レントゲン【Wilhelm Konrad Röntgen】
レントゲン【roentgen】
レントゲン
X線撮影
(レントゲン から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/17 13:45 UTC 版)

単純X線撮影装置
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系統 | 筋骨格系 |
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サブスペ | Interventional, Nuclear, Therapeutic, Paediatric |
主要疾患 | ガン, 骨折 |
主要検査 | スクリーニング検査, X線, CT, MRI, PET, 骨スキャン, 超音波検査, マンモグラフィー, 透視 |
専門家 | 診療放射線技師 |

X線撮影(エックスせんさつえい、Radiography)は、エックス線を目的の物質に照射し、透過したエックス線を写真乾板・写真フィルム・イメージングプレート・フラットパネルディテクターの検出器で可視化することで、内部の様子を知る画像検査法の一種である。
医療のほか、空港の手荷物検査や構造物の非破壊検査に利用されている。X線の発見者であるヴィルヘルム・レントゲンに因み、レントゲン撮影または単にレントゲンとも呼ぶ。医療従事者は X‐ray Photograph を略して X-P ともいう。また、一般撮影検査とも呼ぶ[1]。
原理
最も一般的に知られている単純X線撮影では、X線照射装置とフィルムの間に体を置き、感光させて画像化する。X線は感光板を透過する際に乳剤を感光させるため、体がX線を通過させた部分では黒く写り、体がX線を阻止した場合には、その部分が白く写る。
診療では、前者の黒く写った部分を「明るい」、後者の白い部分を「暗い」と表現するが、これはすなわち、肺炎や腫瘍などでは、X線透過度が低くなって、フィルムに白い影を落とすところからきた表現である。X線の透過度が高い組織としては、皮膚や空気(肺)、筋肉、軟骨などがある。逆にX線の透過度が低いものとしては骨や、組織をより明瞭に描き出すために入れる造影剤がある。
感光剤を塗りつけたフィルムの代わりに、IP(イメージングプレート)やFPD(フラットパネルディテクター)を使う、CR(コンピューテッドラジオグラフィー)が今は主流である[2]。またフィルムレスのX線写真も、大病院をはじめ普及しつつある。コンピュータX線撮影の項も参照。
-
手にX線照射し、プレートへ感光させる
-
フィルムをシャウカステンにセットし読影
X線撮影装置の開発
世界初のX線撮影装置は、ドイツ帝国のシーメンスが開発に成功し、1898年に大日本帝国へ輸入されている。日本でも1909年に初の国産機を第三高等学校教授で理学博士の村岡範為馳(はんいち)が、島津製作所の全面協力で開発に成功している。『ダイアナ』と『ニューオーロラ』の2機種は、島津創業記念資料館に保存されており、実用的な安定性を誇っていた。
医療分野での利用
レントゲンがX線を発見して以来、医療分野では、主に骨や肺の病変を描き出す画像診断として積極的に利用されてきた。
X線撮影に比べMRI、CTのほうが画像の有用性が高い場合もあるが、X線撮影は簡便性や経済性に優れており、現在でも検診など大部分の診療施設で用いられている。救急では、CTは従来は撮影時間が長かったが、ヘリカルスキャン、MDCTの登場で撮影時間が減り、単純X線写真の割合は減ってきている。また、放射光X線を用いたCTでは非常に細かい部分まで分かるので顕微鏡的な画像が期待されている[2]。また、X線撮影装置は小型化する事も可能であり[3]、可搬型のX線撮影装置により患者をX線撮影室に連れて行かずに居室でX線撮影したり、また往診時に装置を携帯して在宅の患者をX線撮影する事も可能である。
単純X線撮影

主な利用法として以下のようなものがある。
- 骨折・骨病変の診断 - レントゲンは骨病変の診断に最も有効であり、現在でも骨折の診断には最も有用な検査方法の一つである。特に頭部・頚部や四肢の骨折で有用性が高い。また骨粗鬆症の骨塩定量にも用いられる。
- 歯科的診断- 歯も骨と同じく硬組織であり、歯科診療の領域では頻繁に利用される。
