标签:#磁振造影

共 21 篇文章

功能性磁共振成像

到橘色)疊在數人平均而得的腦部解剖影像(灰階)上方,顯示出受外界刺激時的腦部活化區域。]] 功能性磁振造影(,)是一種神經影像學技术。其原理是利用磁振造影來測量神經元活動所引發之血液動力的改變。由於fMRI的非侵入性和其較少的輻射暴露量,從1990年代開始其就在腦部功能定位領域佔有了重要地位。目前,fMRI主要被運用於對人及動物的腦或脊髓之研究中。 背景 自從1890年代開始,人們就知道血流與血氧的改變(兩者合稱為血液動力學)與神經元的…

GE医疗

GE医疗()或奇異醫療,是通用电气(GE)旗下的子公司,总部位于美国伊利诺伊州的芝加哥Heller International Building,在全球范围内共有超过46000名雇员。产品销往全球 100 余个国家的各级医院、独立影像中心、科研实验室。原用名为GE医疗系统(GE Medical Systems)。2004年,在与英国Amersham plc合并后,更名为GE医疗(GE Healthcare)。 历史 19世纪 1893年…

高强度聚焦超声

高強度聚焦超聲(,HIFU)是一种无创的治疗技术,该技术通过利用超声波的可聚焦性和软组织穿透性等物理特点,借由(focused transducer)将体外发射的低能量超声聚集至体内病变组织,此焦点区高能量超声可产生的瞬态高温、空化和机械效应使目标组织因蛋白质变性而发生不可逆的凝固性坏死,而目标区域以外的组织几乎没有明显的损伤,从而达到非侵入性治疗的目的。在临床中,多用于肿瘤治疗。当高强度聚焦超声与磁共振成像技术结合使用时,则称为磁共振…

敏感度編碼技術

敏感度編碼技術(SENSitivity Encoding,SENSE)是磁振造影(Magnetic Resonance Imaging)領域中,一種相當經典的平行造影方法,為克拉斯·普魯士曼(Klass Pruessmann)在1999年所提出。 核磁共振影像的成像原理 根據核磁共振和拉莫爾進動兩個理論的描述,人體內的氫原子在外加高磁場的狀況下將會對著外加磁場方向產生進動,而其進動的角頻率將和外加磁場的強度成正比。以數學來描述則可寫成拉…

磁化強度

磁化強度(),又稱磁化向量,是衡量物體的磁性的一個物理量,定義為單位體積的磁偶極矩,如下方程式: :\mathbf{M}\ \stackrel{def}{=}\ n\mathbf{m} ; 其中,\mathbf{M} 是磁化強度,n 是磁偶極子密度,\mathbf{m} 是每一個磁偶極子的磁偶極矩。 當施加外磁場於物質時,物質的內部會被磁化,會出現很多微小的磁偶極子。磁化強度描述物質被磁化的程度。採用國際單位制,磁化強度的單位是安培/公…

電子自旋共振

電子順磁共振(),又称電子自旋共振(),1944年被蘇聯物理學家葉夫根尼·扎沃伊斯基發現,是屬於自旋1/2粒子的電子在靜磁場下发生的磁共振現象。因为類似靜磁場下自旋1/2原子核核磁共振的現象,又因利用到電子的順磁性,故曾稱作“電子順磁共振”。 由於分子中的電子多數是成對存在,根據泡利不相容原理,每个電子对中的两个电子必為一個自旋向上,另一個自旋向下,所以磁性互相抵消。因此只有拥有不成對電子存在的粒子(例如過渡元素中重金屬原子或自由基),…

二維傅立葉核磁共振成像

MRI掃描器.]] 二維傅立葉變換核磁共振成像(Two-dimensional Fourier transform nuclear magnetic resonance imaging,縮寫 2D-FT NMRI),簡稱2D-FT 核磁共振成像,是一個非侵入式的生物醫學和醫療的成像方式。利用影像診斷學和核醫學來了解活細胞和系統的的結構和功能。舉例而言,NMRI可透過縱向、橫向、矢狀的方式提供詳細且精細的圖片,NMRI可以提供比起電腦斷層…

