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氢质子磁共振频谱绝对定量方法的探究与参数优化

发布时间:2021-11-13 23:07
  磁共振频谱(Magnetic resonance spectroscopy,MRS)是一种利用磁共振原理和化学位移作用对一系列特定原子核及其化合物进行分析的方法。它可以在体无创伤地分析人脑内代谢物的浓度变化,从分子水平对病变进行评估。目前,磁共振频谱已经可测定组织中1H,31P,13C等核磁信号,但应用于临床的主要是氢质子频谱(1H MRS)。1H-MRS按照采样容积不同,分为单体素频谱(single voxel spectroscopy,SVS)和多体素频谱(multi-voxel spectroscopy,MVS)。单体素定位技术已经广泛被应用于氢质子频谱中的代谢物绝对浓度的测量,但多体素技术的应用在国内还没有报道,其技术方面的研究在国外也是鲜为少见。研究发现,实现多体素绝对定量脑代谢物浓度以及提高定量技术的精确性对提高和普及磁共振频谱在临床上的应用具有重要意义。本研究主要包括三方面内容:第一,研究频谱定量软件LCModel的控制参数,及各参数对定量结果的影响,为实现多体素MRS的定量奠定基础。第二,扫描模型实验,优化LCModel的控制参数,探索主要参数与定量结果的关系,在模型中... 

【文章来源】:汕头大学广东省

【文章页数】:56 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

氢质子磁共振频谱绝对定量方法的探究与参数优化


屏蔽作用示意图

示意图,弛豫,脉冲,横向磁化


但我们只取有意义的弛豫时间T1。当外界施加一达x-y平面,所有的质子以同相位绕z轴旋转震荡(见y迅速减少,Mz分量逐渐恢复(见图 2-3),恢复的趋随时间恢复的关系式如下:1/0( ) (1 )t TzM t M e 量Mz恢复的同时,横向磁化矢量Mxy分量逐渐衰减,T2弛豫时间,又叫横向弛豫时间。横向磁化矢量Mx图 2-5),具体关系式如下:2/0( )t TxyM t M e

示意图,磁化矢量,射频脉冲,示意图


图 2-3 射频脉冲关闭后,磁化矢量的变化示意图am of magnetization vector changes after RF pulse being tu轴恢复的磁化矢量和在x-y平面内的磁化矢量的衰减率也是不同的。通常T2的衰减速度比T1的恢复速度现象叫做失相位。理论上,当 90°射频脉冲关闭后,但由于自旋间的相互作用和外磁场的不均匀性,导致作用是指当两个自旋彼此临近时,一个质子的磁场种现象造成的磁场环境的差异非常小,但也对磁场均匀性,无论系统多好、外磁场多稳定,磁场均匀万分之几)。这种磁场的差异会导致不同位置的氢质小,接近拉莫频率,但也会导致质子的失相位。

【参考文献】:
期刊论文
[1]磁共振波谱定量颅内肿瘤代谢物的方法及技术[J]. 赵芝弘,吴仁华.  医学综述. 2008(04)
[2]基于MRS定量检测γ-氨基丁酸浓度的序列设计及优化[J]. 陈耀文,梁兵,沈智威,叶盛,贺健康,吴仁华.  国际生物医学工程杂志. 2006(06)
[3]MRS定量检测活体γ-氨基丁酸浓度的研究现状[J]. 陈耀文,沈智威,宿吉伟,梁兵,吴仁华.  波谱学杂志. 2006(03)
[4]Proton magnetic resonance spectroscopy of normal human brain and glioma: a quantitive in vivo study[J]. YAMAKI Toshiaki.  Chinese Medical Journal. 2005(15)
[5]1H-MRS定量测定脑代谢物的研究[J]. 林艳,饶海冰,吴仁华.  国外医学(放射医学核医学分册). 2005(02)



本文编号:3493894

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