视频1 视频21 视频41 视频61 视频文章1 视频文章21 视频文章41 视频文章61 推荐1 推荐3 推荐5 推荐7 推荐9 推荐11 推荐13 推荐15 推荐17 推荐19 推荐21 推荐23 推荐25 推荐27 推荐29 推荐31 推荐33 推荐35 推荐37 推荐39 推荐41 推荐43 推荐45 推荐47 推荐49 关键词1 关键词101 关键词201 关键词301 关键词401 关键词501 关键词601 关键词701 关键词801 关键词901 关键词1001 关键词1101 关键词1201 关键词1301 关键词1401 关键词1501 关键词1601 关键词1701 关键词1801 关键词1901 视频扩展1 视频扩展6 视频扩展11 视频扩展16 文章1 文章201 文章401 文章601 文章801 文章1001 资讯1 资讯501 资讯1001 资讯1501 标签1 标签501 标签1001 关键词1 关键词501 关键词1001 关键词1501 专题2001
医学上的MRI是什么意思
2025-01-14 01:40:39 责编:小OO
文档

磁共振成像(MRI)是一种利用强磁场和射频脉冲产生人体内部图像的医学成像技术。它的全称是Magnetic Resonance Imaging。在MRI中,常用的原子核包括氢(1H)、硼(11B)、碳(13C)、氧(17O)、氟(19F)和磷(31P)。最初,这项技术被称为核磁共振成像(NMR),但到了1980年代初,随着它在医学领域的新应用被广泛认识,开始更多地被称为MRI。
MRI能够提供物质的多种物理特性参数,例如质子密度、自旋-晶格驰豫时间(T1)、自旋-自旋驰豫时间(T2)、扩散系数、磁化系数和化学位移等。与CT、超声、PET等其他成像技术相比,MRI因其多样的成像方式和复杂的成像原理,能够提供更加丰富的信息。
MRI技术的发展始于1946年,斯坦福大学的Felix Bloch和哈佛大学的Edward Purcell地发现了核磁共振现象。1972年,Paul Lauterbur发展了一种对核磁共振信号进行空间编码的方法,从而能够重建出人体图像。
MRI与CT等其他断层成像技术相似,都能显示空间中某种物理量的分布,如密度。但MRI的独特之处在于,它能够获取任何方向的断层图像、三维体图像,甚至包括空间-波谱分布的四维图像。与PET和SPECT相似,MRI成像的信号直接来自被成像物体本身,因此可以说它也是一种发射断层成像技术。不同的是,MRI无需注射放射性同位素即可进行成像。

下载本文
显示全文
专题