核磁共振技术的发展历史

核磁共振成像技术的发展历史是基于许多不同领域的研究人员几十年的工作成果。这些成果包括了发现核磁共振 (NMR)的物理原理,如何分析其数据图谱,怎样分辨正常人体组织和病理组织,如何实现二维扫描成像,如何提高分辨率,等等。 20世纪初研究者开始发现核磁共振成像的基本物理学原理。共振现象由磁场强度和无线电波频率之间的简单控制。每种类型的具有不成对质子和/或中子的原子核,都存在一个数学常数,通过该常数可以得到用磁场强度表达的的波长函数。1946…

静息态

静息态 (),是指相对于人在执行特定任务的状态的一种清醒、放松的状态。静息态通常在人类的神经科学研究中使用。 静息态与任务态 相比于实验者人为操纵实验刺激造成神经系统的激活,研究者还发现人在处于休息、放松状态下的自发的、不间断的脑活动同样可以用来研究神经系统。1995年,Biswal等最先报告了第一个静息态功能磁共振成像 (fMRI)研究。Biswal等人的研究发现人类受试者左右两侧感觉运动皮层在静息态时的fMRI血氧水平信号 (BOL…

磁共振

为磁共振的物理基础奠定了关键的实验证据,其首次直观地展示了某些微观粒子具有内禀磁性质,且粒子的磁矩只被允许指向离散且特定的方向(空间量子化)。]] 磁共振(magnetic resonance)是指具有磁矩的原子核在高强度磁场作用下,可吸收适宜频率的电磁辐射,由低能态跃迁到高能态(激发态)而表现出的共振吸收现象。此处的“共振”是指外加的射频脉冲与原子核自身的进动频率匹配,两者达成了一致而产生能量高效转移,其能量吸收曲线呈尖峰状类似经典共…

相位編碼 (磁振造影)

相位編碼是磁振造影中獲得空間中自旋分佈資訊的方法之一,利用到沿著一固定方向的梯度磁場使此方向不同位置的自旋獲得不一樣的相位,可以在隨後的電動勢訊號接收以及訊號處理可以重建成影像。 相位编码是磁共振影像技术空间定位的基本手段之一,另外两个手段分别是片层选择和频率编码。相位编码是通过在空间某一坐标轴方向上施加梯度磁场,使得在该方向不同位置处核磁矩自旋产生失相,用以标识对应位置。假设自 t=0 时刻开始,给出持续时间为 \Delta t 的梯…

磁共振成像

磁共振成像(,简称 MRI)是一种基于核磁共振原理、主要用于影像诊断学的医学成像技术。使用该技术的磁共振成像仪()由强磁场、梯度磁场、无线电波、计算机系统四大构件构成,以形成人体内解剖结构和生理过程的图像。与计算机断层扫描(CT)和正电子发射断层扫描(PET)不同的是,MRI不涉及X射线或电离辐射的使用。 磁共振成像在医院和诊所广泛应用于疾病的医学诊断、分期和随访。与CT相比,MRI在软组织部位(如大脑或腹部)的图像中能提供更好的对比度…

弛豫 (核磁共振)

自旋弛豫的可视化展示:磁化方向与大小的变化(左);纵向 M_z 与横向 M_{xy} 磁化强度大小的变化(右)。]] 弛豫(),或譯作弛緩,指的是在核磁共振过程中核自旋受到射频脉冲后恢复热平衡态的过程,所经历的时间即弛豫时间。 在核磁共振过程中,强静态磁场使得核自旋极化,处于热平衡状态时,核自旋系统沿该外加磁场方向以共振频率进动,但单个自旋的进动相位是随机的。当系统被与磁场正交、频率与共振频率一致的射频脉冲激发时,热平衡被扰动,各个自旋…

