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 不懂影像学的人,一看小动物MRI的操作界面,就会被复杂的参数设置,五花八门的扫描顺序弄得一头雾水。事实上,作为一名操作仪器的研究员,我们并不需要知道扫描顺序的原理,也不需要知道相关参数,我们需要知道的是,如何利用小动物核磁1共振技术来评估我们的实验对象,并对实验结果进行分析,从而得到一些传统的实验方法得不到的有价值的实验结果,从而“锦上添花”。以下将重点阐述在科学研究中使用的小动物MRI扫描序列及其实用案例中。






 核磁1共振(MRI)是目前仅有的一种可活1体组织中代谢物进行无创检测的方法。一般情况下,由于氢原子处于不同的化学环境,其进动频率也会有所差别,从而使MRS谱线产生的化移也会有所差别,从而可以用来判定化合物的类型和含量。目前,小动物mri ct,小动物MR波谱主要被用来探测脑内代谢产物的变化,比如N-乙酰门冬氨酸酯(NAA),胆1碱(Cho),肌酸(Cr),乳酸(Lac)等,因而在脑胶质瘤, AD, PD,脑缺血等脑内代谢产物的变化方面具有非常重要的作用。





不同的是由于动物个体较小,因此需要更高场强的磁共振设备才能获得清晰动物组织脏器结构。临床常用的磁共振成像设备场强主流是3.0T、1.5T(T指特斯拉,是描述MRI中使用的磁体强度的测量单位,数字越高,强度越强),而小动物磁共振成像设备主磁场强度大多是7.0T、9.4T、11.7T,当然还有主要用于小鼠研究的15.2T的超高场磁共振设备。磁共振设备的场强越高,扫描速度越快、图像分辨率越高,对于细节的显示越清晰。





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