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德国医生首次获得分娩过程核磁共振图像

一名医生正在观察核磁共振扫描图像。扫描仪记录下子宫内发生的一切活动和过程。柏林沙里特医院的医生首次获得出生过程的核磁共振图像。这些图像有助于医生进一步了解出生过程,同时也可用于拯救未来的生命。 北京时间12月8日消息,德国柏林沙里特医院的医生实现了一项医学突破,他们使用核磁共振成像扫描仪获得婴儿出生过程的图像,这在历史上还是第一次。这些图像是一名德国孕妇同意在核磁共振成像扫描仪内生产后拍摄的,能够帮助医生进一步了解生产过程,同时也可用于拯救未来的生命。 沙里特医院的妇科专家厄恩斯特・班德表示,此次生产非常顺利,扫描仪记录下发生在子宫内的一切活动和过程。他说:“通过扫描图像,我们能够了解所有此前只能借助探头研究的细节。这些图像非常奇妙,再次证明生产是一个小小的奇迹。” 这家医院指出一些孕妇自愿参与这项实验,核磁共振成像扫描仪还将记录5名孕妇的生产过程。绝大多数核磁共振成像扫描仪呈管状,为了进行此项试验,沙里特医院的研究小组研......阅读全文

德国医生首次获得分娩过程核磁共振图像

一名医生正在观察核磁共振扫描图像。扫描仪记录下子宫内发生的一切活动和过程。柏林沙里特医院的医生首次获得出生过程的核磁共振图像。这些图像有助于医生进一步了解出生过程,同时也可用于拯救未来的生命。  北京时间12月8日消息,德国柏林沙里特医院的医生实现了一项医学突破,他们使用核磁共振成像扫描仪获得婴儿出

核磁共振成像简介

  核磁共振成像(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),是利用核磁共振(nuclear magnetic reso

核磁共振成像特点

一、无损伤性检查。CT、X线、核医学等检查,病人都要受到电离辐射的危害,而MRI投入临床20多年来,已证实对人体没有明确损害。孕妇可以进行MRI检查而不能进行CT检查。二、多种图像类型。CT、X线只有一种图像类型,即X线吸收率成像。而MRI常用的图像类型就有近10种,且理论上有无限多种图像类型。通过

世界最先进核磁共振扫描仪落户华东

目前世界上最先进的核磁共振扫描仪昨天在华东医院正式启用。记者了解到,这台扫描仪的“全景成像”技术为行动不便的老年患者和重症患者带来极大的方便,患者只需一次摆位、无需上下床,即可完成多个部位检查。就算是身高2米的患者,也能一次性完成从头到脚的扫描。 另外,这台目前最先进的核磁共振扫描仪也将检查的准确

核磁共振成像性能原理

  从宏观上看,作进动的磁矩集合中,相位是随机的。它们的合成取向就形成宏观磁化,以磁矩M表示。就是这个宏观磁矩在接收线圈中产生核磁共振信号。在大量氢核中,约有一半略多一点处于低等状态。可以证明,处于两种基本能量状态核子之间存在动态平衡,平衡状态由磁场和温度决定。当从较低能量状态向较高能量状态跃迁的核

核磁共振成像原理概述

  氢核是人体成像的首选核种:人体各种组织含有大量的水和碳氢化合物,所以氢核的核磁共振灵活度高、信号强,这是人们首选氢核作为人体成像元素的原因。NMR信号强度与样品中氢核密度有关,人体中各种组织间含水比例不同,即含氢核数的多少不同,则NMR信号强度有差异,利用这种差异作为特征量,把各种组织分开,这就

MicroMR核磁共振成像水果无损检测成像图

核磁共振成像水果无损检测成像图玉米核磁共振多层成像图-横断位玉米核磁共振多层成像图-失状位蜜桔核磁共振多层成像图梨核磁共振多层成像图-失状位梨核磁共振多层成像图-横断位柠檬核磁共振多层成像图-T2加权成像柠檬核磁共振多层成像图-T1加权成像内部干裂的柠檬核磁共振多层成像图-T1加权成像内部干裂的柠檬

核磁共振成像的原理简介

  原子核自旋,有角动量。由于核带电荷,它们的自旋就产生磁矩。当原子核置于静磁场中,本来是随机取向的双极磁体受磁场力的作用,与磁场作同一取向。以质子即氢的主要同位素为例,它只能有两种基本状态:取向“平行”和“反向平行”,他们分别对应于低能和高能状态。精确分析证明,自旋并不完全与磁场趋向一致,而是倾斜

核磁共振成像(mri)的概述

  核磁共振成像是近年来一种新型的高科技影像学检查方法,是80年代初才应用于临床的医学影像诊断新技术。它具有无电离辐射性(放射线)损害;无骨性伪影;能多方向(横断、冠状、矢状切面等)和多参数成像;高度的软组织分辨能力;无需使用对比剂即可显示血管结构等独特的优点。

食品检验神器:TeraSense太赫兹成像扫描仪

据麦姆斯咨询报道,TeraSense公司推出了一系列主要用于食品和农业领域检验的成像扫描仪。在澳大利亚可通过Scitech公司购买TeraSense新型太赫兹(THz)成像扫描仪,凭借其成像传感器可对物体的内部结构进行无损分析,使其成为食品检验、农业检查和包裹内容监测的理想选择。同时,THz成像的结