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核磁共振與德國狼牌內(nèi)窺鏡

發(fā)布日期:2013-06-27

  在現(xiàn)代醫(yī)療技術(shù)中,德國狼牌內(nèi)窺鏡獲得人體內(nèi)部器官影象可視化的技術(shù)是非常重要的。其中,傳統(tǒng)的x線照相技術(shù)已有很長的歷史,至今仍在供診斷的醫(yī)用圖象中占有主要地位.自1895 年倫琴發(fā)現(xiàn)x線之后,首先它被應(yīng)用于醫(yī)療臨床診斷,同時生產(chǎn)出x線設(shè)備.許多年來,隨著基礎(chǔ)科學(xué),各項技術(shù)科學(xué)和各種工業(yè)的迅速發(fā)展,x線臨床診斷學(xué)的提高,醫(yī)用x線設(shè)備日益創(chuàng)新,目前廣泛應(yīng)用于醫(yī)學(xué)診斷的x線機(jī),已不僅僅是簡單的機(jī)電產(chǎn)品,而是包括機(jī)電、光電、影象增強(qiáng)、電視與錄相技術(shù)、電子計算機(jī)技術(shù)等各學(xué)科的綜合性技術(shù)的集成。

  磁共振MRI成象技術(shù)是1972年X線CT問世以來,以計算機(jī)重構(gòu)圖象為基礎(chǔ)的各種成象技術(shù),電子技術(shù)和超導(dǎo)技術(shù)飛速發(fā)展而出現(xiàn)的一項重要的新興診斷技術(shù),已廣泛應(yīng)用于臨床醫(yī)學(xué),由于它在提供組織化學(xué)信息方面的潛在能力以及對人體沒有因放射性引起的電離損害等優(yōu)點,已成為當(dāng)前眾所矚目的醫(yī)用圖象方法。

  在1949年美國學(xué)者BLCCK和Purcell首次發(fā)現(xiàn)了在外加磁場作用下,正在旋進(jìn)的某些原子核(例如氮原子的原子核)就會發(fā)出一定頻率的無線電波。同時施加適當(dāng)?shù)纳漕l電波.從與主磁場方向上,對旋進(jìn)的原子核進(jìn)行激勵,可以使旋進(jìn)的角度增大,在激勵電波被截斷后,原子核又會逐漸恢復(fù)到原來的位里,并發(fā)射與激勵波頗率相同的射頻信號,研究者把這一現(xiàn)象稱為核磁共振現(xiàn)象.這個發(fā)現(xiàn)獲得了 1952年諾貝爾物理獎。

  原子由原子核和圍繞著原子核運動的電子所組成,核又由質(zhì)子和中子組成,最簡單的H核就是質(zhì)子。電子、質(zhì)子、中子等都有自旋的特性.其自旋相當(dāng)于在自旋軸周圍有流動的電流,于是便產(chǎn)生一個小小的磁場.電子、質(zhì)子,因為帶有電荷.伴隨著自旋,就相當(dāng)電荷在線圈中的流動.所以產(chǎn)生磁場.這個磁場可用磁矩來描述。中子雖不帶電,但也有磁矩。我們知道質(zhì)子和中子都有磁矩,其大小和自旋成正比,比例系數(shù)叫做旋磁比,原子核整體的自旋和磁矩,由其組成質(zhì)子和中子的情況來決定。在物質(zhì)中原子核內(nèi)的質(zhì)子和中子都是偶數(shù)的核,則核自旋和磁矩都彼此抵消了,因此只有質(zhì)子和中子數(shù)為奇數(shù)的原子核才其備自旋以及產(chǎn)生一個小磁場的能力(即有磁矩)。例如,人體細(xì)胞中含有的‘H, "C,10F, nNa 和13p等元素,其中氮原子在人體內(nèi)含量最多,它的磁共振能力也最強(qiáng).因此目前它是人體磁共振成象的重點研究對象。