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这两种方法都是建立在水分子扩散理论基础上的,都能直接地反映生物组织的微结构特征和变化。DWI只使用了一组扩散敏感梯度场,没有将水分子得到分散方向纳入其中,因此DWI主要应用于急性脑缺血和等动物模型的研究中,常见的史表达分散系数(Apprarent diffusion coefficient ,ADC),它可以比较简单的表征组织内的水分子分散情况(图5)。DTI将扩散的方向性引入到生物组织中,小动物核磁共振mri,并在此基础上,对生物组织中水分子扩散的方向性进行了定量研究。在DTI中,三个本征向量(V1、V2、V3)和本征值(λ1,λ2,λ3)分别表示了是三个主要的扩散方向,以及它们各自可能的大小。DTI可以在无创状态下重建脑白质纤维素,在脑白质病、脱髓鞘,等模型研究中有重要作用。





小动物CMR提供无创、高分辨率的关于心脏解剖、功能、心肌灌注和活性的信息,近年来已经越来越多的地应用于临床。同时,小动物核磁共振,利用MR对小型实验动物,特别是小鼠进行心脏成像也进行了诸多的探索和应用研究,小动物核磁共振服务,特别是(transgenic)小鼠和基因敲除(knockout)小鼠可以用来进行心脏疾病的基因和分子生物学研究。但目前常规手段,包括超声心动图、组织切片、组织化学、导管介入测量等都存在较明显的不足,这就更为小鼠CMR成像带来了广阔的应用前景。






应用案例一:

应用 7. 0T 磁共振设备,心脏磁共振成像T1 mapping技术检测2型糖尿1病小鼠早期心肌纤维化的实验研究,利用心脏电影图像后处理测量和计算获得心功能参数指标: EDV、ESV、EF 值、FS、EDAWT、EDPWT、ESAWT、ESPWT、AWT 和 PWT


应用案例二:

注射造影剂的动物的 MRI 扫描显示,与幼年动物和对照动物相比,成年动物的动脉明显变窄且 T2(1.71 倍)对比度显着升高。切除的心脏和主动脉琼脂模型在幼年动物中表现出微弱的 MRI 对比增强。





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