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1)  diagnostic instrument, X-ray
X射线诊断装置
2)  circulatory system X-ray diagnostin system
循环系统X射线诊断装置
3)  self-rectified unit X-ray diagnostic apparatus
自动整流装置X射线诊断机
4)  Medical diagnostic X-ray radiation source for computed tomography
医用诊断计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源
5)  X-ray diagnosis
X射线诊断
1.
Objective: For accurate evaluation of radiation doses on examinees from medical X-ray diagnosis,methods for measuring or estimating the radiation exposure to examinees imparted by various types of diagnosis radiology were systematically discussed.
目的:为正确评价医用X射线诊断所致受检者的辐射剂量,探讨科学且实用的测量、估算与评价各类诊断所致受检者剂量的相应方法。
2.
To satisfy the special requirement of the X-ray diagnosis instrument which needs long working distance and wide spectrum measurement in ICF,a new two-channel curved crystal spectrometer has been designed according to the reflecting geometry of convexity.
为满足惯性约束聚变研究需要工作距离长、测谱范围宽的X射线诊断设备的独特要求,基于凸面反射几何原理研制了一台双通道弯晶谱仪。
3.
[Methods] The general status of a total of 1 075 medical institutions carrying out X-ray diagnosis in Shanghai was investigated using an optimally designed questionnaire.
[目的]掌握上海市X射线诊断的基本状况及其医疗照射应用频率与分布的发展趋势,为放射诊疗的监督管理和加强医疗照射防护打好基础。
6)  X-ray tomograph
X射线断层摄影装置
补充资料:循环系统
循环系统
circulatory system

   生物体的体液(包括血液、淋巴和组织液)及其借以循环流动的管道组成的系统。从动物形成心脏以后循环系统分为心脏和血管两大部分,称心血管系统。循环系统是生物体内的运输系统,它将消化道吸收的营养物质和由鳃或肺吸进的氧输送到各组织器官并将各组织器官的代谢产物通过同样的途径输入血液,经肺、肾排出。它还输送热量到身体各部以保持体温,输送激素到靶器官以调节其功能。高等动物的循环系统还有附加的功能:如机体的保护作用,将血液运送到受伤或感染部位,包括白细胞和免疫蛋白(抗体)、凝血物质(在受伤部位形成纤维蛋白网);将身体储存的脂肪和糖运到用场等。脊椎动物从爬行动物、鸟类到哺乳动物的心脏都有两心房和两心室。这种心脏实际上形成两个泵。左心室泵血到动脉,再到毛细血管与组织细胞进行物质交换,送去养分带走代谢废物经静脉回右心房,称体循环,因为线路较长,又称大循环。血液经右心房、右心室,肺动脉到肺进行气体交换,放出二氧化碳,带走氧,然后经肺静脉将含氧丰富的新鲜血液运回左心房,称肺循环,因路线较短,又称小循环(见图)。部分组织液进入另一套封闭的管道系统,形成淋巴液,经小淋巴管逐步汇成大淋巴管,经左侧的胸导管和右侧的大淋巴管分别进入左、右锁骨下静脉,形成淋巴循环。血液循环受神经体液因素的调节,这些因素在中枢神经高级部位的整合下能使心血管系统保持适当的血压和血流,这是确保各组织器官正常物质交换,维持正常功能活动的先决条件。血液只有在全身不停地循环流动才能完成其多种功能,血液循环的停止是死亡的前兆,具有最重要的生理意义。到达各器官的各有其特点的血液循环称特殊区域循环或器官循环。这种循环在高等动物中以脑循环和冠状循环最为重要,因为二者的短时阻断都将导致严重的后果乃至死亡。冠脉阻断后几乎立即使心搏停止,脑循环阻断后脑细胞4~6分钟后死亡。
   
   

哺乳动物的循环系统(百分数表明该部所占全身血量相对比例)


