






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,小动物mri公司,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。

结构成像 首先要说的是结构成像,它主要是反映组织的形态结构变化,---适合于组织存在占位病变时的影像分析。结构影像是功能影像学的基础,因此,在各种动物实验中,都需要对其进行影像学研究。t2加权成像是小动物mri中使用广泛的一种结构影像,它主要被用在颅脑有关的---(胶质瘤、、脑缺血)、、病变、关节脊柱病变等动物模型中;其次为t1加权成像,主要用于肥胖,等代谢性---模型的评价研究。

ipscs治1疗心梗
模型:小鼠心梗模型。
显像方式:3t mri。
意义:将人ipsc-cm移植到---小鼠心肌1梗塞模型中可---左心室功能并减弱------。 由于植入的细胞有限,推测大多数疗1效可能是因为这些细胞的旁分泌效应。。

---切片组织移植治1疗心梗
模型:心梗小鼠。
显像方式:7t mri。
意义:这是首1次使用---切片组织(cts)来验证和模拟组织工程移植方面的研究。cts移植---心肌1梗塞后的细胞存活,建立再灌注和增强1---功能。 并证实,通过局部移植cts(而不是骨骼肌组织)可以减缓---扩张---。

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