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1、核磁共振成像技术的原理、应用核磁共振成像技术的原理、应用与发展与发展主要内容主要内容磁共振成像技术简介磁共振成像技术简介磁共振成像原理概述磁共振成像原理概述MRI在医学领域的应用在医学领域的应用主要内容主要内容诺贝尔历程诺贝尔历程磁共振成像的其他进展磁共振成像的其他进展未来展望未来展望核磁共振成像(Nuclear Magnetic Resonance Imaging)利用核磁共振即可得知构成这一物体原子核的位置和种类,依据所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减,通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波. 二、磁共振成像原理二、磁共振成像原理一、磁共振成像技术简介一、磁共振成像技术简介核磁共
2、振成像(Nuclear Magnetic Resonance Imaging)利用核磁共振即可得知构成这一物体原子核的位置和种类,依据所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减,通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波. 二、磁共振成像原理二、磁共振成像原理一、磁共振成像技术简介一、磁共振成像技术简介原子核带有正电,将其置于外加磁场中时,核自旋空间取向从无序向有序过渡。原子核带有正电,将其置于外加磁场中时,核自旋空间取向从无序向有序过渡。自旋轴的排列是无规律的,磁化矢量由零逐渐增长,当系统达到平衡时,磁化自旋轴的排列是无规律的,磁化矢量由零逐渐增长,当系统达到平衡时,磁化强度达到稳定值。若此时
3、受到外界作用,原子核即可引起共振效应。射频脉冲强度达到稳定值。若此时受到外界作用,原子核即可引起共振效应。射频脉冲停止后,自旋系统已激化的原子核,不能维持这种状态,将回复到磁场中原来停止后,自旋系统已激化的原子核,不能维持这种状态,将回复到磁场中原来的排列状态,同时释放出微弱的能量,成为射电信号,把这许多信号检出,并的排列状态,同时释放出微弱的能量,成为射电信号,把这许多信号检出,并使之能进行空间分辨,就得到运动中原子核分布图像。使之能进行空间分辨,就得到运动中原子核分布图像。三、三、MRI在医学领域的应用在医学领域的应用1、MRI在中枢神经系统的检查的应用在中枢神经系统的检查的应用2、MRI
4、在脊柱和脊髓检查中的应用在脊柱和脊髓检查中的应用3、MRI颈部检查中的应用颈部检查中的应用4、MRI胸部检查中的应用胸部检查中的应用5、MRI胸部检查中的应用胸部检查中的应用四、诺贝尔历程四、诺贝尔历程五、磁共振成像的其他进展五、磁共振成像的其他进展核磁共振技术在物理、化学、医疗、石油化工、考古等方面获得了广泛的应用。核磁共振技术在物理、化学、医疗、石油化工、考古等方面获得了广泛的应用。快速扫描技术的研究与应用,将使经典快速扫描技术的研究与应用,将使经典MRI成像方法扫描病人的时间由几分成像方法扫描病人的时间由几分钟、十几分钟缩短至几毫秒,利用流空效应使钟、十几分钟缩短至几毫秒,利用流空效应使MRI图像上把血管的形态鲜明图像上把血管的形态鲜明地呈现出来,使测量血管中血液的流向和流速成为可能;地呈现出来,使测量血管中血液的流向和流速成为可能;MRI波谱分析可利波谱分析可利用高磁场实现人体局部组织的波谱分析技术,从而增加帮助诊断的信息用高磁场实现人体局部组织的波谱分析技术,从而增加帮助诊断的信息 。六、未来展望六、未来展望