- 胸部X線 - Chest X-ray(CXR)と呼ばれ、肺癌、肺炎、結核、胸水、気胸をはじめとし、非常に多くの肺病変の診断に利用されている。
- 腹部X線 - Abdominal X-ray(AXR)(臥位では flat plate)は、腸閉塞や腹水、腹腔内、便秘、胆石、尿路結石の空気の様子を診断するのに利用される。
造影X線写真
X線を通さない造影剤(バリウムなど)を経口・経静脈的に投与したのちに撮影することで、普通は描出されない消化管や血管の様子をも描出できる。造影剤を使わないX線写真は、造影X線写真に対して単純X線写真と呼ぶ。
コンピュータ断層撮影
透視
X線を連続的に照射し、テレビモニタを通じて映像を観察する。被曝量は多くなるが、病変によっては診断や治療に必要となる。
X線撮影による医原病
医用画像における実効線量 | |||
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対象臓器 | 検査 | 実効線量(大人)[4] | 環境放射線の 等価時間[4] |
頭部CT | 単純CT | 2 mSv | 8カ月 |
造影剤を使用 | 4 mSv | 16カ月 | |
胸部 | 胸部CT | 7 mSv | 2年 |
肺がん検診のための胸部CT | 1.5 mSv | 6カ月 | |
胸部単純X線撮影 | 0.1 mSv | 10日 | |
心臓 | 冠状動脈CT血管造影 | 12 mSv | 4年 |
冠状動脈CT、カルシウム走査 | 3 mSv | 1年 | |
腹部 | 腹部・骨盤CT | 10 mSv | 3年 |
腹部・骨盤CT、低線量プロトコル | 3 mSv[5] | 1年 | |
腹部・骨盤CT、造影剤あり | 20 mSv | 7年 | |
CT結腸検査 | 6 mSv | 2年 | |
静脈内腎盂造影 | 3 mSv | 1年 | |
上部消化管造影 | 6 mSv | 2年 | |
下部消化管造影 | 8 mSv | 3年 | |
脊椎 | 脊椎単純X線撮影 | 1.5 mSv | 6カ月 |
脊椎CT | 6 mSv | 2年 | |
四肢 | 四肢単純X線撮影 | 0.001 mSv | 3時間 |
下肢CT血管造影 | 0.3 - 1.6 mSv[6] | 5週間 - 6カ月 | |
歯科X線撮影 | 0.005 mSv | 1日 | |
骨密度測定(DEXA法) | 0.001 mSv | 3時間 | |
PET-CT | 25 mSv | 8年 | |
マンモグラフィー | 0.4 mSv | 7週間 |
ジョンズ・ホプキンス大学医学部の研究によって、レントゲン検査で医療被曝を経験した女性は、レントゲン未経験者の同年齢の女性に比べると、ダウン症児が生まれる確率が7倍も高いことが明らかになっている。この報告の正確さは、他の研究によっても裏付けられている[7][信頼性の低い医学の情報源?]という。
高齢出産で障害児などが生まれた場合、その原因の一つは、出産するまでに母親が何度も不用意に浴びてきた(医師や医療従事者らによって浴びせられてきた)必要もないX線にあったのだ[8][信頼性の低い医学の情報源?]、とロバート・メンデルソンによって指摘されている。 (→医原病も参照可)
医療分野以外での利用

空港などでの手荷物検査(飛行機に乗る前にバッグやノートパソコンなどの手荷物を機械にくぐらせる)や、建築物や配管など構造物内部の非破壊検査の一環として放射線透過検査に利用されている[2]。また、ボディチェックを行う際に、後方散乱X線検査装置などが利用されることもある。
エックス線撮影を利用した捜査
荷送人の依頼に基づき宅配便業者の運送過程下にある荷物について、捜査機関が、捜査目的を達成するため、荷送人や荷受人の承諾を得ずに、これに外部からエックス線を照射して内容物の射影を観察し、その写真を疎明資料として捜索差押許可状を得て、これをもとに荷受人の受け取った宅配便荷物の中および同関係者の居室内から発見された覚醒剤等について、その証拠能力が刑事裁判で争われた。下級裁判所が覚醒剤を証拠として採用し、被告人に有罪判決を出したので被告人が上訴した。
この件で 最高裁判所第三小法廷平成21年9月28日決定 は、
