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磁振造影原理的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦DonaldE.Thrall寫的 獸醫放射診斷學 第七版 可以從中找到所需的評價。

另外網站核磁共振攝影儀(1.5T MRI) - data_content也說明:核磁共振攝影(亦稱磁振造影, Magnetic Resonance Imaging , MRI )是近年來在 ... 其原理利用磁場原理,使儀器改變體內氫原子的旋轉排列方向,原子核就會釋放吸收 ...

中國醫藥大學 生物醫學影像暨放射科學學系碩士班 彭馨蕾所指導 朱樂泓的 咖啡因劑量對人類腦血流量及腦血管反應性之影響 (2021),提出磁振造影原理關鍵因素是什麼,來自於咖啡因、腦血管反應性、腦血流量、磁振造影。

而第二篇論文國立中正大學 化學暨生物化學研究所 林群欽所指導 吳奇軒的 探測腫瘤模型中化學交換飽和轉移 rNOE(-1.6)訊號 (2020),提出因為有 化學交換飽和轉移、磁振造影、小鼠腦腫瘤的重點而找出了 磁振造影原理的解答。

最後網站致命的吸引力-介紹磁振造影MRI則補充:磁振造影 是一種利用「核磁共振」原理的最新醫學影像。許多人. 聞「核」色變,事實上,磁振造影完全沒有輻射線,且為非侵入性的.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了磁振造影原理,大家也想知道這些:

獸醫放射診斷學 第七版

為了解決磁振造影原理的問題,作者DonaldE.Thrall 這樣論述:

  以這本放射技術與判讀指南進行臨床實務的準備!     利用這份一站式資源來掌握獸醫放射診斷學的最新發展,包括犬貓的放射診斷學、超音波、MRI與CT。     全新第七版的重要特點,包括:   • 全新!新增放射線攝影、電腦斷層與磁振造影顯影劑章節,讓您對使用顯影劑來調整患者的對比度有深入的了解。   • 全新!新增數位成像章節,完整說明數位成像技術的最新發展。   • 全新!新增牙科放射學章節,收錄您在臨床實務中可能遇到的常見牙科問題。   • 全新!脊髓疾病之磁振造影章節,提供利用CT與MRI診斷脊髓疾病的最新資訊。   • 收錄超音波成像造影程序等內容,包括食道攝影影像、上消化道檢

查、排泄性泌尿道放射線攝影術、膀胱攝影術,幫助您在臨床診療時決定何時、如何執行這些技術。   • 與基礎說明相關的章節經重新編寫,強調輻射學、輻射安全及少部分的正常變異,章節中並對判讀的進行有更深入的說明。   • 收錄正常放射解剖圖譜,讓識別異常放射影像變得更容易!

咖啡因劑量對人類腦血流量及腦血管反應性之影響

為了解決磁振造影原理的問題,作者朱樂泓 這樣論述:

咖啡因(caffeine)在現代是一種常見又隨手可得的精神興奮劑,存在於飲料當中,人們很容易就能夠攝入。不同劑量咖啡因攝入對人類大腦的研究並不多,因此藉著本次研究了解更多咖啡因對人類大腦的影響。本研究之主要目的為探討兩種咖啡因劑量攝取前後以及不同劑量咖啡因之間對人類大腦血管的影響。觀察的數據有兩項,為腦血流量 (cerebral blood flow, CBF) 以 及 腦 血 管 反 應 性 (cerebrovascular reactivity, CVR)。研究一共招募了 25 位平時沒有飲用咖啡或茶飲習慣(≤ 1 杯咖啡因飲料/星期)的受試者, 9 位攝入 100 毫克咖啡因(低劑

量組), 16 位攝入 200 毫克咖啡因(高劑量組)。全部受試者都進行了一樣的腦部磁振造影影像,攝入不同劑量咖啡因前後都會透過動脈自旋標記磁振造影獲得 CBF 數據,以及使用功能性磁振造影獲得血氧相依濃度對比(blood-oxygenation level dependent, BOLD)訊號之變化來代表腦血管反應性 CVR 。然後透過統計分析,比較受試者在攝入咖啡因前以及攝入咖啡因後的大腦 CBF 和 CVR 差異,還有兩種劑量咖啡因攝入之間的比較。結果發現不同咖啡因劑量的攝入對於本次研究的受試者而言 CBF 沒有顯著的差異,結果皆為下降,下降程度不因咖啡因劑量不同而有所不同。另外,利用

BOLD 訊號改變量化 CVR值的結果,發現高劑量咖啡因攝入會導致大腦血管的反應性變差,但低劑量咖啡因攝入則不會影響 CVR。總而言之,對於平時沒有飲用咖啡或茶飲習慣的人而言,大腦血流量都會因咖啡因的攝取而顯著的下降,下降的程度不受到劑量的影響;然而,低劑量咖啡因攝入不會影響大腦血管彈性,但高咖啡因劑量攝入會導致大腦血管彈性下降。因此咖啡因對人類大腦的確是有一定的影響,而該影響為正面或負面,仍需要更多研究去驗證。

探測腫瘤模型中化學交換飽和轉移 rNOE(-1.6)訊號

為了解決磁振造影原理的問題,作者吳奇軒 這樣論述:

化學交換飽和轉移(chemical exchange saturation transfer,CEST)是一種可以監測內源性代謝物的磁振照影技術。本篇論文的研究聚焦在化學交換飽和轉移相對於水-1.6 ppm的訊號,下文稱為rNOE(-1.6),討論此訊號在小鼠腦瘤模型的變化。先前的研究指出膽固醇是rNOE(-1.6)產生的關鍵因素,此訊號是由磷脂醯膽鹼上的甲基透過核奧佛豪瑟效應(nuclear Overhauser effect,NOE)轉移到膽固醇的羥基上,再由羥基的質子與水交換後才生成的。本文以C6腦瘤為模型,觀察腫瘤在小鼠上生長時rNOE(-1.6)訊號的變化。並將小鼠的腦部組織切片進

行膽固醇染色,以探討rNOE(-1.6)影像與膽固醇的關係。