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manbet手机版戈弗雷·亨斯菲尔德(Godfrey Hounsfield)从体外观察器官的开创性概念是如此雄心勃勃,以至于需要史上最成功的流行乐队和富有远见的医生来帮助他的想法实现。

manbet手机版很少有乐队能正确地声称对音乐史产生了影响,更少有人能声称对医学史产生了类似的影响。manbet手机版但披头士乐队是一支不断推动流行音乐创新边界的乐队,所以发现他们的成功推动了其他领域的进步也就不足为奇了——在这种情况下,他们推动了医学领域最重要的诊断工具之一的发展。

manbet手机版在披头士完成这张被许多人认为是他们最具创新性的专辑时,manbet手机版佩珀中士的孤独之心俱乐部乐队manbet手机版一位在电子音乐工业公司(EMI)工作的电气工程师打来电话manbet手机版戈弗雷Hounsfieldmanbet手机版周末在英国乡村散步时,他想出了一个奇妙而雄心勃勃的主意。manbet手机版事实上,亨斯菲尔德从体外观察和检查器官的想法是如此雄心勃勃,需要大量的财政投资才能实现。

manbet手机版然而,多亏了披头士乐队(The Beatles),自从五年前与百代唱片公司Parlophone签约以来,他们的唱片销量几乎使百代的利润翻了一番,百代开始投入大量资金来资助大胆的研究想法。manbet手机版在5年的时间里,亨斯菲尔德的想法实现了,很少有医学成就像他发明的计算机断层扫描(CT)那样受到如此毫无保留的热情。

manbet手机版亨斯菲尔德于1951年加入EMI,最初从事雷达和制导武器方面的工作。manbet手机版在他的成就中,他在1958年开发的英国第一台全晶体管计算机EMIDEC 1100最为突出。manbet手机版1962年,百代公司将其计算机部门出售后,将亨斯菲尔德转移到其中央研究实验室,并指派他设计一个100万字的即时存取薄膜计算机存储器项目。manbet手机版由于商业原因,这个项目失败了,但他的主管相信亨斯菲尔德的创新能力,让他自由选择下一个研究项目。

manbet手机版就在这时,亨斯菲尔德在乡间散步时灵光一闪。manbet手机版Hounsfield当时正在思考他的雷达研究,尤其是模式识别问题。manbet手机版雷达系统通过从中心点发射无线电波并探测周围的模式来扫描周围环境。manbet手机版亨斯菲尔德边走边想,为什么不尝试相反的过程,从外部研究物体的中心或内部图案呢?manbet手机版为什么不发射光束穿过包裹,看看里面藏着什么呢?

manbet手机版“我想,如果我能通过一个盒子从各个角度获得很多读数,这不是很好吗,”亨斯菲尔德说。manbet手机版“如果我能根据盒子里随机读取的方向,用3d技术重建盒子里的东西,那不是很好吗?”manbet手机版霍恩斯菲尔德认为,诀窍在于将三维物体视为一系列横断面扫描或切片,他开始从数学上研究如何做到这一点。

manbet手机版亨斯菲尔德认为x射线可以达到这个目的。manbet手机版x射线是诊断骨折的有力工具。manbet手机版然而,x射线在诊断影响大脑等软组织的疾病时用处不大,因为x射线不能区分不同类型的组织,所以它们在x射线照片中呈现为灰色雾状肿块。

manbet手机版Hounsfield的想法集中在这样一个事实上:当x射线束穿过一个物体时,其强度会降低——这个过程被称为衰减。manbet手机版人体的不同部位——例如骨骼和大脑等软组织——对x射线的抑制是不同的。manbet手机版Hounsfield假设,如果你能通过将x射线束从不同角度穿过人体物体,观察到人体物体的不同衰减模式,你就可以区分不同类型的组织,并重建该物体的“切片”图像。

manbet手机版Hounsfield将他的研究计划以“x射线照相的改进形式”的标题发给了EMI,他在其中提出,在身体的某个区域周围从不同角度拍摄一系列x射线曝光,可以构建该区域“切片”的横切面图像。manbet手机版不同的x射线曝光可以被一个始终指向伽马射线源的传感设备检测到,这些读数将被数字化并输入计算机,以建立“切片”内材料的粗略图像。