- 「その射影によって荷物の内容物の形状や材質をうかがい知ることができる上、内容物によってはその品目等を相当程度具体的に特定することも可能であって、荷送人や荷受人の内容物に対するプライバシー等を大きく侵害するものであるから、検証としての性質を有する強制処分に当たるものと解される。そして、本件エックス線検査については検証許可状の発付を得ることが可能だったのであって、検証許可状によることなくこれを行った本件エックス線検査は、違法であるといわざるを得ない。」
本件覚せい剤等は、違法な本件エックス線検査と関連性のある証拠であるとすれば、違法収集証拠排除法則により、その証拠能力が否定されそうであるが、
- 「しかしながら、本件エックス線検査が行われた当時、本件会社関係者に対する宅配便を利用した覚せい剤譲受け事犯の嫌疑が高まっており、更に事案を解明するためには本件エックス線検査を行う実質的必要性があったこと、警察官らは、荷物そのものを現実に占有し管理している宅配便業者の承諾を得た上で本件エックス線検査を実施し、その際、検査の対象を限定する配慮もしていたのであって、令状主義に関する諸規定を潜脱する意図があったとはいえないこと、本件覚せい剤等は、司法審査を経て発付された各捜索差押許可状に基づく捜索において発見されたものであり、その発付に当たっては、本件エックス線検査の結果以外の証拠も資料として提供されたものとうかがわれることなどの諸事情にかんがみれば、本件覚せい剤等は、本件エックス線検査と上記の関連性を有するとしても、その証拠収集過程に重大な違法があるとまではいえず、その他、これらの証拠の重要性等諸般の事情を総合すると、その証拠能力を肯定することができると解するのが相当である。」とした。
文化
靴がフィットするか確認するのにShoe-fitting fluoroscopesが、1920年代から1970年代まで、アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、南アフリカ、ドイツ、スイスなどの靴屋に置かれていた[9]。研究でX線の危険性が判明するとともに規制が進み、最終的に導入していた国々で禁止されて姿を消すこととなった。
ソビエト連邦
ソビエト連邦では定期的なX線撮影が国民全員に義務付けられていた。そこで撮影された写真は、当時禁止されていた西側の音楽を録音する肋骨レコードを密造するのに流用された[10]。
脚注
- ^ “一般撮影(エックス線撮影)検査”. www.hosp.ncgm.go.jp. 2025年5月11日閲覧。
- ^ a b c 戸田裕之. X線CT―産業・理工学でのトモグラフィー実践活用. 共立出版. ISBN 978-4-320-08222-9
- ^ 携帯型X線撮影装置 | プロダクトデータベース-メディカルオンライン-:
- ^ a b Unless otherwise specified in boxes, reference is:
- “Radiation Dose in X-Ray and CT Exams”. RadiologyInfo.org by Radiological Society of North America. 2017年10月23日閲覧。 - ^ Brisbane, Wayne; Bailey, Michael R.; Sorensen, Mathew D. (2016). “An overview of kidney stone imaging techniques”. Nature Reviews Urology (Springer Nature) 13 (11): 654–662. doi:10.1038/nrurol.2016.154. ISSN 1759-4812. PMC 5443345 .
- ^ Zhang, Zhuoli; Qi, Li; Meinel, Felix G.; Zhou, Chang Sheng; Zhao, Yan E.; Schoepf, U. Joseph; Zhang, Long Jiang; Lu, Guang Ming (2014). “Image Quality and Radiation Dose of Lower Extremity CT Angiography Using 70 kVp, High Pitch Acquisition and Sinogram-Affirmed Iterative Reconstruction”. PLoS ONE 9 (6): e99112. doi:10.1371/journal.pone.0099112. ISSN 1932-6203.
