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[2019年欧洲激光与电光会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC)- 德国慕尼黑(2019.6.23-2019.6.27)] 2019年欧洲激光与电光会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC)- 用于频率梳合成的倍频程覆盖高重复率中红外超连续谱
摘要: 心室扩大(VE)常见于衰老及脆性X相关震颤/共济失调综合征(FXTAS)这一迟发性神经退行性疾病。VE可能产生机械力导致结构变形。本纵向研究探讨了VE与胼胝体(CC)及壳核结构变化的关系。研究纳入22名健康对照者、26名未发病前突变携带者(PFX-)及39名FXTAS患者(PFX+),获取其0.2-7.5年间每人2-7次的MRI扫描数据。与对照组相比,PFX-表现为第四脑室扩大,而PFX+则出现第三和第四脑室均扩大、胼胝体变薄、壳核萎缩/变形(变薄及间距增大)以及侧脑室加速扩张。所有组别均显示:基线期VE可预测胼胝体加速变薄和壳核萎缩/变形;反之,基线期胼胝体及壳核萎缩/变形、第三和第四脑室扩大可预测侧脑室加速扩张。结果表明随着FXTAS进展,四个脑室均呈现渐进性VE,且VE与脑变形之间存在恶性循环——该现象在衰老和FXTAS进程中普遍存在,但在FXTAS中会加速发展。
关键词: FXTAS(脆性X相关震颤/共济失调综合征)、MRI(磁共振成像)、神经退行性疾病、脆性X前突变、FMR1基因、正常压力脑积水
更新于2025-09-11 14:15:04
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CdTe量子点诱导的肾自噬功能障碍与内质网应激相关
摘要: 磁共振成像(MRI)是临床诊断包括癌症在内的多种疾病不可或缺的影像学工具。[1] 使用MRI造影剂可进一步提高成像分辨率。然而目前广泛应用的钆基造影剂对人体具有潜在毒性,可能引发肾源性系统性纤维化(NSF)等严重副作用。因此,亟需开发兼具良好显影效果与生物相容性的MRI造影剂以确保该技术的安全性与临床效能。[2] 本研究制备了新型锰基纳米气泡作为T1加权MRI造影剂,证实其不仅具有优异显影效果且毒性极低。小鼠模型实验表明该纳米气泡主要通过代谢途径清除,同时证实其可作为MR影像引导化疗的理想药物载体。结果表明,这种生物相容性锰基纳米气泡有望成为肿瘤临床诊疗的新型MRI造影剂。[3]
关键词: 磁共振成像、造影剂、毒性、癌症治疗
更新于2025-09-11 14:15:04
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基于参考的积分MR电相位成像:9.4T磁共振的仿真与实验研究
摘要: 当前基于积分方程(IE)的磁共振电特性成像(EPT)方法采用模拟入射射频(RF)场,其准确性不足并导致重建误差。为提高基于IE的MR-EPT方法的精度与实用性,本文提出一种通过参考样本和射频场映射技术获取入射场的新方案。首先论证了入射场近似法(IFA),该近似假设具有相似线圈/受试体相互作用特性的两个成像对象将具有相近的入射RF场,因此可将成像对象内入射场的估算转化为均匀介质对象(参考样本)内的计算——通过场映射技术测量参考样本的总RF?。˙1+),利用已知电特性参数并结合安培定律与积分方程进行推导。所得入射RF场随后用于三维积分型MR-EPT方法重建电特性分布。数值模拟显示:无噪声条件下,参考样本提供的入射RF场能实现均方根误差(RMSE)低于16%的精确三维电特性重建,而传统IE方法误差超过28%?;?.4T磁共振系统的仿体实验表明:实际场景中该方法抗噪性良好(RMSE<21%),显著优于传统微分方程法(RMSE>37%)。
关键词: 比吸收率、磁共振成像、积分方程、电阻抗断层成像