磁共振引導聚焦超聲

磁共振引導聚焦超聲(magnetic resonance-guided focused ultrasound,MRgFUS)或磁振導航聚焦超音波,簡稱醫薩刀、磁波刀,是一种非侵入性治疗技术,其结合了高分辨率的磁共振成像和高强度聚焦超声,利用超声束可穿过软组织并聚焦于靶区的特点, 使组织凝固坏死, 并借由磁共振成像实时监控治疗范围及靶区内温度变化, 从而保证治疗效果及安全性。一般具有无须住院、可能仅需少量镇静剂、无离子辐射等优点, 目前已…

磁共振胰胆管成像

磁共振胰胆管成像(,MRCP)是利用“磁共振水成像”的非介入性胰胆管呈现技术;其可对肝内胆管、胆总管、胆囊和胰管的静态液体进行胰胆管成像。 静止或流动缓慢的-{自由水}-表现为高信号,而周围器官组织呈低信号;因而不需要使用对比剂就能获得类似于内镜逆行胰胆管造影的图像。 使用 MRCP属于一种医学成像技术,它使用磁共振成像以无创方式可视化胆管和胰管。该技术可用于确定胆结石是否卡在胆囊周围的任何导管中。 MRCP已逐渐取代内镜逆行胰胆管造影…

K空間

對稱性。]] *k空間*是尋常空間\mathbb{R}^n在傅立葉變換下的對偶空間,主要應用在磁振造影的成像分析,其他如磁振造影中的射頻波形設計,以及量子計算中的初始態準備亦用到k空間的概念。k和出現在波動數學中的波數相應,可說都是「空間頻率」的概念。 磁振造影成像分析 本段落涉及磁振造影中造影階段,對於資料取得與重建的分析;可稱為「造影k空間」(imaging k-space)。 在磁振造影中,k空間訊號分布S(\mathbf{k} …

擴散磁振造影

擴散核磁造影,全名水分子擴散核磁造影,是一種更進步的核磁共振技術。 1980年代中期擴散核磁造影的理論已被提出,1986年 Le Bihan 提出擴散磁振造影臨床應用的潛在可能性。1990年Moseley的論文提到偵測貓的大腦局部缺血情況。1994年Basser推導出擴散張量磁振造影(Diffusion Tensor Imaging, DTI)的理論,2000年Wedeen成功發展擴散譜影像的技術。擴散核磁造影結合了PGSE測量擴散磁振…

多量子同調

多量子同調(')現象出現在核磁共振頻譜學與磁振造影中,提供一種特殊的對比機制,可以彰顯水等分子的異向性(anisotropic)運動。在人體組織中,水分子的非等向性運動常出現在有結構的地方,例如處於肌腱或韌帶的膠原蛋白分子間的水分子。 多量子同調可以按階數分為零量子同調()、單量子同調()、雙量子同調()、三量子同調()或更高階的現象。 尋常磁振訊號來源即為SQC。常見的MQC磁振脈衝序列是將尋常SQC訊號濾除,讓其他階MQC保留,例如…

信雜比 (磁振造影)

本條目主要介紹磁振造影方面的信雜比問題,欲瞭解原始信號處理方面的信雜比概念,請參見信雜比。 信雜比或稱訊雜比、信噪比(signal-to-noise ratio, SNR)出自於信號處理方面的概念,應用在磁振造影(MRI)領域,涉及到影像品質以及微小生理訊號的偵測、鑑別力。 影響因素 磁振造影的雜訊來自於生物體帶電離子的熱運動、射頻線圈電路的熱雜訊等處。在一般影像上,由於生物體水含量的豐沛,相應地水中兩個氫原子核(質子)含量也是相當豐沛…

磁振脈衝序列

磁振脈衝序列(MR pulse sequence)出現在核磁共振相關的領域,包括了傳統的核磁共振頻譜(1952年)、磁振造影以及核磁共振量子電腦(簡稱磁振量腦)。歷史上,一開始脈衝序列是只有不同翻轉角的射頻脈衝,例如磁振頻譜研究中的自由感應衰減(FID)與自旋迴訊(spin echo)。爾後梯度磁場也被運用上,出現在磁振造影(1972年),或較晚期的多量子同調(MQC)研究,在磁振量腦的初始態準備法中,利用多量子同調達到空間平均(spa…