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。
小动物核磁1共振成像特点:
核磁1共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是目前临床上有效的影像诊断方法之一。其具有无创、无辐射损伤、软组织分辨率高、多核多参数成像、任意层扫描等优点。对于中1枢神经系统,神经血管成像是首1选方法,特别是在其他检测方法无法识别的小的肿1瘤病变中。由于能提供高分辨率的软组织解剖图像,MRI已成为临床成像的重要工具。
相对于小动物超声、小动物CT、小动物光学成像等其它分子影像技术,小动物磁共振成像有哪些优势?(1)小动物磁共振成像软组织对比度好:主要用于脑、心脏、、、肌肉等实体脏器的检测,当然配合关节线圈,也可用于关节病变的分析。(2)多参数成像:根据不同的成像原理小动物磁共振成像设备配备有不同的扫描序列,反映组织的不同性质对比,可用于不同动物模型的影像学评价。(3)时空分辨率相对较高:15.2T超高场小动物磁共振成像设备空间分辨率可达19.5μm;采用平面回波成像技术,小动物磁共振成像设备可以在几毫秒完成一幅图像的采集。提供结构、功能信息:小动物磁共振成像除能显示组织的结构病变外,还能同时无创的进行功能成像,反映组织的不同功能和特征。例如进行磁共振波谱成像可以获得感兴趣区域内源性代谢物的信息,采用弥散张量成像可以获得脑组织中白纸纤维束的走向和完整性等信息。
对运动敏感:小动物磁共振成像对运动特别敏感,由于动物不能像人一样自主憋气,因此在对腹部脏器如肝1脏、心脏等易受呼吸和心脏搏动影响的脏器进行检测时,需要配合使用呼吸门控和心电门控,以消除图像运动伪影。
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