文档详情

生理学研究进展课件生理学研究进展课件.pdf

发布:2016-11-10约5.28千字共32页下载文档
文本预览下载声明
生理学研究进展课件生理学研究进展课件 郭树攀郭树攀 二零零七年十月 2003年诺贝尔生理医学奖 The Nobel Prize in Physiology or MedicineMedicine SummarySummary 人的内部器官成像的精确性和非干扰性对 医学诊断医学诊断,治疗和疗效追踪非常重要治疗和疗效追踪非常重要。 Paul Lauterbur和Peter Mansfield在关 于使人体不同的结构通过核磁共振成象作于使人体不同的结构通过核磁共振成象作 出了开创性的发现,这些发现导致了现代 磁共振成像技术的发展磁共振成像技术的发展,它代表在医疗诊它代表在医疗诊 断和研究领域的一个突破! 原子核在强磁场中以同一个频率转动,依 赖于该磁场的强度。如果他们吸收具有相 同的频率的无线电波同的频率的无线电波,,他们的能量可以增他们的能量可以增 加。当原子核返回他们先前的能量水平时, 无线电波被释放无线电波被释放。这些发现被授予这些发现被授年 诺贝尔物理学奖。在接下来的几十年,核 磁共振是主要用于物质化学结构的研究磁共振是主要用于物质化学结构的研究。 今年的诺贝尔奖获得者在70年代初做出了 开拓性的贡献,后来导致了核磁共振在医 学成像的应用学成像的应用。。 PrizePrize-winnerwinner introductionintroduction PaulPaul LauterburLauterbur Peter Mansfield Reasons for winning MRIMRI 核磁核磁共振成像像 (英文为为Nuclear Magnetic Resonance Imagging,g,简称简称NMRI),现称为现称为 磁共振成像(英文为Magnetic Resonance ImagingImaging,简称简称MRIMRI))。磁共振成像的临床磁共振成像的临床 应用是医学影像学中的一场革命,是继CT、 BB超等影像检查手段后又超等影像检查手段后又一新的断层成像新的断层成像 方法,与CT相比,MRI具有高组织分辨力 和无放射损伤等优点和无放射损伤等优点。 核磁共振成像技术的基本原理核磁共振成像技术的基本原理 基本原理: 是将人体置于特殊的磁场中是将人体置于特殊的磁场中,,用无用无 线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引起 氢原子核共振氢原子核共振,并吸收能量并吸收能量。在停止射频在停止射频 脉冲后,氢原子核按特定频率发出射电信 号号,并将吸收的能量释放出来并将吸收的能量释放出来,被体外的被体外的 接受器记录,经计算机处理获得图像 The Use Of MRI 今天今天,,磁共振成像是用来检测几乎人体所磁共振成像是用来检测几乎人体所 有的器官。该技术对脑部和脊髓的细节成 像尤为重要像尤为重要.通过核磁共振图像发现几乎通过核磁共振图像发现几乎 所有的脑部疾病都是由水容量的变化导致。 水容量不到水容量不到11%%的差别的差别 ,足以检测出其病足以检测出其病 理变化。 磁共振成像在许多疾病的检测诊断磁共振成像在许多疾病的检测诊断,,治疗治疗 计划和并发症是非常重要的。例如,图像 可以揭示可以揭示一个肿瘤的界限个肿瘤的界限,对于对于一个更加个更加 精确的外科手术和放射治疗是很有帮助的。 磁共振成像在过去几十年中磁共振成像在过去几十年中,已成为已成为一种种 常规方法,而且该方法仍处于快速发展的 阶段。这一技术通常优于其它成像技术。 磁共振成像已经取代了几种创伤性性方式磁共振成像已经取代了几种创伤性性方式 的检测,从而为许多病人减少了不适及出 现并发症的危险现并发症的危险。 对有长期背部疼痛的病人对有长期背部疼痛的病人, 磁共振检测对磁共振检测对 于病因是由神经的压制还是脊髓的压制造 成是很重要的成是很重要的。MRI 检测代替了原先的诊检测代替了原先的诊
显示全部
相似文档