Antpedia LOGO WIKI资讯

在乳腺磁共振成像病灶良恶性诊断技术研究中获进展

乳腺癌是女性癌症中发病率和死亡率较高的恶性肿瘤。早期诊断和及时治疗利于改善患者的预后。在常用的影像学筛查手段中,磁共振成像(MRI)具有无创无辐射、多病灶敏感、信息丰富及不受乳腺密度影响等优点。不同序列的MRI可从不同角度提供多维度的信息,可使医生更准确地诊断。在不同序列中,对应参数图的强度数值和病灶的发生、发展以及转移均相关。如动态增强序列(DCE-MRI)中,其参数图Ktrans的数值代表病灶从血管中吸收造影剂的速率,进而反应病灶内的血供信息。血供越丰富即反映出肿瘤细胞生长旺盛,其恶性程度也随之增加。 近日,中国科学院苏州生物医学工程技术研究所杨晓冬课题组与苏州大学附属第二医院放射科合作,针对多序列MRI数据开发基于影像组学的乳腺病灶良恶性分类算法。该算法结合三个序列及其对应参数图(T2WI,DWI序列在扩散峰度模型下计算所得的DKI参数图和DCE-MRI药代动力学参数图)的特征构建分类模型,以期利用不同序列的互补信息......阅读全文

在乳腺磁共振成像病灶良恶性诊断技术研究中获进展

  乳腺癌是女性癌症中发病率和死亡率较高的恶性肿瘤。早期诊断和及时治疗利于改善患者的预后。在常用的影像学筛查手段中,磁共振成像(MRI)具有无创无辐射、多病灶敏感、信息丰富及不受乳腺密度影响等优点。不同序列的MRI可从不同角度提供多维度的信息,可使医生更准确地诊断。在不同序列中,对应参数图的强度数值

彩色多普勒超声在乳腺良、恶性肿瘤鉴别诊断中应用价值

  近年来,临床上逐渐将彩色多普勒超声方案应用到乳腺良性肿瘤以及恶性肿瘤的临床鉴别中,该方案可对乳腺肿瘤微血管灌注分布情况进行明确,以鉴别出良性与恶性的肿块,从而指导治疗工作进行[1]。为评价乳腺良性及恶性肿瘤临床诊断中行彩色多普勒超声方案的价值,本次通过筛选60例于2014年06月至2015年12

脊索瘤的磁共振成像诊断及鉴别诊断实验—磁共振成像法

实验方法原理原子核具有一定的质量和一定的体积,可以把它看成是一个接近球形的固体。实验表明,大多数的原子核如同陀螺一样,都围绕着某个轴作自旋运动。例如,常见的 H11和C136(6是质子数即原子序数,也是电荷数;13是质量数=质子数+中子数)核等都具有这种运动。原子核的自身旋转运动称为核的自旋运动。一

彩色多普勒超声在乳腺良恶性肿瘤鉴别诊断中的临床价值

  乳腺疾病近年来的发病率逐年增高,已成为严重危害女性健康的常见病,而乳腺癌已成为我国妇女发病率最高的恶性肿瘤[1],因此早期鉴别诊断乳腺肿瘤的良恶性具有重要的临床价值。   1 资料与方法   1.1 一般资料   200例乳腺肿瘤患者均为2013年1月-2014年1

深圳先进院磁共振全身脂肪定量成像技术研究取得新进展

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院保罗·C·劳特伯生物医学成像中心磁共振团队在磁共振脂肪定量技术上取得新进展。团队提出的新型基于转换区域检测的水脂分离方法使脂肪定量的精确度和稳定性大幅提高,对肝脏代谢性病变的早期精准定量展现出突出应用潜力,该工作以“Fat-water Separation Ba

武汉物数所在人体温的磁共振成像精确探测研究中获进展

  磁共振是一种优异的非侵入性临床诊断技术,但是受限于其灵敏度,针对肿瘤组织与正常组织微环境间的差异,特别是微小温度差异的检测并不能取得很好的效果。近日,中国科学院武汉物理与数学研究所研究员周欣带领的超灵敏磁共振研究组,发展了一种针对人体生理温度范围内微小温度差异进行磁共振探测的新方法,相关成果以封

磁共振成像的其他进展

    核磁共振分析技术是通过核磁共振谱线特征参数(如谱线宽度、谱线轮廓形状、谱线面积、谱线位置等)的测定来分析物质的分子结构与性质。它可以不破坏被测样品的内部结构,是一种完全无损的检测方法。同时,它具有非常高的分辨本领和精确度,而且可以用于测量的核也比较多,所有这些都优于其它测量方法。因此,核磁共

彩色多普勒超声对乳腺良恶性肿块的诊断价值

  近年来乳腺肿块的发病率较高,且日趋年轻化,因此早期诊断对治疗方法的选择及患者的预后具有重要作用[1]。随着彩色多普勒超声的广泛应用,越来越多的乳腺肿块被超声早期发现,且无创可重复,彩色多普勒超声检查成为临床不可或缺的重要检查方法之一[2]。   1.资料与方法   1.1 临

彩色多普勒超声对乳腺良恶性肿块的诊断价值

  近年来,乳腺癌的发病率明显上升,已经成为危害妇女健康和生命的常见恶性肿瘤之一。虽然此病已经被越来越多的人重视,但检出率仍然不高,很多方法都会给患者带来痛苦。而超声检查却简便、易行、无电离辐射,已成为乳腺疾病的常规检查方法。不但可以清晰显示乳腺及肿瘤的细微结构,彩色多普勒超声的血流显像还可以提供有

快速磁共振成像技术问世

  为了能够进行慢速扫描,医生们一直在和那些不停扭动的儿童作斗争。   如今,幸亏更快速的磁共振成像(MRI)技术的研制成功,他们可能再也不用焦虑如何让自己的病人保持长时间的静止了。   图中所展示的对一名6岁先天性心脏病患者的心脏血流情况进行的成像仅需要10分钟,而非传统MRI