磁共振功能成像的应用

作者&投稿:甘江 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
磁共振脑功能成像弥散和磁共振脑功能成像灌注有什么区别~

http://www.cthhmu.com/main/see_article.aspx?a_id=741&big_class=2&class=3
http://baike.baidu.com/view/2893848.htm
你可以打开以上两个地址看看,对弥散和灌注有一个初步的认识。
总体来说这两项技术是MR的一项新技术,在颅内主要用于脑缺血性疾病的诊断,对肿瘤也有一定作用的。可以一起做的!两个时间都不长的!一般先弥散后灌注!灌注需要打针!

黑多,fmri,DWI,DTI,MDI,以及心脏电影成像。

包括正常脑功能的基础研究与临床应用的研究,目前涉及的主要方面包括:神经生理学和神经心理学 。
fMRI 最早应用于神经生理活动的研究,主要是视觉和功能皮层的研究。后来随着刺激方案的精确、实验技术的进步,fMRI 的研究逐渐扩展于听觉、语言、认知与情绪等功能皮层及记忆等心理活动的研究。
对于脑神经病变的fMRI 研究,已有大量的论文报道,涉及到癫痫、帕金森综合症、阿尔茨海默病(AD)、多发性脑硬化(MS)及脑梗死等方面。由于其时间、空间的分辨高,所以对疾病的早期诊断、鉴别、治疗和愈后的跟踪具有重要的意义。在精神疾病方面,对精神分裂症患者、抑郁症患者也有相应的研究。
fMRI 对于神经疾病的研究、诊断、进展估计及实验性干预治疗效果的评价,能提供敏感、客观精确的信息评价。对肿瘤病变的手术及放疗计划的制定、预后估计、减少手术损伤和并发症,提高术后生活质量具有重要意义。
fMRI 的实验设计主要采用“基线-任务刺激的OFF-ON 减法模式”来实现。
通过外在有规律的、任务与静止状态的交互刺激,得到激活条件与控制条件下同一区域的信号,经过傅立叶转换后获得一系列随时间推移的动态原始图像。图像后处理时,通过设定阈值使两种状态下的原始图像进行匹配减影,减影图像经过像素平均化处理后,使用统计方法重建可信的功能激发图像。目前常用的统计方法主要是相关分析、t 检验。通过这些后处理我们不但可以提高实验结果的可信度,并可有效地消除部分图像伪影。
技术方面,对于小血管BOLD 效应与场强的平方成正比,所以fMRI 的研究较适合于在高场强的系统上进行。研究表明,场强在1.5T 以下的系统不适于进行脑功能研究。对成像序列的要求,一般使用T2*效应敏感的快速成像序列,如GRE、GRE-EPI、SE-EPI 等。
目前大多数fMRI成像需要1.5-2.0T以上高场强的MR设备,一般使用对T2效应敏感的GRE序列和快速成像EPI序列。单纯GRE序列成像的缺点是图像采集时间较长,成像层面数量有限,图像容易受运动影响而产生伪影。EPI是由MansField在1997年首次阐述的[5],该技术把经典成像中的多次扫描简化为一次扫描,使成像速度得到巨大提高,目前大多数高场强MR机都采用GRE与EPI相结合的序列EPI。梯度场切换速度快,单次或少于一次激发便可完成整个K空间的数据采集,成像时间可缩短至30-100ms,这样大大降低了运动伪影。




核磁共振医学应用在那些方面
它具有无电离辐射性(放射线)损害;无骨性伪影;能多方向(横断、冠状、矢状切面等)和多参数成像;高度的软组织分辨能力;无需使用对比剂即可显示血管结构等独特的优点,磁共振是核磁共振成像(mri) 的简称 检查介绍:核磁共振成像是近年来一种新型的高科技影像学检查方法是80年代初才应用于临床的医学...

核磁共振是什么
随着技术的进步,核磁共振还在功能成像和血管成像等领域展现了巨大的潜力。总的来说,核磁共振是一种安全、精确的医疗影像技术,对于疾病的早期发现和准确诊断具有重要意义。其在医学领域的应用不断扩展,为医生提供了更多关于患者健康状况的信息,从而有助于制定更有效的治疗方案。

核磁共振是什么意思?有什么应用价值?
核磁共振(MRI)又叫核磁共振成像技术。是后继CT后医学影像学的又一重大进步。自80年代应用以来,它以极快的速度得到发展。其基本原理:是将人体置于特殊的磁场中,用无线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,并吸收能量。在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出射电信号,并将吸收的能量...

血氧水平依赖功能磁共振成像的应用
fMRI 从引入到现在, 已经成为神经科学研究领域一个不可缺少的研究工具, 但是它也存在一些缺陷, 比如它的精确性还没有被完全阐明, 尤其是它的空间特异性, 因为大的静脉能产生 BOLD 响应, 而这些静脉远离神经活动的部位。研究表明,fMRI受大血管作用的控制, 这些大血管在血管图像中能够很容易地看出来。...

