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压缩感知可以加速医用1H核磁代谢成像过程
目的 回顾性评测使用压缩感知(compressed sensing)技术进行不同程度的核磁成像过程(MR)加速,对所得结果 保真度的影响.材料和方法 本文中的实验手段均由所在院校伦理审查委员会(Institutional Review Board,IRB)审查通过,采集MR成像数据前获得了患者书面知情同意.本研究遵守<健康保险携带和责任法案> ( Health Insurance Portability andAccountability Act,HIPAA).回顾性压缩感知技术被用于10名实验对象的核磁共振成像过程中,并获取了以下体素数据:600个来自6名健康对象的脑部;163个来自两名脑瘤患者的脑部;36个来自于两名前列腺癌患者.研究人员在加速常数分别为2,3,4,5,10的条件下进行核磁信号的重建,并通过均方根误差(RMSE)法,代谢物图谱(包括胆碱,肌酸,N乙酰天冬氨酸[NAA],柠檬酸)以及统计学分析(包括基于单个体素的配对t 检验,代谢图谱上不同变量的单因素误差分析,以及加速重建后与原始变量的比值)进行评估.结果 使用不超过10的加速常数,重建核磁信号的保真度很高,RMSE很低(<0.05).在加速常数不超过5的情况下,重建信号的平均生化信号强度和生化热点位置与原信号非常接近,二者之间没有统计学意义上的显著差异.在加速常数不超过5的重建信号中,胆碱/NAA以及(胆碱+肌酸)/柠檬酸的比值与原始信号并无显著差异,在部分加速常数为10的重建信号中上述条件亦成立.结论 本文阐明了一种高能够将采样时间降低80%,同时保持信号信息量的医用1H核磁生化成像过程.
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TOSHIBA MRT-600型磁共振常见故障的检修
磁共振成像自上世纪七十年代末开始应用于医学诊断以来发展迅速,它采用静磁场和射频磁场使人体组织成像,其在成像过程中,既没有电离辐射,又不用造影剂就可获得高对比度的清晰图像,因此是一种为广大患者乐于接受的医学影像技术.磁共振成像系统主要由磁体部分,梯度磁场部分,射频发射部分,数据采集及处理系统和辅助设备等几部分组成.笔者从事TOSHIBA MRT-600型磁共振维修工作多年,积累了较丰富的实际经验,现就该机的一些常见故障的处理方法做一简要介绍.
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数学心脏-躯干体模及其在医学影像研究中的应用
对描述、评估和优化医学成像体系来说,模拟已成为理论推导、实验方式和临床研究的一个重要而不可或缺的强有力的工具.因此,在医学影像研究中,模拟的作用日益重要.模拟包括了计算机产生的体模、成像过程的模拟以及快速解算方法.
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计算机X线摄影中的伪影与对策
计算机X线摄影(computed radiography,CR)技术操作所产生的伪影其某些方面与传统X线摄影所发现的那些伪影相比存在着不同,认识成像过程中产生这些伪影的各种因素将有助于消除这些缺陷.
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CR成像过程与图像质量分析
通过对CR成像过程的分析,探讨影响图像质量的各种因素,从中找出提高图像质量切实可行的方法 .
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计算机X线摄影系统常见伪影分析
目前,计算机X线摄影(computed radiography,CR)已得到广泛普及和应用,CR的优点随之显现,同时影像质量也越来越受到放射技师的关注.伪影是影响CR影像质量的大因素,认识成像过程中产生这些伪影的各种因素将有助于图像质量的提高.
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高场强磁共振常见伪影分析
MRI出现伪影的原因与其扫描序列以及成像参数多、成像过程复杂有关.由于原因不同,产生的伪影表现和形状也不同.随着高磁场磁共振的广泛应用,在临床应用中会更多接触到与其相关的伪影,只有正确了解伪影产生的原因以及各种伪影的特点,才能有效地限制、抑制和消除伪影,提高图像质量.1 化学位移伪影1.1原因磁共振成像是通过施加梯度磁场造成不同部位共振频率的差异来反映人体组织的不同位置和解剖结构.在MR图像的频率编码方向上,MR信号是通过施加频率编码梯度场造成不同位置上质子进动频率差别来完成空间定位编码的.
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从IP成像原理谈如何提高CR影像质量
计算机X线摄影(computed radiography,CR)是上世纪80年代开始逐步投入使用的新型X线成像设备,由于其图像清晰,可长期保存及高效率检索,并可将得到的信息根据诊断的需要进行图像后处理及通过PACS网进行传输等适应现代诊断需要的特点,而得到日益广泛的应用.CR成像过程为:X线透过被照体后,由影像板(image plate IP)吸收,再经过激光读取装置读出影像板中存储的影像信息,通过计算机处理,形成数字影像.本文主要从影像记录这一步来讨论如何提高CR的成像质量.
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非铁磁性植入物在MRI成像过程中的影响
随着生物材料和生物医学工程技术的高度发展,体内植入物的种类日益增多.根据体内植入物在磁场中的表现,一般可将其分为铁磁性和非铁磁性两大类,非铁磁性植入物又有金属性和非金属性之分.体内具有非铁磁性植入物的患者是可以接受MRI检查的,如果这些植入物为金属性,如假牙、脊髓钛合金固定手术等,它可在MRI图像中导致金属伪影.下面介绍有关非铁磁性植入物在MRI检查过程中减少伪影的方法.
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计算机放射成像过程中关于重复检查的探讨
随着计算机放射成像(CR)技术不断成熟.其对推广在基层医院实现数字化成像起到巨大作用.通过强大的数字化后处理功能,虽然获得了优质影像的胶片,但成像过程中出现的重复检查的现象掩盖了废片率下降的真实性.