- ^ ロバート・メンデルソン『医者が患者をだますとき』p.236
- ^ ロバート・メンデルソン『医者が患者をだますとき』p.237
- ^ Shoe-Fitting Fluoroscope (ca. 1930-1940) Archived 2008-12-17 at the Wayback Machine. Oak Ridge Associated Universities.
- ^ ロシア・ビヨンド (11月 04, 2022). “レントゲン写真を再利用して作られたソ連のレコード”. Russia Beyond 日本語版. 2024年10月11日閲覧。
参考文献
- スクワイヤ放射線診断学 ISBN 4897066999
- X線CTのABC ISBN 4260175122
- 外来で診るリウマチ・膠原病Q&A ISBN 9784784964444
関連項目
- 単純X線撮影
- コンピュータX線撮影
- CT、MRI
- 診療放射線技師
- 被曝
- 放射光
- X線検出器 ‐ X線透過像を検出するカメラ部品。
- シャウカステン(シャーカッセン)
- OsiriX
- 放射線透過試験 ‐ 工業用製品で使われるX線撮影。X線異物検査装置
- X線天文学 ‐ 天体観測用のX線望遠鏡、X線観測衛星を用いる。
外部リンク
- Visible Human Project:コンピュータ上で人体を再現する計画
- Yxlon International GmbH:工業用X線装置で世界トップシェア
レントゲン (単位)
(レントゲン から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 16:20 UTC 版)
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( |
レントゲン röntgen, roentgen |
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---|---|
記号 | R |
度量衡 | メートル法、非SI単位 |
系 | CGS静電単位系 (CGS‐esu) |
量 | 照射線量 |
SI | 2.58×10−4 C/kg (計量法、NISTによる定義) |
組立 | esu/cm3 |
定義 | 空気 1 cm3 あたりに1 esu のイオン電荷が発生するときの照射線量 |
レントゲン(röntgen または roentgen)は、かつて使われていた照射線量(照射した放射線の総量)の非SI単位である。
空気中に放射線(X線やγ線)を照射すると原子がイオン化(電離)される。1レントゲンは、放射線の照射によって標準状態(STP)の空気1立方センチメートル(cm3)あたりに1静電単位(esu)のイオン電荷が発生したときの、放射線の総量と定義される。1静電単位のイオン電荷は、2.08×109個の正負のイオン対に相当する。
レントゲンはCGS単位系(CGS静電単位系)の単位であって非SI単位である。そのため日本では1989年(平成元年)4月の国際単位系への切り替え以降は使用しない方向で進んでいる。ただし、JIS Z8203:2000[1]によると「当分の間、使用することがCIPMで認められている」と記載されている。
単位記号
レントゲンの記号はRである[2]。X線の発見者であるヴィルヘルム・レントゲンにちなんで命名されたもので、1928年に導入された。単位記号は当初小文字のrが当てられていたが、人名由来の記号は大文字から始めるという原則に基づき1962年にRに変更された。
SI単位との換算
国際単位系(SI)における照射線量の単位はクーロン毎キログラム(C/kg)である。1静電単位は約 3.3356×10−10 C、標準状態の空気1 cm3の質量は1.29×10−6 kg なので、1 R = 3.3356×10−10/1.29×10−6 = 2.58×10−4 C/kg となる。
計量法でもNISTでも、1 R = (正確に)2.58×10−4 C/kg と定義している[3][4]。
レントゲンは、X線やγ線の照射線量の計量よりむしろ、様々な放射線に対する被曝量の計量に用いられた。放射線の種類による人体に対する影響の違いによって値を調整した"röntgen equivalent man"(rem、レム)という単位が使用されていた。SIにおいては、レムはシーベルトに置き換えられている。
レントゲンによる値の例
