<'23>Na磁共振成像的实现及初步研究

来源 :中国科学院武汉物理与数学研究所 | 被引量 : 1次 | 上传用户:zhangqi789
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
磁共振成像(MRI)无疑是物理学对生物医学领域最重要的贡献之一,现已成为临床诊断和生物医学基础研究中最重要的手段之一。MRI对身体基本无害,图像空间分辨率和组织对比度好,并可三维立体的对任意方向上的层面行成像。现阶段运用最广泛的MRI技术是质子磁共振成像,以检测生物体内水分子中质子的磁共振信号为基础。随着MRI技术及应用需求的快速发展,一些以23Na为代表的杂核MRI研究已经开始体现出其重要作用。   钠离子(Na+)是生物体中普遍存在的电解质之一,其细胞外浓度比细胞内浓度高大约8-10倍。由钠-钾泵控制的细胞内外钠浓度梯度对维持细胞结构和功能的完整性起重要作用,也是神经元细胞静息电位产生的基础。组织钠浓度对病理变化十分敏感,可以用来指示细胞完整性,组织代谢和离子动态平衡的改变。23Na磁共振成像检测组织中钠离子的浓度与分布,可提供许多常规MRI无法提供的重要信息。然而,与水相比,生物组织中Na+的浓度相对较低,导致23Na磁共振成像往往只能获得较低的信噪比和空间分辨率,且成像时间一般较长。但这些问题都可以通过提高场强和使用性能的探头来加以改善。   在本研究中,开展了一些有关23NaMRI的初步的、探索性的工作,以期为在本实验室开展深入系统的23NaMRI研究奠定基础。首先,自制了一个在4.7T的场强下用于23Na射频发射和信号接收的表面线圈。其步骤包括: 1)根据表面线圈的基本原理设计出合适的电路,并通过实验证明其有效性;2)选用合适的高频、无磁性、耐高压的电容、电感材料制作出23NaMRI表面线圈的实物;3)归纳了实际制作时出现的一些问题,为今后类似工作的开展积累经验。   其次,用所制表面线圈在BrokerBiospec47/30磁共振成像仪进行了23NaMRI初步实验,分别采集了不同浓度NaCl溶液,盐腌制鹌鹑蛋和大鼠头部的23Na密度像。此项研究为本实验室深入开展23Na磁共振成像的生物医学应用研究奠定了基础。
其他文献
关于质量随空间位置变化(变质量)的量子系统的研究,近年来已经成为一个比较活跃的课题。寻求这些系统的波动方程(Schr(o)dinger方程、Klein-Gordan方程和Dirac方程等)的解析解
本文采用高能球磨(机械合金化)结合热压的方法制备了纳米晶金属间化合物Mg3Sb2体系的无掺杂和掺杂试样,系统地研究了该体系的微结构和热电输运性能。主要研究内容包括:   ⑴
学位
存储器或传感器等器件的小型化和多功能化,使得人们对集电性和磁性于一身的多铁性材料的研究兴趣不断高涨。多铁性材料不但具备各种单一的铁性(如铁电性、铁磁性和铁弹性),而且通
利用能量为164-180MeV的35Cl束流,通过重离子核反应149Sm(35Cl,5n)研究了179Au的高自旋态能级结构。实验进行了γ射线的激发函数、X-γ和γ-γ-t符合测量。基于实验测量结果,首
我国古代的教育家对认识问题的最简洁表达就是:吾日三省吾身。我从事高中数学教学已有二十六载,在教学中,经历了茫然与彷徨,体验了无所适从到慢慢摸索的课堂教学,其间不乏出现各种思维的碰撞,而正是这些体验、碰撞不断的引起我对高中数学教学的认识,更加坚定了课改的信念。数学中有很多问题的解法具有规律性,这样一方面导致学生的机械的程序化的操作,缺乏个性和创新意识;另一方面,由于通法具有普遍性,适用面很广,解题过
PCRAM主要是利用相变存储材料非晶态与晶态结构转变之间的电阻值差进行数据的存储。目前PCRAM对于材料的要求也日趋严格,比如提高材料性能,减小尺寸,实现多级存储,降低阈值电压等,这些都对相变材料的基础性能研究提出了更高的要求。原位下研究相变薄膜材料的动态相变过程对于PCRAM的开发制备具有重要意义。本论文以原位透射电子显微学技术结合特殊的电学性能测试平台,针对磁控溅射方法制备的含不同金属掺杂元素
532nm纳秒激光电离苯等分子团簇产生高平动能的高价原子离子是本组首先发现的一个实验现象,这一发现开辟了激光物质相互作用领域的一个新的研究方向。为了理解这一现象,通过系
学位
大约是在接近晚饭的时刻,我将自己从书堆中拉扯出来,伸了个懒腰.突然,闻到了一种神秘的气味,它不同于我以前闻到过的任何味道.不过,我又怎么能武断地确定这点呢?我们每天感受
纠缠在量子信息处理中起着重要的作用,它广泛地应用在量子隐形传态、量子密钥分配、量子稠密编码等方面。在使用纠缠之前,需要确定给定的系统中确实存在纠缠。对于一个未知的量
贵金属纳米材料以其独特的光学、电学、生物学、催化等性能受到广泛的关注。螺旋结构广泛存在于自然界,在物理、化学、生物等领域特别引人关注,在光子学、电学等领域产生独特