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不斷發(fā)展的“人體閱讀器” 核磁共振成像透視奇妙人體結(jié)構(gòu)

2022-05-19 11:52:16來源:儀器網(wǎng)關(guān)鍵詞:核磁共振成像閱讀量:2345
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導讀:隨著我國科學技術(shù)的快速發(fā)展,醫(yī)療器械行業(yè)也有了更高層次的進步,尤其是核磁共振成像技術(shù)的出現(xiàn),能夠?qū)θ梭w進行全方位的高清成像,從而更好地判斷出病人病變狀況,準確定位手術(shù)部位,對醫(yī)學事業(yè)的進一步發(fā)展有著很好的推動作用。

  【儀器網(wǎng) 行業(yè)要聞】幾十年來,醫(yī)學影像領(lǐng)域的新技術(shù)層出不窮,CT、X射線、超聲影像、正電子發(fā)射體層攝影以及磁共振成像,而磁共振成像技術(shù),無疑是目前發(fā)展最快且最具有前景的醫(yī)學影像技術(shù)之一,同時也是當代醫(yī)學診斷最強有力的工具之一。
 
  核磁共振成像是一種多參數(shù)、多核種、利用核磁共振原理的影像檢測技術(shù),這種技術(shù)能夠利用一定頻率的電磁波,向處于經(jīng)磁場中的人體進行照射,人體內(nèi)各種不同組織中的氫核會在電磁波的作用下發(fā)生核磁共振現(xiàn)象,將電磁波的能量吸收后再發(fā)射出電磁波,就是所謂的核磁共振信號。這種核磁共振信號會攜帶物質(zhì)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的信息,再通過計算機進行測量和分析,就能夠獲得物質(zhì)的物理和化學信息。
 
  核磁共振成像技術(shù)的圖像反差好、密度層次分辨率高,對軟組織尤其有效。并且由于核磁共振成像裝置是通過電子計算機來調(diào)節(jié)和控制三維的梯度場方向,不會受到機械方面的限制,這就使得其能夠完全自由地按照醫(yī)生的需要來隨心所欲選擇層面,獲取任意層面的圖像。不僅如此,核磁共振成像有著非常好的靈巧性,能夠得到其他成像技術(shù)所無法接近或難以接近部位的圖像。
 
  核磁共振成像是目前少有的對人體沒有任何傷害、快速而準確的臨床診斷方法。目前,核磁共振成像在臨床實踐中的應(yīng)用幾乎遍布各科室,包括對病人的無損檢查、對疾病的動態(tài)檢查、外科手術(shù)前的定位診斷、腫瘤的診斷及治療跟蹤、腦溢血患者的早期診斷等。甚至是在中醫(yī)藥領(lǐng)域中,中醫(yī)復方療效應(yīng)用核磁共振成像可以更加直觀地觀察到人體內(nèi)結(jié)構(gòu)形態(tài)的變化,中醫(yī)針刺危險穴位應(yīng)用核磁共振成像還彌補了為避免損傷重要臟器不能在活體試驗的不足。
 
  從第一臺核磁共振成像系統(tǒng)問世至今,全球已有超過50000臺核磁共振成像系統(tǒng)裝機并運用到不同領(lǐng)域。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020年,全球核磁共振成像市場規(guī)模已經(jīng)達到93.0億美元,預(yù)計2030年將達到118.3億美元。如今,我國已成為全球磁共振成像系統(tǒng)行業(yè)增長速度最快的市場,截止2020年市場規(guī)模達89.2億元。
 
  近段時間,我國中國科學院院士、中科院電工研究所研究員王秋良團隊成功研制出9.4特斯拉(T)超高場人體全身磁共振成像超導磁體。該款核磁共振成像是當前高端醫(yī)療超高場磁共振成像設(shè)備的核心部分,其磁體的中心磁場強度達到9.4559T,室溫孔徑800.3毫米,磁場穩(wěn)定度0.022百萬分之一/小時,400毫米球形成像區(qū)域內(nèi)磁場均勻性峰值3.05百萬分之一,且實現(xiàn)了液氦零揮發(fā)的長期穩(wěn)定運行。
 
  與常規(guī)臨床應(yīng)用的1.5T和3.0T超導磁共振成像設(shè)備相比,9.4T超高場磁共振成像具有顯著優(yōu)勢,像是能獲得更高信噪比、更高分辨率的檢測圖像;成像速度更快;可對人體內(nèi)含量較低的鈉(23Na)、磷(31P)、碳(13C)、氧(17O)等成分進行成像。該設(shè)備可用于開展人體代謝、腦認知科學、神經(jīng)科學等前沿科學領(lǐng)域的研究,還可用于帕金森病、阿爾茨海默病等神經(jīng)退行性疾病以及惡性腫瘤的早期診斷。
 
  隨著我國科學技術(shù)的快速發(fā)展,醫(yī)療器械行業(yè)也有了更高層次的進步,尤其是核磁共振成像技術(shù)的出現(xiàn),能夠?qū)θ梭w進行全方位的高清成像,從而更好地判斷出病人病變狀況,準確定位手術(shù)部位,對醫(yī)學事業(yè)的進一步發(fā)展有著很好的推動作用。
 
  并且隨著核磁共振成像技術(shù)的不斷精進,器官運動對圖像造成的影響能夠忽略不計、清晰地呈現(xiàn)血管的形態(tài)、測量血管中血液的流向和流速成為可能、利用高磁場共振成像繼續(xù)對腦功能及其發(fā)生機制進行深入研究等都會逐漸實現(xiàn)。我們有理由相信,核磁共振成像將會持續(xù)發(fā)展,成為真正的“人體閱讀器”。
 
  (資料來源:科技日報、中國科學院、觀研報告網(wǎng)、百科、知網(wǎng)等)
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