自然界における放射線の量は、場所によって異なる。低い所では17 µR/h で、高い所では1100 µR/hに達する。一般に、都市部では高い値を示す。人が一生の間に被曝する自然放射線の量は約16レントゲン(160ミリシーベルト)である(寿命を60年とし、自然放射線の量を 30 µR/hとして計算)。
人間が500レントゲンの放射線を5時間程度の短時間に浴びると致命的である。
脚注
- ^ 日本産業標準調査会:データベース-廃止JIS規格リスト Z8203
- ^ 計量単位規則 別表第2、照射線量の欄
- ^ 計量単位令 別表第1、項番62、照射線量の欄
- ^ Guide for the Use of the International System of Units (SI), NIST Special Publication 811 2008 Edition Table.9, p.10, Appendix B. Conversion Factors, p.54
量 | 単位 | 記号 | 定義 | 導入年 | SI単位 |
---|---|---|---|---|---|
放射能 (A) | キュリー | Ci | 3.7×1010 s−1 | 1953年 | 3.7×1010 Bq |
ベクレル | Bq | s−1 | 1974年 | SI単位 | |
ラザフォード | Rd | 106 s−1 | 1946年 | MBq | |
照射線量 (X) | レントゲン | R | esu / 0.001293 g(空気) | 1928年 | 2.58×10−4 C/kg |
フルエンス (Φ) | 毎平方メートル | m−2 | m−2 | 1962年 | SI単位 |
吸収線量 (D) | エルグ | erg | erg⋅g−1 | 1950年 | 10−4 Gy |
ラド | rad | 100 erg·g−1 | 1953年 | 10−2 Gy | |
グレイ | Gy | J·kg−1 | 1974年 | SI単位 | |
等価線量 (H) | レム | rem | 100 erg·g−1 | 1971年 | 10−2 Sv |
シーベルト | Sv | J·kg−1 × WR | 1977年 | SI単位 |
レントゲン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/08 00:47 UTC 版)
「ドラえもんのひみつ道具 (る-ろ)」の記事における「レントゲン」の解説
レントゲンは、「まんがか」(藤子・F・不二雄大全集第1巻に収録)に登場する。 レントゲンによって物の内部を調べる道具。手持ちのライトのような形で、調べたい物を照射すると、反対側に透視映像が映る。たとえば人が壁に向かい、背中をこの道具で照射すれば、胴の内部が壁に映し出される。
※この「レントゲン」の解説は、「ドラえもんのひみつ道具 (る-ろ)」の解説の一部です。
「レントゲン」を含む「ドラえもんのひみつ道具 (る-ろ)」の記事については、「ドラえもんのひみつ道具 (る-ろ)」の概要を参照ください。
「レントゲン」の例文・使い方・用例・文例
- レントゲン写真
- 彼女のレントゲン画像は異常だ。
- レントゲンをとってもいいですか。
- お腹のレントゲンを撮ります。
- 明日レントゲン撮影を受けに行かなければならない。
- 歯のレントゲンを撮ります。
- 胸部のレントゲンをとってください。
- レントゲンの検査結果では何も問題はありません。
- この間、歯医者行ったら、念のためとか言われて、歯形とレントゲンをとられた。いい商売してるよ。
- このカルテを持って3階のレントゲン室へ行ってください。
- レントゲン写真.
- レントゲン線.
- エックス線[レントゲン]検査を受ける.
- 骨が折れてないか一応レントゲンをとって検査してみましょう.
- 造影剤(通常硫酸バリウム)が直腸に注射される浣腸とレントゲン検査は、障害を捜すためにされる
- レントゲン写真を作るためにX線を用いるX線写真術
- 電子写真技術を用いたX線とX線撮影(レントゲン写真であるというよりも)
- 髄液をガス(通常酸素)に取り替えた後に脳のレントゲン写真撮影法
- 腎臓と尿管のレントゲン撮影法(大抵不透過性色素で注入したあと)
- レントゲンはエックス線を発見した
レントゲンと同じ種類の言葉
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