manbet手机版亨斯菲尔德并不知道奥地利数学家约翰·拉东和南非物理学家manbet手机版艾伦Cormackmanbet手机版已经在理论上证明了这样的图像是可以得到的。manbet手机版例如,科马克设计了一个数学解决方案来测量体内的组织密度分布。manbet手机版在此基础上,他提出x光可以从大脑或身体周围的不同角度拍摄,考虑到软组织和高密度组织对x光的不同影响,计算机可以将这些图像组合成三维图像,但他并没有进一步开发出一种可以实现这一想法的仪器。

manbet手机版然而,多亏百代公司雄厚的财力,亨斯菲尔德才得以开始把他的想法变成可行的产品。manbet手机版该项目引起了足够的兴奋,英国卫生部通过其放射学顾问埃文·列侬参与了进来。

manbet手机版亨斯菲尔德的第一个实验系统使用放射性元素镅的伽马射线来扫描装满水、金属和塑料碎片的瓶子或有机玻璃罐,正如他在诺贝尔奖演讲中回忆的那样,这是“非常即兴的”。manbet手机版一个车床床身提供了移动和旋转伽马射线源的工具,灵敏的探测器被放置在瓶子或罐子的两侧。manbet手机版扫描过程花了9天,产生了28000个测量值,高速计算机花了两个半小时来计算和处理。manbet手机版然而,计算机生成的图像已经足够好了,足以说服EMI和卫生部分别投资6000英镑购买一台x光管和一台发生器,这将把扫描时间缩短到9个小时。manbet手机版亨斯菲尔德乘地铁穿越伦敦,将屠宰场新鲜的牛脑和猪脑带到他的实验室,并拍摄了第一张可以清晰区分白质和灰质的照片。

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manbet手机版动物大脑的图像显示这种方法有效,但Hounsfield需要与临床医生合作,以证明它是否适用于人类大脑。manbet手机版卫生部的列侬试图找到这样的联系人,但他遇到了一堵怀疑的墙。manbet手机版“我为什么要遇到这样一个怪人?”manbet手机版列侬接触的第一个放射科医生回答道,后来又有几个拒绝了与亨斯菲尔德见面的请求。

manbet手机版列侬坚持不懈,最终找到了一位名叫杰米·安布罗斯的放射科顾问医生,他在伦敦温布尔登的阿特金森·莫雷医院放射科工作。manbet手机版安布罗斯当时正在探索使用超声波和回声脑电图等方法对活体大脑进行成像的方法,他同意与亨斯菲尔德见面。manbet手机版第一次会面并不顺利。manbet手机版安布罗斯发现亨斯菲尔德是个很难相处的人;manbet手机版他不太健谈,对解释自己发明的任何细节都很谨慎,对安布罗斯给他看的所有最新神经学图像都不屑一顾地说“我能做得更好”。

manbet手机版在这次似乎毫无结果的会面结束后,安布罗斯递给亨斯菲尔德一个罐子,里面装着一个长了肿瘤的大脑,并向他要一些他发明的证据。manbet手机版当亨斯菲尔德回来时,他带来了一张大脑的照片,上面显示了肿瘤,甚至还有肿瘤内的出血区域。manbet手机版安布罗斯立刻惊呆了。

manbet手机版安布罗斯的远见和热情被证明是亨斯菲尔德和他的发明所急需的刺激。manbet手机版总的来说,放射科医生一直在寻找提高x射线图像分辨率并缩短获取图像所需时间的方法。manbet手机版一项新的革命性技术有望获得大脑图像,但分辨率较低,而且比现有方法需要更长的时间,这并不是大多数放射科医生的首选——至少他们是这么认为的。

manbet手机版被称为EMI脑扫描仪的原型被安装在阿特金森的莫利医院,1971年10月1日,第一位人类患者接受了检查。manbet手机版(EMI脑扫描仪后来改名为计算机断层扫描,这种方法也被称为计算机轴向断层扫描,或CAT。)manbet手机版第一次做CT扫描时,安布罗斯选择了一位40岁出头、疑似患有脑瘤的女性。

