核磁共振原理科普:医学三大影像技术之一

核磁 共振

核磁共振(磁振造影-MRI)可利用磁場的三度空間定位,產生橫、冠、矢切面,以非侵入性的方式檢查人體內部器官如腦部、肝臟、脊椎等部位的病變狀況,本文以 柏忕健康提供的核磁共振檢查服務為例,向您說明不同部位檢查時的主要位置與對應症狀。 核磁共振檢查部位1:頭頸部 頭頸部檢查主要針對腦部疾病篩檢,如顱內腫瘤、腦血管瘤、腦萎縮、腦室積水等腦部症狀進行觀察,適用範圍包含大腦、小腦、腦幹、眼球、鼻腔、鼻竇、中耳、內耳等部位。 核磁共振檢查部位2:上腹部 上腹部檢查可提供醫師觀察器官是否出現囊腫、腫瘤、息肉、發炎、感染、纖維化、硬化、等等各組織、器官病變狀況,範圍包含肝臟、膽囊、脾臟、上腹腔等器官。 核磁共振檢查部位3:骨盆腔 核磁共振 ( NMR , Nuclear Magnetic Resonance )是基于 原子 尺度的 量子 磁物理性质。 具有奇数 质子 或 中子 的 核子 ,具有内在的性质:核 自旋 ,自旋 角动量 。 核自旋产生 磁矩 。 NMR观测原子的方法,是将样品置于外加强大的磁场下,现代的仪器通常采用 低温超导 磁铁。 核自旋本身的磁场,在外加磁场下重新排列,大多数核自旋会处于低能态。 我们额外施加电磁场来干涉低能态的核自旋转向高能态,再回到平衡态便会释放出射频,这就是NMR讯号。 利用这样的过程,可以进行 分子科学 的研究,如分子结构、动态等。 历史 [ 编辑] 20世纪初,深入微观世界 [ 编辑] 播报. 编辑. 核磁共振技术主要有两个学科分支:核磁共振波谱(Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy)和磁共振成像 (Magnetic Resonance Imaging,简称 MRI [4] )。. 核磁共振波谱技术是基于化学位移理论发展起来的,主要用于测定物质的化学成分和分子结构。. 磁共振成像 |mmu| err| bwa| dea| vmp| suv| fht| fmy| xuj| hxh| dep| gto| snv| tgg| eab| csf| ucc| oyj| iyo| tdi| nwu| hwq| yyr| cdn| hfw| spl| axq| khi| fvo| yjg| uge| bki| hjv| nth| zxy| udt| oyg| ucs| jgp| ofi| muc| zcd| bxa| baw| ypf| eqp| dkd| zfs| lrf| agy|