   
    心脏的结构和功能 见心脏,心肌。
    血管系统的结构和功能 血管壁具有丰富的弹性纤维和平滑肌,这使血管能被动的扩展和主动的收缩。动脉、静脉和毛细血管各有其结构特征,大动脉的弹性纤维和平滑肌成分较多,随着动脉分枝逐渐变细,壁中平滑肌所占的比例越来越大。毛细血管是血管系统中最小的血管,由一层细胞构成。血液与组织间的物质交换都经过毛细血管进行。静脉管壁比相应动脉的薄。从小静脉开始,静脉管逐步汇合加粗而数目减少,总横断面积也相应减小,直到腔静脉,它的横断面积最小,但稍大于主动脉。静脉系统的血量(680毫升)比动脉系统的血量(190毫升)约大3.6倍。
   人的全身血量约占体重的6%~8%。全身血液并非都在心血管系统中流动,而有一部分流动极慢甚至停滞不动的血存储在脾、肝、皮肤、肺等部。流动的血称循环血,不流动或流动极慢的血称存储血。那些存储血液的器官称做储血库或简称血库。储血库可以调节循环血量,其中以脾的作用最大。静息时脾脏松弛,与循环血液完全隔离,可以储存全身总血量的1/6左右。当剧烈运动、大出血、窒息或血中缺氧时,在神经体液因素调节下,脾脏收缩,放出大量含血细胞很多的血液(比循环血多40%)到心血管中增加循环血量以应急需。
    血管运动的神经调节 血管的收缩和舒张称做血管运动,支配血管舒缩的神经称血管运动神经。动静脉血管都有神经分布,其中以小动脉、微动脉和动静脉吻合支的神经分布最密,全部血管都有缩血管神经纤维,部分血管兼有收缩和舒张两种神经纤维。
    缩血管神经 内脏器官和皮肤血管的缩血管神经作用最大,当刺激腹腔内脏主要缩血管神经——大内脏神经时,引起内脏血管床的广泛收缩导致体循环血压显著升高。缩血管神经属交感神经系统,由肾上腺素能纤维(末梢释放去甲肾上腺素的纤维)组成。缩血管神经对小动脉的调节有重要意义,因为它能保持动脉血压的恒定从而保证各器官组织充足的血液供应。
    舒血管神经 舒血管神经的来源性质复杂  ,共有以下3种:①副交感舒血管神经。是主要的舒血管神经。舒血管纤维末梢释放的递质是乙酰胆碱,所以又叫做胆碱能纤维。②交感舒血管神经。支配骨骼肌血管的交感神经干中除缩血管纤维外,还有舒血管纤维。这种纤维的来源虽是交感神经,但却能使血管舒张,其递质也是乙酰胆碱,所以叫做胆碱能交感舒血管纤维。③背根逆向传导的舒血管作用。切断脊神经背根,刺激其外周端,冲动可以逆向传导到外周引起所支配皮肤血管的舒张反应。
    血管运动中枢 中枢神经系统中调节血管运动的神经细胞群称血管运动中枢。它的高级中枢在大脑皮层,低级中枢在皮层下从下丘脑直到脊髓。血管运动中枢与心搏调节中枢的活动关系非常密切,在心血管系统反射中两者常同时出现。这是因为这些中枢在脑和脊髓中相距很近。
    脊髓血管运动中枢 血管运动的低级中枢,位于脊髓的胸1至腰2节段之间。横断脊髓的实验发现横断部位越高,血压下降越多。
    延髓血管运动中枢 动物延髓第四脑室底部左右下凹区,为延髓加压区,即缩血管中枢。此区还能引起心搏加速加强和其他交感性反应,是延髓水平的交感中枢。延髓第四脑室闩部附近为减压区。包括延髓后1/3网状结构腹侧的广大区域。此区的减压作用,不是舒血管神经兴奋的结果,而由缩血管中枢活动的抑制所引起。血中二氧化碳过多,加强血管收缩中枢的兴奋,使血管收缩,血压升高;二氧化碳过少,降低收缩中枢的兴奋,血管舒张,血压下降。延髓与脊髓血管运动中枢都能对血中二氧化碳过多产生加压反射,但延髓中枢比脊髓中枢更为敏感。各种传入冲动都能影响延髓缩血管中枢的活动,特别是颈动脉窦主动脉弓减压反射影响最大,因而在血压调节机制中最为重要。
    延髓以上的血管运动中枢 中脑和前脑都有血管运动中枢。间脑的下丘脑是整个植物性神经系统的高级中枢,能引起血压的显著变化。发育完善的大脑皮层对血液循环具有最强的调节整合作用,大脑皮层通过条件反射的建立控制着心血管系统的活动,使血液循环能迅速适应各种复杂的生存条件。
    血管运动反射 心血管系统中很多部位分布着压力感受器。当受到机械刺激时都能引起血管的反射性运动导致动脉血压的改变,其中以颈动脉窦和主动脉弓区最为敏感,二区受刺激之后可以引起减压反射。
    血管运动的体液调节 动物体内有些组织器官释放到血液中的化学物质对血管系统的功能状态有调节作用。其中有些是在神经控制下与血管反射协同,成为整个循环系统调节的一个环节而起作用。另外有些体液因素不受神经的控制,是局部血流调节的重要因素。归纳起来可分为3类物质:①由内分泌腺分泌的激素,如肾上腺素和去甲肾上腺素。②组织在某些特殊活动时释放的一些能影响血管运动的化学物质,如缓激肽、肾素、五羟色胺、组织胺等。③组织的一般代谢产物,如二氧化碳、乳酸、腺苷三磷酸的分解产物腺嘌呤酸等。第一类受神经控制。第二、三类与神经关系较少或没有关系(见表)。
       

表:与血管运动调节有关的体液因素

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