manbet手机版“有一张漂亮的照片,显示额叶正中央有一个圆形囊肿,”亨斯菲尔德回忆说,“当然,这让医院里知道这个项目的每个人都很兴奋。”manbet手机版亨斯菲尔德和安布罗斯回忆说,看到这一幕后,他们感觉自己就像刚刚打进制胜一球的足球运动员。manbet手机版从外部再也无法接近头骨,大脑的复杂结构现在可以看到,他们可以区分健康组织和患病组织。manbet手机版在接下来的几周里,他们在大约10名其他患者身上证实了扫描仪的功能,并对他们的脑部疾病进行了诊断和定位,从而使他们能够进行手术干预。

manbet手机版1972年4月20日,当安布罗斯在英国放射学会(世界上最古老的放射学会)的年会上首次展示这些临床图像时,观众们都惊呆了。manbet手机版看到清晰显示病变、肿瘤和出血的大脑图像,放射科医生对这项技术的所有怀疑立即烟消云散。manbet手机版这些强有力的图像使放射科医生相信,他们正在见证疾病检测和评估的新时代。

manbet手机版卫生部购买了首批生产的三台EMI扫描仪,并将它们放置在曼彻斯特皇家医院、格拉斯哥和伦敦神经病学研究所。manbet手机版另外两台扫描仪被送往美国的梅奥诊所和马萨诸塞州总医院。manbet手机版1972年10月,杰米·安布罗斯(Jamie Ambrose)在北美放射学会芝加哥会议上向2000名医生展示了EMI扫描仪的图像。manbet手机版在接下来的几年里,随着CT技术的进步,人们可以对身体的各个部分进行分析,放射学文献开始揭示该技术对患者诊断和治疗的全面影响,他和Hounsfield也受到了热烈的欢迎。

manbet手机版计算机断层摄影术的发明提供了一个几乎是教科书式的例子,说明科学的进步既依赖于思想本身的质量,也同样依赖于对思想的信仰和拥护。manbet手机版正如该领域的一位历史学家所说,在这个特定的时期,计算机断层摄影术的冒险实现只可能发生在英国:“很难想象如果没有百代这样的公司的支持,这种仪器将如何投入生产。manbet手机版披头士乐队的成功与英国的研究补贴制度以及一位工程师的天才结合在一起,打破了资金障碍,改变了现代医学的面貌。”

manbet手机版参考书目

manbet手机版迪克森,阿德里安·K:计算机断层扫描。manbet手机版生命科学百科全书,2001。

manbet手机版Hounsfield, Godfrey N.:计算机医学成像。manbet手机版诺贝尔演讲,1979年12月8日。

manbet手机版丈夫J.和东布罗G. x射线计算机断层扫描——一个真正了不起的医学发展。manbet手机版英国放射学杂志manbet手机版78manbet手机版, 97-98(2005)。

manbet手机版杰米·安布罗斯讣告manbet手机版——《卫报》manbet手机版2006年5月10日。

manbet手机版戈弗雷·亨斯菲尔德爵士的讣告:独立,2004年8月20日;manbet手机版电讯,2004年8月16日;manbet手机版《英国医学杂志》2004;manbet手机版329;manbet手机版687(9月18日);manbet手机版2004年欧洲放射学;manbet手机版14;manbet手机版2152 - 2153)。

manbet手机版佩特里克,弗拉基米尔等人:戈弗雷·亨斯菲尔德和计算机断层扫描的曙光。manbet手机版神经外科manbet手机版58manbet手机版: 780-787(2006)。

manbet手机版威尔斯p.n.t.:戈弗雷·纽博尔德·亨斯菲尔德爵士KT CBE。manbet手机版Biogr。manbet手机版Mems下降。manbet手机版r . Soc。manbet手机版51manbet手机版, 221-235(2005)。

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manbet手机版引用本节
manbet手机版MLA风格:观点:在朋友的帮助下。manbet手机版NobelPrize.org。manbet手机版诺贝尔奖外联AB 2022。manbet手机版2022年10月16日manbet手机版< //www.dokicam.com/prizes/medicine/1979/perspectives/ >

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