






核磁1共振成像(nuclear ---ic resonance imaging,简称nmri),也称磁共振成像(---ic resonance imaging,简称mri),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,即可得知构成这一物体原子核的位置和种类,据此可以绘制成物体内部的结构图像。小动物磁共振成像原理与医院---用的磁共振原理相同,都是利用射频脉冲(radio frequency,rf)对置于外加磁场(b0)中具有磁性的原子核,主要是氢核,进行激发产生核磁1共振信号,利用感应线圈获得与组织弛豫时间和质子密度相关的信息,通过各种编码技术和傅立叶变换终形成磁共振图像。

---1腺癌转移
模型:转基1因---1腺癌小鼠模型。
显像方式:18f-fdg和na18f,400μci尾静脉注射,50min后静态扫描。
意义:18f-fdg-pet成像表明chrm高表达促进---1腺癌肺部转移,na18f-pet成像显示chrm高表达促进前1列腺癌脊柱转移。

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这两种方法都是建立在水分子扩散理论基础上的,都能直接地反映生物组织的微结构特征和变化。dwi只使用了一组扩散敏感梯度场,没有将水分子得到分散方向纳入其中,因此dwi主要应用于---脑缺血和等动物模型的研究中,常见的史表达分散系数(apprarent diffusion coefficient ,adc),它可以比较简单的表征组织内的水分子分散情况(图5)。dti将扩散的方向性引入到生物组织中,并在此基础上,对生物组织中水分子扩散的方向性进行了定量研究。在dti中,三个本征向量(v1、v2、v3)和本征值(λ1,λ2,λ3)分别表示了是三个主要的扩散方向,以及它们各自可能的大小。dti可以在无创状态下重建脑白质纤维素,在脑白质病、脱髓鞘,等模型研究中有重要作用。

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