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1)  Magnetic resonance endoscopy
磁共振仿真内镜
2)  magnetic resonence endoscope
磁共振内镜
3)  Virtual endoscopy
仿真内镜
1.
Multislice spiral CT virtual endoscopy in coronary artery examination;
多层螺旋CT仿真内镜在冠状动脉检查中的应用
2.
Objective:To observe normal and abnormal findings of foramina within internal auditory canal(IAC) fundus with Virtual Endoscopy of multisection helical Computed Tomography.
目的:用多层螺旋CT仿真内镜成像方法显示内耳道底神经管孔的正常解剖及发育异常,并分析各种内耳道底神经管孔发育不全的仿真内镜表现。
3.
Objective:To investigate the technique and clinical value of spiral CT virtual endoscopy of middle ear.
目的 :研究螺旋 CT中耳仿真内镜的检查方法以及临床应用价值。
4)  Virtual endoscopy
仿真内窥镜
1.
CT virtual endoscopy for the diagnosis of tracheobronchial foreign body
CT仿真内窥镜对气管支气管异物的诊断
2.
Objective:To assess the values of virtual endoscopy(VE) of normal middle ear and shaded surface display (SSD) of ossicular chain on 64-detector CT.
目的:探讨64排螺旋CT仿真内窥镜(CTVE)和听骨链表面遮盖法(SSD)成像对正常中耳结构的显示情况及其技术方法。
3.
Objective To discuss application of MR virtual endoscopy(MRVE) in cerebrovascular examination.
目的探讨磁共振仿真内窥镜在脑血管方面的临床应用。
5)  CT virtual endoscopy
CT仿真内镜
1.
Objective:To explore the clinical application of CT virtual endoscopy(CTVE) of ossicular chain in middle ear,and to establish the accurate method of observing ossicular chain and middle ear anatomy.
目的:探讨CT仿真内镜(CTVE)显示中耳正常结构的方法,确立显示听骨链及其他中耳结构的位点和方法。
2.
The status and prospect of clinical application of multislice CT including CT angiography,CT perfusion and CT virtual endoscopy were also analyzed and expected.
阐述和总结了多层CT在设备技术等方面,包括探测器、球管和数据处理系统的进展,并对多层CT在CT血管成像、CT灌注成像、CT仿真内镜等方面的临床应用、现状以及未来的应用前景作了分析和展望,同时提出了因多层CT的出现而迫切需要解决的一些问题。
3.
Objective (1)To observe the imaging features of the normal anatomic structures of middle ear using CT virtual endoscopy.
目的 了解中耳正常结构在CT仿真内镜下的影像学特征。
6)  Virtual intravascular endoscope
仿真血管内窥镜
补充资料:13C 磁共振谱
      13C(核自旋量子数I为1/2)在静磁场中能级分裂和从射频电磁波吸收能量由低能级跃迁至高能级而产生的磁共振谱,与质子磁共振谱相似,但有以下差别:①它在高能级的寿命较长,限制了使之进行跃迁的射频电磁波的功率;②磁共振的灵敏度与旋磁比γ 的三次方成正比,而,致使13C磁共振是1H磁共振的灵敏度的1/64;③13C的天然同位素丰度为1.1%,而1H则为99.8%,所以它的灵敏度又要比1H磁共振低两个数量级;④13C磁共振谱的分辨能力高,其化学位移范围为600微克(1H磁共振的仅为20微克),从而对分子量为300~500的有机化合物几乎可分辨每一个13C峰,这在1H磁共振中决不可能。从13C磁共振可以观测不与质子相连的基团,如C=O、C呏N等基团。
  

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