核磁共振成像

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核磁共振成像(英语:NuclearMagneticResonanceImaging,简称NMRI),又称自旋成像(英语:spinimaging),也称磁共振成像(MagneticResonanceImaging,简称MRI),台湾又称磁振造影,香港又称磁力共振扫描,是利用核磁共振(nuclearmagneticresonance,简称NMR)原理,依据所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减...

核磁共振成像

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磁共振成像(英语:Nuclear Magnetic Resonance Imaging,简称NMRI),又称自旋成像(英语:spin imaging),也称磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,简称MRI),中国台湾又称磁振造影,港又称磁力共振扫描,是利用核磁共振(nuclear magnetic resonance,简称NMR)原理,依据所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减,通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波,即可得知构成这一物体原子核的位置种类,据此可以绘制成物体内部的结构图像。

核磁共振成像

将这种技术用于人体内部结构的成像,就产生出一种xxx性的医学诊断工具。快速变化的梯度磁场的应用,xxx加快了核磁共振成像的速度,使该技术在临床诊断、科学研究的应用成为现实,极大地推动了医学、神经生理学和认知神经科学的迅速发展。 从核磁共振现象发现到MRI技术成熟这几十年期间,有关核磁共振的研究领域曾在三个领域(物理学、化学、生理学或医学)内获得了6次诺贝尔奖,足以说明此领域及其衍生技术的重要性。

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