更新于2025-09-11 14:15:04
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融合图像在下颌关节异常检测中的应用
摘要: 目的:提出一种锥形束CT(CBCT)/CT与磁共振成像(MRI)的图像融合方法,并探讨此类融合图像数据集是否有助于颞下颌关节(TMJ)解剖结构及病变的检测。方法:本研究纳入5例病例,包括1例腱鞘巨细胞瘤(GCTTS)占位性病变、1例髁突慢性炎症、1例双侧TMJ关节盘钙化及2例TMJ紊乱症(不可复性前移位)。收集病例的CT/CBCT与MRI的DICOM格式数据并导入Amira可视化软件进行配准。根据不同扫描模式,通过调整配准参数将流程分为CT/CBCT与四分之一切片MR图像的自动配准、以及CT/CBCT与斜切面MR图像的半自动配准。本研究采用刚性变换模型和归一化互信息(NMI)相似性度量进行配准。结果:相较于单独观察CBCT/CT或MR图像,融合图像能清晰显示软组织肿块与硬组织的关系,可在同一图像中明确肿瘤轮廓及骨破坏情况,帮助观察者确认单一图像数据集无法确定的可疑缺损。结论:CT/CBCT与MR图像融合可辅助TMJ解剖结构及相关病变的检测。
关键词: 多排探测器计算机断层扫描、磁共振成像、诊断、锥形束计算机断层扫描、颞下颌关节
更新于2025-09-11 14:15:04
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[2018年IEEE国际先进应用电磁学会议(ICEAA)——哥伦比亚卡塔赫纳(2018年9月10日-14日)] 2018年国际先进应用电磁学会议(ICEAA)——任意球形样品附近任意表面线圈的灵敏度分析工具
摘要: 本文提供了一种快速估算任意球形样品附近表面线圈灵敏度的工具。该工具运算速度极快,因其采用解析解来估算样品内的B?场分布、线圈电阻耗散功率P_c以及样品中感应电场耗散功率P_s。我们已针对工作频率、线圈半径、线圈与样品距离等多个参数,绘制了线圈灵敏度及P_s/P_c比值的图表。
关键词: 线圈、磁共振成像、功率、分析性、噪声
更新于2025-09-10 09:29:36
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少突胶质细胞增生症与I型局灶性皮质发育不良的MRI、脑磁图检查及手术预后比较
摘要: 背景与目的:在药物难治性癫痫患者手术标本中曾报道少突胶质细胞异常。本研究旨在比较少突胶质细胞增生患儿与I型局灶性皮质发育不良(FCD I)在磁共振成像、脑磁图及手术预后方面的差异。 材料与方法:少突胶质细胞增生包括药物难治性癫痫患儿白质、灰质或两者中的少突胶质细胞增生、少突胶质细胞增多症及少突胶质细胞样细胞。I型局灶性皮质发育不良包括放射状和切向性皮质分层异常。比较三组(少突胶质细胞增生组、FCD I组、少突胶质细胞增生合并FCD I组)的磁共振成像特征、脑磁图表现、手术类型、病灶位置及癫痫预后。 结果:18例(39.1%)存在少突胶质细胞增生,21例(45.7%)为FCD I,7例(15.2%)为两者共存。三组在癫痫发作类型、局灶/非局灶性痫样放电、脑磁图特征,以及皮质高T1信号、皮质/皮层下白质高T2/FLAIR信号、皮质增厚、灰白质交界模糊、脑沟回异常等MRI特征方面均无显著差异(P>0.01)。三组在切除范围(单脑叶/多脑叶/半球切除)、手术部位(颞叶/颞外叶/两者)及术后无癫痫发作结局方面亦无显著差异(P>0.05)。 结论:少突胶质细胞增生与FCD I具有相似的MRI和脑磁图特征,常需多脑叶切除以实现无癫痫发作。15%病例同时存在少突胶质细胞增生与FCD I。本研究表明少突胶质细胞增生可能代表皮质发育畸形的轻型谱系。
关键词: 磁共振成像、局灶性皮质发育不良I型、少突胶质细胞增多症、脑磁图、手术预后
更新于2025-09-10 09:29:36
