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1)  Magnetic resonance spectroscopy image
磁共振频谱成像
2)  magnetic resonance spectroscopic imaging(MRSI)
磁共振谱成像
1.
Overview of magnetic resonance spectroscopic imaging(MRSI) technology;
磁共振谱成像(MRSI)技术的研究进展
3)  Magnetic resonance spectroscopy
磁共振波谱成像
1.
Magnetic resonance spectroscopy is a method analyzing specifically atomic nucleus and their compound, which utilizes the magnetic resonance phenomena and chemical shift.
磁共振波谱成像是利用核磁共振现象和化学位移作用,进行特定原子核及其化合物定量分析的方法。
2.
Magnetic resonance spectroscopy (MRS) has been widely used in central nervous system and other organs.
磁共振波谱成像已广泛应用于中枢神经系统及其以外多个组织、器官疾病的诊断与鉴别。
3.
ObjectsMagnetic resonance spectroscopy (MRS), based on the magnetic resonance principles and chemical shift effect, is a noninvasive technique that provides the biochemical information and metabolic status of organs in vivo.
目的 磁共振波谱成像(Magnetic resonance spectroscopy,MRS)利用磁共振现象和化学位移作用对特定原子核及其化合物进行分析,是无损伤地研究活体组织生化代谢的一种新技术。
4)  MRI spectrometer
磁共振成像谱仪
5)  magnetic resonance spectroscopy
磁共振频谱
1.
The signal processing methods of magnetic resonance spectroscopy in one dimension were initially investigated and discussed.
根据磁共振的原理,对一维磁共振频谱中的信号处理方法进行分析和讨论,然后利用MRUI软件来实现一维磁共振频谱中的信号处理方法。
2.
This paper describes the basic principles of magnetic resonance imaging and magnetic resonance spectroscopy related to the experiments’research , in particular to the relevant theory of the magnetic resonance imaging technology and the relaxation mechanism in detail.
本论文介绍了与实验研究相关的磁共振成像和磁共振频谱的基本原理,尤其是对磁共振成像技术的相关理论及弛豫机制加以了详细的阐述。
3.
Study in human viable myocardium by ~(31)P magnetic resonance spectroscopy;
方法 :用心脏电影磁共振成像 (Cine_ MRI)和 2 D- CSI31 P磁共振频谱(MRS)研究 17例急性前壁心肌梗死 6h内成功再灌注患者 6± 2 d后的磷酸肌酸 (PCr)与 ATP的比值 ;其中 16例患者急性前壁心肌梗死后 3 9± 8d再次做 31 P- MRS及心脏 Cine - MRI检查。
6)  MRS [英]['mɪsɪz]  [美]['mɪsɪz]
磁共振频谱
1.
Objective Use MRS technology to detect in vivo Glx concentration of Zelanian rabbits muscle.
目的应用磁共振频谱(Magnetic Resonance Spectroscopy,MRS)对新西兰兔活体肌肉总谷氨酸(Glx)浓度水平进行测定。
2.
The objective of my study aimed on measuring GABA in vivo with spectral editing of MRSdata.
基于磁共振频谱(Magnetic resonance spectroscopy,MRS)在体检测人脑中γ-氨基丁酸(γ-aminobutyric acid,GABA)是一个世界性的难题。
补充资料:磁共振成像
磁共振成像
magnetic resonance imaging
    利用人体组织中某种原子核的核磁共振现象,将所得射频信号经过电子计算机处理,重建出人体某一层面的图像的诊断技术。又称核磁共振成像术。英文简称MRI。
   
   

磁共振成像的胸部显影片

磁共振成像的胸部显影片


   
   MRI在临床上主要用于以下部位:①头部。可清晰分辨脑灰质和白质,对多发性硬化等一类脱髓鞘病优于CT。对脑外伤、脑出血、脑梗塞、脑肿瘤等同CT类似,但可显示CT为等密度的硬膜下血肿。脑梗塞或脑肿瘤的早期,CT不能查出,而MRI有可能显示。对钙化和脑膜瘤显示不好。脑干及小脑病变的MRI图像由于没有伪影是首选检查方法。②脊柱。不需要造影剂就能清晰区分脊髓、硬膜囊和硬膜外脂肪。对肿瘤、脊髓空洞症、脱髓鞘病变等均有较高诊断价值。显示骨折或脱位不如常规X射线或CT,但能观察脊髓损伤情况。显示椎间盘较好,可以分辨纤维环和髓核,特别是矢状面图像可以同时显示多个椎间盘突出。③四肢。对骨质本身病变显示不如常规X射线或CT。对软组织及肌肉病变包括肿瘤及炎症都能清晰显示,特别是对早期急性骨髓炎,是一种灵敏度很高的检查方法。也是检查膝关节半月板病变的首选方法。④盆腔。对直肠及泌尿生殖系统优于CT,无辐射损害,特别适用于孕妇及胎儿检查。⑤胸部。对肺的检查不如常规X射线,对纵隔检查则优于CT,不用造影剂即可分辨纵隔血管和肿物,也是一项有价值的心血管检查技术。⑥腹部。主要用于肝、胰、脾、肾等实质脏器。
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参考词条