什么叫核磁共振?物理学是怎么理解的?医学上是怎样应用的?
什么叫核磁共振?物理学是怎么理解的?医学上是怎样应用的?1个回答 #热议# 生活中有哪些成瘾食物?匿名用户 2013-11-04 展开全部 核磁共振全名是核磁共振成像(MRI),是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。核磁共振波谱学是光谱学的一个分支,其共振...

核磁共振成像的医学上的应用
这样,病理变化就能被记录下来。人体2\/3的重量为水分,如此高的比例正是磁共振成像技术能被广泛应用于医学诊断的基础。人体内器官和组织中的水分并不相同,很多疾病的病理过程会导致水分形态的变化,即可由磁共振图像反应出来。MRI所获得的图像非常清晰精细,大大提高了医生的诊断效率,避免了剖胸或剖腹探查...

做核磁共振有什么作用
核磁共振的功能

磁共振小肠成像
在检查前,务必排除禁忌,空腹并彻底清洁肠道。1000-1500毫升的2.5%甘露醇口服,搭配胃复安防止恶心。蠕动的控制是关键,山莨菪碱注射后,进行大范围冠状位扫描,呼吸门控技术的应用使图像更为清晰。常规解剖和功能成像序列包括T1WI、T2WI、扩散加权成像(DWI)、动态增强磁共振等,其中冠状和横轴位是MRE的...

为什么能用核磁共振检查身体
随着核磁共振成像技术的迅猛发展,功能性核磁共振成像技术亦日趋成熟,这一技术有很多重要应用,比如研究人类大脑。1990年日裔美籍科学家小川诚二发现,血液氧气含量不同时,产生的核磁共振图像有细微变化,利用这些变化可以显示大脑各区域内静脉毛细血管内的血液状态的变化。由于大脑活动区域的神经元消耗大量能量...

电子顺磁共振技术的应用及进展
此外,还有一些新的设备和实验技术的提出,如电子自旋磁共振成像技术,可将电子顺磁共振技术用于三维质子成像,获取更加精细的分析图像,用于医学成像和检测方面。另外,近年来还有学者提出了混合量子化学和电子顺磁共振的技术,应用于低温化学和量子计算等领域,为多项研究提供了新的思路。可以预见,在未来的...

安岳县13799116601: 功能性磁共振成像有什么作用?
索贴木香: 今天,在功能性磁共振成像(fMRI)技术的帮助下,BOLD(血氧依赖水平)效应可用于获取人脑不同区域的组织结构和功能信息,这使神经科医生、心理医生和神经外科医生可深入了解脑部功能甚至代谢过程

安岳县13799116601: 核磁共振成像在医学上的应用有哪些?
索贴木香: 氢核是人体成像的首选核种:人体各种组织含有大量的水和碳氢化合物,所以氢核的核磁共振灵活度高、信号强,这是人们首选氢核作为人体成像元素的原因.NMR信号强...

安岳县13799116601: 核磁共振应用是什么?
索贴木香: 核磁共振应用:核磁共振成像(MRI)检查已经成为一种常见的影像检查方式,核磁共振成像作为一种新型的影像检查技术,不会对人体健康有影响,但六类人群不适宜进行核磁共振检查:即使安装心脏起搏器的人、有或疑有眼球内金属异物的人、动脉瘤银夹结扎术的人、体内金属异物存留或金属假体的人、有生命危险的危重病人、幽闭恐惧症患者等

安岳县13799116601: 磁共振成像在神经科的应用有哪些?
索贴木香: 磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)是80年代继CT之后又一项新的影像学诊 断技术.MRI探测人体组织内蕴藏量最丰富的氢离子,在磁共振过程中所发出电磁...

安岳县13799116601: 磁共振有什么作用 -
索贴木香: 核磁共振成像技术是核磁共振在医学领域的应用.人体内含有非常丰富的水,不同的组织,水的含量也各不相同,如果能够探测到这些水的分布信息,就能够绘制出一幅比较完整的人体内部结构图像,核磁共振成像技术就是通过识别水分子中氢...

安岳县13799116601: 做核磁共振有什么作用 -
索贴木香: 核磁共振的功能

安岳县13799116601: 磁共振波谱和功能磁共振成像的临床意义是怎样的?
索贴木香: 磁共振波谱和功能磁共振成像的临床意义是( 1 ) 磁 共振波谱(MRS) 是通过对组织化学成分分析,通常检测N-乙酰天门冬氨酸(NAA)、肌酸、胆碱和乳酸等以波谱形...

安岳县13799116601: 核磁共振成像有什么用?
索贴木香: 核磁共振成像(NMR)是近年来一种新的高科技成像方法. 它是一种仅在20世纪80年代早期应用于临床的新型医学影像诊断技术. 它具有许多独特的优点,例如无电离辐射损伤,无骨质伪影,多向(横向,冠状,矢状)和多参数成像,高软组织分辨率,以及不使用造影剂的血管结构显示.

安岳县13799116601: 磁共振成像技术在心血管疾病诊断中有哪些应用?
索贴木香: 其主要临床应用:①冠心病诊断,如急性心肌梗死表现为乃、T2弛豫时间延长,梗死 信号变强,室壁变薄.陈旧性心肌梗死表现为局部心壁变薄,信号强度变弱,T2弛豫...

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