核磁共振成像 编辑

核成像技术
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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 resonance,简称NMR)原理,依据所释放能量物质内部不同结构环境中不同的衰减,通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波,即可得知构成这一物体子核的位置和种类,据此可以绘制成物体内部的结构图像。将这种技术用于人体内部结构的成像,就产生出一种革命性的医学诊断工具。快速变化的梯度磁场的应用,大大加快了核磁共振成像速度,使该技术在临床诊断科学研究的应用成为现实,极大地推动了医学、神经生理学和认知神经科学的迅速发展。从核磁共振现象发现到MRI技术成熟这几十年期间,有关核磁共振的研究领域曾在三个领域(物理

基本信息

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中文名:核磁共振成像

外文名:NuclearMagneticResonanceImaging

别名:磁共振成像

原理:核磁共振原理

利用原子1H、11B、13C

缩写:NMRI

见载刊物:《生物化学名词·生物物理学名词》科学出版社

公布时间:1990年

历史发展

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MRI在化学领域的应用

磁共振成像的其他进展

未来展望

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是如何思维的,一直是个谜。而且是科学家们关注的重要课题。而利用MRI的脑能成像则有助于我们在活体和整体平上研究人的思维。其中,关于盲童的手能否代替眼睛的研究,是一个很好的样本。正常人能见到蓝天碧水,然后在大脑里构成图像,形成意境,而从未见过世界的盲童,用手也能摸文字,文字告诉他大千世界,盲童是否也能“看”到呢?专家通过功能性MRI,扫描正常和盲童的大脑,发现盲童也会像正常人一样,在大脑的视皮质部有很好的激活区。由此可以初步得出结论,盲童通过认知教育,手是可以代替眼睛“看”到外面世界的。

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