






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。

---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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不同的是由于动物个体较小,因此需要更高场强的磁共振设备才能获得清晰动物组织脏器结构。---常用的磁共振成像设备场强主流是3.0t、1.5t(t指特斯拉,是描述mri中使用的磁体强度的测量单位,数字越高,强度越强),而小动物磁共振成像设备主磁场强度大多是7.0t、9.4t、11.7t,当然还有主要用于小鼠研究的15.2t的场磁共振设备。磁共振设备的场强越高,扫描速度越快、图像分辨率越高,对于细节的显示越清晰。

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