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N M R临床应用的可能性
可被作为。
“
示踪物。。
”
用于监测血流和十分精确地计
由于 N M R成像技术是一种有限信噪比及低灵
算血流速度征都已测得
前臂静脉血流速度和肢体总的血流特N M R技术可以,
敏度的成像技术
,
所以在许多方面及不上 X线 C T
但是它所提供的信息与 X线 C T由能量衰减所提供的信息是根本不同的,
在测量复杂的血流系统方面域的血流不规则性的测量,。
,
这一概念相当重要,
。
NMR
提供测量某些重要的血流特征的方法时间内测定血液流动的情况血流N MR,
包括特殊区
信号是复杂的组成:
,
它所表示者
可能为以下诸部分所。
因为 N M R技术可在短因而可以探查博动的。
核密度
、
特意研究的那种原子核之间的作用
(T户以及其它原子核环境的影响 (T I )
并且血流还可作为心动周期的函数来研究质子密度图与血流测定配合。
:某些 N M R的支持者提出这样一个概念疾病
,
将来应有
在传统上是以病理解剖的术语来考虑间题的,有了 N M R图像
,
但是
重大的临床用途一种系统,
i S
n
g
er
及其同事近来正在研究,
可用化学和生理学术语来研究向
其,
N MR
解剖图为灰色阴影所显示的人代表血流测量的色彩,
题了。
。
因为化学和生理学上的变化早于组织或解剖,
体横断面图像位的生理“
在同一区域”。
上的改变
所以N M R,
成为非常吸引人的诊断方,
迭加在灰阶的解剖图上
从而提供了一幅有解剖定。
法
正常结构内细微的生物化学差异可以作为对比
图像
其它研究小组采用类似的方法
分辨的基础
例如在图 7中
头部的横断 N M R图。
也在此有意义的工作领域开展探讨
像上清晰地显示出灰质和白质的差别质中,
其它原子核,
因为在灰质中的氢几乎都存在于水中,
而在白少,
有些研究单位曾想用其它儿种有磁矩的原子核
有相当数量的氢包含在脂质内所以灰质与。
作为成像的测定核难,
,
但是由于它们的数量相对稀、
白质用N M R很容易鉴别出来‘, ) .
因为许多 N M R,
产生的信号强度又非常弱。
因而带来很多困,
信号来自水
分有变化的信息。
,
而在某些疾病状态时
水的含量是
然而他们也取得了显著的进展
并预测了一些
,
由此可以预期能够取得临床方面有用的
临床用途系,
结构的变化与代谢功能之间可能存在一定关这对血流与氧化程度的条件特别重要(3,
庙肿探查Da
心肌和
m
a
i d
a n
及其同事发现同样组织学类型的恶,
脑血管的缺血及梗塞是二个很重要的例子 1 3
。
用磷一
性肿瘤组织和正常人体组织的弛豫时间不同导致了一系列对这种现象的研究。
从而恶性
知 )的N M R成像技术可以测定梗塞的位置和甚至还可以记录代谢障碍的时间过程,。。
一般来讲
,
范围
,
在心
组织比正常组织的弛豫时间来得长 (例如横纹肌肉
脏和脑血管疾病中不可逆的损伤
它可测定治疗的效果及证实是。
瘤与正常肌肉相比 )I。
,
但是数据有些重迭,
。
初步研
H o li等报告了关于心肌缺血的 l sNu n n
究也提示女性乳房肿瘤和肝转移痛与邻近正常组织
初步研究和Ho
,
但是还未设想做空间定位在 P N M R成像中3’。,
l y a l
相比 T有所增加另有研究指出反应和肿启邻近的组织,,。
炎症
、
局部免疫
ll
is
用表面圈研究 T心、
在组织学异常出现之前就。
肌局部代谢“
显示出T弛豫时间延长在有关疾病过程的探查和
局部磁共振
”
是新研究的,,
获得活体组织
分期方面血流
,
这些观察具有令人鼓舞的启示
1 3
P N M R图谱的方法
它涉及装置一个静态梯度
磁场的适当的组合体,
从而可以描绘均匀及不均匀,
血流可用 N M R技术来测定几种类型的 N M R图像显示了血流所造成之表现(L ar。
区域
。
在一个已知容积的均匀球体中高分辨率的 N M R。、
任何被检物与在不均匀,
在一个线性变化的。
或组织将得到
图谱
,
,磁场 (B )中磁核的运动会导致这些磁核的进动
区中所产生的宽谱有明显区别
在人的前臂肌内
m
o r
)
频率及相位角的变化
由此可设计一。
已测得三磷酸腺贰 (A T P )
磷酸肌酸 ( C P。
r
)及。
个N M R数量,
实验来测定处于某一特定相位角的原子核血.
无机磷酸盐 (P i )
的图谱
,
并可清楚地分辨它们,
从而可以精确地测出这些原子核的运动7
由于供血减少而引起
的图谱变化也已测得反映了细胞的能量状况。
测定” p,
液中的质子要保持它们的磁场方向不变约0称为,己忆 i’万 8”
秒 (被
比测定 IH可能有更大优越性磷代谢的相对浓度
)
。
信号与质子运动之间的暂时关系
在人体器官组织中
’
P l与
国外医学临床故射学分册
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