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发布时间:2022-06-16 01:15:55青岛无磁摄像头报价
磁共振检查适用于强磁场,并非所有患者。为了防止事故,检查前需要协助准备。1.安装心脏起搏器、电子耳蜗、神经刺激器等植入电子设备、心脏支架、气管食管支架、动脉瘤夹、血管过滤器、骨科植入金属固定设备、耳朵金属听骨、创伤后残留金属、幽闭恐惧症患者不能进行磁共振检查。2.检查前取下手机、磁卡、钥匙、项链、发卡、打火机、胸罩、活动假牙等金属物品和电子数字装置。担架、轮椅、监护仪、治疗车、氧气瓶、假肢、拐杖等。不能进入扫描室。
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20世纪30年代,物理学家伊西多·拉比发现,磁场中的原子核将沿磁场方向呈正向或反向有序平行放置。核磁共振应用无线电波后,原子核的旋转方向翻转。这是人类对原子核与磁场和外部射频场相互作用的了解。由于这项研究,拉比于1944年获得诺贝尔物理学奖。1946年,两位美国科学家布洛赫和珀塞尔发现,在磁场中放置具有奇数核(包括质子和中子)的原子核,然后施加具体频率的射频场,原子核会吸收射频场的能量,这就是人们开始了解核磁共振的现象。因此,他们获得了1952年诺贝尔物理学奖。
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发现核磁共振现象后,人们很快就发生了实际用途。化学家利用分子结构对氢原子周围磁场的影响,开发了核磁共振谱,用于分析分子结构。随着时间的推移,核磁共振谱技能不断发展,从一维氢谱发展到13C谱、二维核磁共振谱等高级谱图。核磁共振技能分析分子结构的能力越来越强。20世纪90年代以后,人们甚至发展了依靠核磁共振信息确认蛋白质分子三级结构的技能。
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磁共振成像(MRI)是将人体放置在一个特殊的磁场中,用无线电射频脉冲刺激人体内的氢原子核,引起氢原子核共振,吸收能量。停止射频脉冲后,氢原子核以特定频率发出射电信号,释放吸收的能量,包括在体外的接受器中。图片是通过电子计算机处理获得的。强大的外部磁场引起人体内氢原子的共振。扫描分析后,共振后氢原子产生的磁场成像,软排列更清晰。水和脂肪排列中的氢原子与其他原子的状态非常不同,因此磁共振主要用于区分软排列,如水和油。