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MRI是一種先進的醫學成像技術,應用廣泛,對疾病的診斷具有很大的潛在優勢,可直接製作橫截面、矢狀面和冠狀面及各種斜向體影象,在CT檢測中不會產生偽影; 無需注射造影劑; 沒有電離輻射,對身體沒有不良影響。
據專家介紹,核磁共振裝置有好有壞之分,“場強”越高,效果越好。 因此,核磁共振的第乙個是根據磁場的強度來劃分的。 如果您的醫院只有一次 MRI,您可能需要進行加強掃瞄以使病變更清晰。
贛州市人民醫院最新推出的高解像度18通道全景磁共振成像系統,是我市首颱超高場磁共振成像系統。 掃瞄速度快,影象清晰度好; 無電離輻射,無X射線損傷,特別適合兒童和老人使用。
據專家介紹,核磁共振的成像原理不同於CT和X射線,它是利用人體組織吸收射頻訊號,在外部射頻訊號停止的情況下,人體組織向外釋放能量,由線圈接收,然後處理得到影象。 因此,人體應該停留在磁場和射頻場中,沒有報道表明磁場對人體有害,射頻場類似於手機的輻射,但頻率遠低於手機。
但是,對於 MRI,患者或工作人員必須在進入 MRI 室之前進行徹底檢查。 在進入之前,請確保您的身體上沒有任何金屬物體。
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什麼是核磁共振? 什麼是旋轉? 核磁共振基礎。
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MRI:腦腫瘤的診斷比CT更準確,影象更清晰,可以檢測到CT無法顯示的小腫瘤。 正電子發射斷層掃瞄可以獲得與CT相似的影象,可以觀察腫瘤的生長和代謝,識別良性惡性腫瘤。
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核彗髮仿射的功能是做磁性功山和纖維振動。
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磁共振成像是一種揭示人體“超原子結構(質子)”相互作用的“化學影象”的技術。
要了解這種技術,有必要知道核磁共振現象是什麼。
任何原子的原子核中具有奇數個質子或中子,或兩者兼而有之,都具有帶電並在某個方向上繞自旋軸旋轉的特性。 這樣,原子核周圍就有乙個微弱的磁場。 我們可以把每個原子想象成乙個具有一定磁矩的“磁針”。
在我們人體的組織中,有相當多的原子具有這種性質,例如氫、氟、鈉、磷等等。 在醫學上,核磁共振成像是利用人體中氫原子核量最大的氫核,佔人體體重的70%,即其質子的共振成像。
那麼,為什麼人體內的氫質子在正常情況下不表現出磁性呢? 這是因為這些質子的自旋軸排列不序,沒有確定的方向,並且相互抵消了彼此的磁矩。
如果把人體放在強外磁場中,情況就不同了。 這時,體內有電磁力的質子的磁軸會根據外磁場的方向或反向相互平行地重新排列,如果符合外磁場的方向,磁軸就會處於低能態,反之亦然。 在此基礎上,加入垂直於外磁場方向的短射頻脈衝,激發自旋質子獲得橫向磁矩並產生推進運動,部分自旋質子吸收射頻脈衝的能量,躍遷至高能態,甚至暫停脈衝並發出電磁波訊號, 這是一系列的過程,這就是磁共振現象。
自旋質子在被射頻脈衝激發之前完全恢復到平衡狀態所需的時間稱為“弛豫時間”。
人體組織器官及其疾病,在磁共振過程中,不同的組織,其磁共振訊號強度不同,弛豫時間也不同,從而呈現出不同的影象。 這些影象不僅提供清晰的解剖細節,還提供組織、器官和病變內外的物理、化學、生物和生化診斷資訊。
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核磁共振(NMR)是一種物理現象,其中靜態磁場中的原子核受到另乙個交變磁場的影響。 “核磁共振”一詞是指利用核磁共振現象來獲取有關人體分子結構和內部結構的資訊的技術。
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核彗髮仿射的功能是做磁性功山和纖維振動。
磁共振成像(MRI)應用:磁共振成像(MRI)已成為一種常見的影像檢查方法,而磁共振成像作為一種新的影像檢查技術,不會對人體健康產生影響。 >>>More
MRI可用於檢查神經系統病變,包括腫瘤、梗塞、出血、變性、先天性畸形、感染等,幾乎已成為一種診斷手段。 特別是脊髓和脊柱的病變,如腫瘤、萎縮、變性、外傷性椎間盤病變等是首選的檢查方法。 >>>More