | Intuitive Surgical,Inc. | 达芬奇手术机器人系统作为当今顶尖的微创外科手术平台,由外科医生控制台、床旁机械系统和成像系统三个部分组成,它的3D内镜监视系统能将手术视野放大10-15倍,把患者体腔三维立体高清影像传送给控制台上的主刀医生,主刀医生通过操控机器人的3-4个机械臂,既可灵活操作,又能滤除人手部颤动,即便在狭小空间也能精准操作,同时机械臂能自由旋转540度,大大突破了人手的局限性,增加了手术的精确度和安全性,有助于缩短手术时间,减少损伤和出血,有利于患者术后快速康复,改善患者手术治疗体验。 |