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成像人类胎儿心脏的微观结构
摘要: 自Streeter等人具有开创性的解剖学研究显示心肌纤维呈交叉螺旋状排列以来,近50年已经过去。在此期间,人们利用磁共振扩散张量成像(DTI)对心肌纤维结构进行了大量离体研究。此外,梯度强度和加速技术的最新进展现在使得可以在体内对整个心脏进行DTI。DTI还能够将微观结构信息与磁共振衍生的心肌应变、功能和活力指标相结合。
关键词: 心肌、磁共振成像、心脏缺陷、先天性、心脏、扩散张量成像、社论
更新于2025-09-10 09:29:36
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[IEEE 2018年电磁场生物医学应用首届世界会议(EMF-Med) - 克罗地亚斯普利特(2018.9.10-2018.9.13)] 2018年EMF-Med首届电磁场生物医学应用世界会议 - 基于电阻抗断层成像技术的7T磁场下动物肿瘤模型体内电导率成像研究
摘要: 离体研究表明,与邻近健康组织相比,多种疾病会改变组织的电学特性。因此,电导率可作为肿瘤诊断等领域的诊断参数。在活体测量中,采用磁共振电特性成像技术(MREPT)通过B1+相位重建电导率。该技术首先使用均匀与非均匀仿体进行验证,随后对荷瘤小鼠扫描并从B1+相位图重建电导率。仿体实验中重建的电导率与目标电导率图高度吻合,动物电导率图与同轴探针测量结果也显示出良好一致性。本研究证实了疾病状态下实现精准活体电导率评估的可行性。
关键词: 肿瘤成像、电导率、磁共振成像、EPT、电阻抗断层成像
更新于2025-09-10 09:29:36
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[IEEE 2018年第12届新型波现象人工材料国际会议(超材料) - 芬兰埃斯波(2018.8.27-2018.9.1)] 2018年第12届新型波现象人工材料国际会议(超材料) - 利用共振偶极子与分裂环谐振器超表面解耦两个相邻偶极子
摘要: 我们通过数值模拟和实验验证了利用超表面实现两个极近距偶极天线解耦的方法。与采用单一无源散射体解耦相比,超表面解耦能降低对辐射信号的负面影响。仿真与实测结果表明:采用由无源偶极子和开口环谐振器(SLR)构成的超表面,可实现两个有源偶极天线之间的解耦。
关键词: 偶极天线、磁共振成像、分裂环谐振器、解耦、超表面
更新于2025-09-10 09:29:36
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《光谱学与光谱分析百科全书》|| 利用杂散磁场的磁共振成像
摘要: 磁共振成像通过利用磁场通量密度(通常称为磁?。┑奶荻壤词迪?。常规成像中,这些梯度一般借助梯度线圈组产生。1988年,Samoilenko及其同事首次提出利用超导磁体杂散场中的固有梯度进行成像。该方法的优势在于这些场梯度强度大(约50 T·m?1),不仅对固体成像非常有效,对固体中液体的成像同样如此——这两种情况用传统MRI技术都难以获得满意成像甚至完全无法成像。Samoilenko与Zick在布鲁克光谱物理公司工作时将该方法从一维推广至三维,但该技术仅通过质子和氟核在有机聚合物等抗磁性固体中的一维研究得到验证。Randall及其同事在一维研究中实现了多核素(甚至四极核素)的扩展应用,他们还证明该方法能清晰成像抗磁性晶体固体乃至顺磁性晶体固体。因此如今几乎任何核素(即便是具有电四极矩的核素)都可在任意固体中成像(铁磁材料可能除外)。由于金属导电会阻隔射频场,故仅能以粉末形态成像。磁化率导致的图像畸变程度随梯度强度增强而大幅降低。
关键词: 四极核素、成像、杂散场、顺磁固体、STRAFI、磁共振成像、扩散、光谱学
更新于2025-09-10 09:29:36