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磁共振原理和臨床應(yīng)用一-展示頁

2024-08-16 16:57本頁面
  

【正文】 為高信號時,表現(xiàn)為白色,即組織的 T1時間短, T2長 MRI原理 T T2加權(quán) TE 長 45 ms TE 短 45 msTR 長1 5 00 msT2 加權(quán) 質(zhì)子加權(quán)TR 短1 0 00 ms不存在 T1 加權(quán)MRI成像系統(tǒng)的構(gòu)成 ? 主磁體:決定場強(qiáng),有常導(dǎo)、超導(dǎo)和永磁三種,又分為高 、中 、低 ,永磁結(jié)構(gòu)的磁場方向垂直與人體長軸。 MRI原理 ? 中斷 RF脈沖后,質(zhì)子從高能狀態(tài)返回到低能狀態(tài),既重新指向上方,結(jié)果縱向磁化增加,恢復(fù)到原來的數(shù)值。 ? 我們不能測到這個磁力,因為它平行于外磁場,和外磁場處于同一方向。曼斯菲爾德 因在核磁共振成像技術(shù)領(lǐng)域的突破性成就而一同分享 2022年 Nobel生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎 。 2022年 10月 6日,美國科學(xué)家 保羅 –勞特伯爾得到第一個活體 (一個蛤蜊 )的第一張 MRI圖像,于1973年 3月在英國《 自然 》 雜志發(fā)表論文 彼得 保羅 通過分析這些無線電信號,人們能夠知道許多種分子的結(jié)構(gòu)和形狀。普塞爾 (Edward Purcell)分別獨立地做了第一個核磁共振的實驗。磁共振成像原理與臨床應(yīng)用 MRI ? Magic Resonance Imaging, MRI ? 在 40年代,兩名美國科學(xué)家菲利克斯 布洛赫 (Felix Bloch)和愛德華 – 他們發(fā)現(xiàn)原子核在強(qiáng)磁場中能夠吸收無線電波的能量,然后重新釋放出能量恢復(fù)到原來狀態(tài),這段時間被稱為“弛豫時間”。 ? 布洛赫和普塞爾為此分享1952年 Nobel物理學(xué)獎。勞特布爾Lauterbur (1929~ ) 美國科學(xué)家 ? 成功地把 MR技術(shù)引入到臨床應(yīng)用。曼斯菲爾德 ( 1933~ )Mansfield 英國科學(xué)家 ? 英國的曼斯菲爾德進(jìn)一步改進(jìn)了磁場梯度法,能對圖像做數(shù)學(xué)分析,并使得 MRI能夠極快地形成有用的圖像。勞特布爾 與英國科學(xué)家彼得 MR掃描儀 MRI成像原理 ? MRI檢查步驟可以簡單的描述為: ? 把病人放入磁體內(nèi) ? 發(fā)射無線電波,隨后關(guān)掉無線電波 ? 病人體內(nèi)發(fā)出一個信號,該信號被接受并用作圖象重建 MRI成像原理 ? 人體由物質(zhì) 分子構(gòu)成,分子由原子構(gòu)成,原子包括一個核與一個殼,殼由電子組成,核內(nèi)有帶正電荷的質(zhì)子,奇數(shù)的原子多一個質(zhì)子,如: H P3 C13等 ? 質(zhì)子具有自旋性,所以質(zhì)子的電荷也在運(yùn)動,運(yùn)動的電荷為電流,并能產(chǎn)生磁場 ? 正常情況下,質(zhì)子處于雜亂無章的排列狀
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