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关于脑部磁共振报告

i深情是罪x 2018-11-30 20:24:21 729  浏览
  • 两侧放射冠区见小斑片状异常信号影,T1W1呈低信号,T2W1呈高信号,FLAIR呈高信号,增强未见明显异常强化灶;余脑质未见异常信号影,增强未见明显异常强化灶;脑室系统、脑池及脑沟未见... 两侧放射冠区见小斑片状异常信号影,T1W1呈低信号,T2W1呈高信号,FLAIR呈高信号,增强未见明显异常强化灶;余脑质未见异常信号影,增强未见明显异常强化灶;脑室系统、脑池及脑沟未见异常,中线结构居中。头颅MRA:双侧颈内动脉颅内段、大脑前、大脑中、大脑后及椎基底动脉显影,未见明显狭窄及扩张,未见明显病理血管团影。颈椎生理弯曲度变直,顺列正常,各椎体未见明显异常信号影,C4-7椎体边缘呈不同程度唇刺状改变,C5椎体上缘许莫氏结节形成,各椎间盘T2W1呈低信号,C4/5、C5/6、C6/7椎间盘向后突出,C4/5、C5/6椎间盘突出明显,蛛网膜下腔及硬膜囊受压,椎管狭窄,Z窄约6MM,所见脊髓内未见明显异常信号影。 诊断意见:1.两侧放射冠区腔隙性缺血灶。2头颅MRA检查未见异常。3.颈椎退行性变,C4/5、C5/6、C6/7椎间盘向后突出,椎管狭窄。 我想问的就是两侧放射冠区腔隙性缺血灶,严重吗?? 展开

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关于脑部磁共振报告
两侧放射冠区见小斑片状异常信号影,T1W1呈低信号,T2W1呈高信号,FLAIR呈高信号,增强未见明显异常强化灶;余脑质未见异常信号影,增强未见明显异常强化灶;脑室系统、脑池及脑沟未见... 两侧放射冠区见小斑片状异常信号影,T1W1呈低信号,T2W1呈高信号,FLAIR呈高信号,增强未见明显异常强化灶;余脑质未见异常信号影,增强未见明显异常强化灶;脑室系统、脑池及脑沟未见异常,中线结构居中。头颅MRA:双侧颈内动脉颅内段、大脑前、大脑中、大脑后及椎基底动脉显影,未见明显狭窄及扩张,未见明显病理血管团影。颈椎生理弯曲度变直,顺列正常,各椎体未见明显异常信号影,C4-7椎体边缘呈不同程度唇刺状改变,C5椎体上缘许莫氏结节形成,各椎间盘T2W1呈低信号,C4/5、C5/6、C6/7椎间盘向后突出,C4/5、C5/6椎间盘突出明显,蛛网膜下腔及硬膜囊受压,椎管狭窄,Z窄约6MM,所见脊髓内未见明显异常信号影。 诊断意见:1.两侧放射冠区腔隙性缺血灶。2头颅MRA检查未见异常。3.颈椎退行性变,C4/5、C5/6、C6/7椎间盘向后突出,椎管狭窄。 我想问的就是两侧放射冠区腔隙性缺血灶,严重吗?? 展开
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2011-09-15 10:42:10 521 1
磁共振检测

一、什么是低场核磁共振?

低场核磁共振(Low-Field Nuclear Magnetic Resonance)是一种应用于能源、材料、食品等领域的非侵入性分析技术。它利用了核磁共振现象,通过对样品中原子核磁矩的探测,获取有关样品分子组成、结构、动力学和互作用等信息。

二、磁共振检测原理

低场核磁共振分析技术的原理是利用射频激励源向样品施加特定频率的射频信号,当样品中的氢原子核受到射频信号的激励时,会产生核磁共振现象,并吸收能量。在这个过程中,样品中的原子核会按照一定的频率和幅度弛豫,并在弛豫过程中释放能量。通过测量样品中各个原子核弛豫时间的宽度,可以计算出该样品中各个原子核的浓度和其他化学成分的含量。

 

三、磁共振可以检测什么?

低场核磁共振可以测量样品中的原子核在低场条件下的共振吸收,从而获得关于样品分子结构、动力学和互作用等方面的信息。具体来说,低场核磁共振可以检测以下内容:

样品中水分信息:可以用于水分含量、水分迁移相关信息检测。

分子运动学:低场核磁共振可以测定分子中原子核的自旋弛豫时间,从而得到分子的运动学参数。

互作用:低场核磁共振可以检测分子之间的相互作用,例如分子聚集、分子与溶剂之间的相互作用等。

综上所述,低场核磁共振是一种非常有用的分析技术,可以在化学、材料科学和食品科学等领域中得到广泛应用。

           

花生含油率检测

 

四、磁共振检测的优点

非侵入性:低场核磁共振技术是一种非侵入性的检测方法,不需要对生物样品进行切割或加热,因此不会对组织造成损伤。

高分辨率:低场核磁共振技术可以提供高分辨率的测试结果,可以清晰地观察到组织中的氢原子结构和动态变化。

高灵敏度:低场核磁共振技术可以检测到微小的变化,因此可以实现高灵敏度的测试。

高对比度:低场核磁共振技术可以提供高对比度的图像,因此可以更清晰地观察到组织中的变化。

无辐射:低场核磁共振技术是一种无辐射的检测方法,对人体无害。

高速度:低场核磁共振技术可以在较短的时间内完成测试,因此可以满足实时监测的需求。

多参数测试:低场核磁共振技术可以同时测试多个参数,因此可以更全面地了解样品的性质。

 

 

小动物核磁共振成像仪NM21-040H-I


2023-05-25 10:31:08 221 0
磁共振便携

磁共振便携设备是指便于携带和移动的小型核磁共振设备。传统的核磁共振设备通常较大且需要固定安装在实验室中,而磁共振便携设备的设计目的是提供一种更便捷、灵活的核磁共振测试解决方案。

磁共振便携设备通常具有以下特点:

1. 尺寸和重量:便携式磁共振成像设备相对较小、轻便,可以放置在桌面上或移动到需要的地方进行扫描。这使得它们在移动诊断、野外研究和紧急医疗救援等应用中非常有用。

2. 电源和冷却:便携式磁共振成像设备通常使用可充电电池供电,不需要外部电源。此外,一些设备还采用了先进的冷却技术,如液氦或低温制冷系统。

3. 图像质量和功能:尽管便携式磁共振成像设备的磁场强度和性能可能较传统设备低,但它们仍能够提供可接受的图像质量和基本的功能,如解剖结构显示和病变检测。

4. 操作简便性:便携式磁共振成像设备通常具有简化的操作界面和用户友好的控制系统,使其易于使用和操作。

磁共振便携设备成像具体应用:

1.野外科学研究:便携式磁共振成像可以应用于野外科学研究,如地质学、生物学和生态学等领域。它可以用于对地质样品、植物、动物和土壤等进行非破坏性分析和成像,提供有关物质组成和结构的信息。


2.食品质量和安全检测:便携式磁共振成像可以用于食品质量和安全检测。它可以检测食品样品中的成分、含水量、污染物和品质特征,帮助评估食品的新鲜度、真实性和安全性。

3.工业应用:便携式磁共振成像在工业领域中也具有应用潜力。例如,它可以用于材料科学和工程中的材料分析、结构评估和质量控制。它还可以应用于石油勘探、水资源管理和环境监测等领域。


这些仅仅是便携式磁共振成像的一些主要应用方向,随着技术的不断进步和应用的扩大,可能会涉及更多领域和应用。


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