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(完整word版)医学实习报告——核磁共振成像仪的原理和应用

医学实习报告

——核磁共振成像仪的原理和应用

班级:生物医学0902

姓名:xx

日期:2010年1月6日

核磁共振成像仪的原理和应用

摘要

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核磁共振(MRI)又叫核磁共振成像技术。核磁共振成像仪就是因这项技术而

产生的仪器。它是继CT后医学影像学的又一重大进步。自80年代应用以来,它以

极快的速度得到发展.核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段广泛应用于物

理、化学、生物等领域,到1973年才将它用于医学临床检测.为了避免与核医学中

放射成像混淆,把它称为核磁共振成像术(MRI).

关键词

核磁共振、扫描、成像、计算机

正文:

前言

1930年代,物理学家伊西多•拉比发现在磁场中的原子核会沿磁场方向

呈正向或反向有序平行排列,而施加无线电波之后,原子核的自旋方向发生翻

转。

1946年,美国哈佛大学的珀塞尔和斯坦福大学的布洛赫发现,将具有奇数个核

子(包括质子和中子)的原子核置于磁场中,再施加以特定频率的射频场,就会发

生原子核吸收射频场能量的现象,这就是人们最初对核磁共振现象的认识。

人们在发现核磁共振现象之后很快就产生了实际用途,早期核磁共振主要用于

对核结构和性质的研究,如测量核磁矩、电四极距、及核自旋等,化学家利用分子

结构对氢原子周围磁场产生的影响,发展出了核磁共振谱,用于解析分子结构,随

着时间的推移,核磁共振谱技术不断发展,从最初的一维氢谱发展到碳谱、二维核

磁共振谱等高级谱图,核磁共振技术解析分子结构的能力也越来越强。

进入1990年代以后,人们甚至发展出了依靠核磁共振信息确定蛋白质分子三级

结构的技术,使得溶液相蛋白质分子结构的精确测定成为可能.后来核磁共振广泛

应用于分子组成和结构分析,生物组织与活体组织分析,病理分析、医疗诊断、产

品无损监测等方面。

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20世纪70年代,脉冲傅里叶变换核磁共振仪出现了,它使13C谱的应用也日

益增多。

仪器结构

MRI是一种生物磁自旋成像技术,它是利用原子核自旋运动的特点,在外加磁

场内,经射频脉冲激后产生信号,用探测器检测并输入计算机,经过处理转换在屏幕

上显示图像。

其中型台

式核磁共振成

像仪主要由谱

仪、磁体柜、电

子柜、梯度柜、

监视器等部分

组成.

仪器原理

核磁共振现象来源于原子核的自旋角动量在外加磁场作用下的运动。根据量

子力学原理,原子核与电子一

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