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浅谈磁共振成像图像的质量控制
由于磁共振成像的机理特殊,成像过程可选参数较多,给操作者提供了较多的控制和参与机会,所以磁共振成像的质量,在很大程度上受操作者成像参数选择的影响.
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磁共振新技术IVIM和DKI在腹部应用研究现状
在磁共振成像过程中感兴趣区组织的对比度不仅与组织的质子密度、T1和T2 弛豫时间有关,还与感兴趣区每个像素内部水分子的弥散情况有关.扩散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI)是通过采用梯度磁场自旋回波技术成像反映人体组织内水分子的随机布朗运动特点,测量水分子扩散运动过程中局部受限的程度和方向,进而间接反映感兴趣区组织内微观结构的变化及特点,在临床工作中有着日益广泛的应用.
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医学影像物理学教学内容改革的研究与实践
教学改革首先是教学内容的改革,医学影像物理学是高等医学院校医学影像专业的专业基础课,内容是医学影像仪器设备所涉及的物理学方面的基础理论知识及医学影像诊断中的物理现象,其任务是为学生深刻理解医学影像的物理原理与成像过程,评价、控制医学影像质量,分析、挖掘医学影像蕴藏的生物信息提供必要的物理学知识,为学生进行图像诊断提供物理学依据,给后续课程的学习奠定基础[1].
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白内障患者手术的护理体会
白内障是发生在眼球里面晶状体上的一种疾病,任何晶状体的混浊均可以称为白内障[1],白内障是由于老化、代谢异常、辐射等导致晶状体囊膜损伤,引起屏障作用的丧失或者晶状体的代谢紊乱,导致晶状体的蛋白质发生变性而使患者眼内晶状体混浊,晶状体混浊的范围以及密度影响外界事物在视网膜上的成像过程[2].白内障患者中老年患者居多横向研究表明,65~74岁人群中,白内障患病率为50%,75岁以上人群患病率增至70%左右[3].
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2015年11月美国FDA公布的药品安全信息Ⅱ
2含碘的医学造影剂:药品安全通讯--婴儿甲状腺功能低下的罕见病例
美国FDA发出警示,收到一些罕见病例报告关于婴儿使用含碘造影剂后,出现甲状腺功能下降的情况,含碘造影剂又称为“对比剂”,用于x-射线或其他医学成像过程,所有报告中的患儿或是早产儿、或有其他严重疾病。一些有价值的证据使FDA相信,这种罕见的事件是暂时的,且不需要治疗就会恢复。查阅《药物安全通信》可获得数据汇总以及经批准的含碘制剂目录。 -
干式激光成像系统的临床应用及质量控制
干式激光相机的临床应用,是信息时代的必然产物.它完全取代了传统的卤化物为感光材料在成像过程中一系列程序,从而将从CT,CR或MRI机上直接获取的数据用激光打印于涂有碳粉或银盐的胶片上直接成像.这类系统可在明室操作,而且可多机联网,共用一台相机.免除了清洗机器、更换药水等繁杂劳动和环境污染.
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影响PET图像质量的几个相关因素
正电子发射断层扫描(positron emission tomography,PET)现今已常规应用于临床,使得人体深部的病变诊断得到了完善[1].在行PET/CT成像过程中,PET扫描器作为一个外源性的放射源绕患者旋转行透射扫描,无需改变体位,同时可获得功能、解剖于一体的影像.另外利用CT扫描来为衰减影像采集必要的信息时,在很大程度上缩短了检查时间[2].PET的图像质量受诸多的因素影响[3,4].
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MRI伪影探讨与分析(一)
MRI作为一项新型的医学影像技术,由于它的多功能,多序列,多参数,多平面成像以及较高的软组织分辩力,而广泛用于疾病的诊断.但由于其多平面,多参数的成像特点,成像过程复杂,易产生伪影.各种伪影的存在,阻碍了MRI潜力的发挥.MRI伪影(Artifact)是指磁共振仪在扫描或图像重建的过程中产生的各种影像失真,它包括解剖结构和信号强度的失真以及出现一些人体本身并不存在的致使图像质量下降甚至影响诊断的影像.初步判断,伪影的产生大致来自于成像者自身,磁共振成像系统以及外界的各种屏蔽干扰等.由于可能出现其中的某一种或几种原因,伪影的表现形式复杂多变.只有正确认识各种伪影及其产生的原因,我们才能更充分地利用这项技术,有效地抑制或消除伪影,提高图像质量.笔者主要就MRI中较为常见的几种伪影作一简要探讨和分析.
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影响CR软拷贝影像质量的相关因素
尽管利用传统成像的几何学原理、滤线栅、X线控制台及球管获得计算机X线摄影(computed radiography,CR)影像,在较宽的密度动态范围及图像存储及传输系统(picutie archiving and communication system,PACS)中显示出优势,但技术操作的某些方面与传统X线摄影所发现的影响影像质量的相关因素既有相同之处,也有区别.这些因素可以追踪到CR成像系统的各个组成部分,包括X线摄影条件、成像板(imaging plates,IPs)、影像读出装置扫描伪影、影像读出伪影、图像处理及操作者的错误等,这些都有可能使CR软拷贝的影像质量受损.认识成像过程的这些相关因素将有助于消除这些缺陷.
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64层螺旋CT冠状动脉成像中心电门控技术的应用体会
冠状动脉多层螺旋CT成像过程中.影响冠脉CT血管成像(CTA)图像质量的因素很多,如成像的时间分辨率与空间分辨率、患者心率情况、扫描时有无呼吸运动、重建时相的选择、重建算法与重建层厚[1-2]等.在目前硬件设备配置为先进的前提下,影响图像质量的主要是不能人为控制的患者因素--心律.