






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。

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),小动物成像mri,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。

---磁共振成像
小动物---磁共振成像是一种非侵入式的评价---结构和功能的---前医学成像技术。在cmri中应用多的是---磁共振电影成像技术,该方法可将整个---周期若干期相的图像以电影的形式展示出来,具有较高的时间和空间分辨率。通过---电影成像,我们不仅可以测量室壁厚度、心室容积等---结构参数,而且可以获得射血分数、每搏输出量等---功能指标。

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