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MRS是磁共振波普学的英文缩写。
磁共振指的是自旋磁共振现象。其意义上较广,包含核磁共振(nuclear magnetic resonance, NMR)、电子顺磁共振(electron paramagnetic resonance, EPR)或称电子自旋共振(electron spin resonance, ESR)。
此外,人们日常生活中常说的磁共振,是指磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI),其是利用核磁共振现象制成的一类用于医学检查的成像设备。
扩展资料
磁共振也可用量子力学描述:恒定磁场B使磁自旋系统的基态能级劈裂,劈裂的能级称为塞曼能级(见塞曼效应),
当自旋量子数S=1/2时,其裂距墹E=gμBB,g为朗德因子,μ为玻尔磁子,e和me为电子的电荷和质量。外加垂直于B的高频磁场b(ω)时,其光量子能量为啚ω。
如果等于塞曼能级裂距,啚ω=gμBB=啚γB,即ω=γB(啚=h/2π,h为普朗克常数),则自旋系统将吸收这能量从低能级状态跃迁到高能级状态(激发态),这称为磁塞曼能级间的共振跃迁。量子描述的磁共振条件ω=γB,与唯象描述的结果相同。
参考资料来源:百度百科-磁共振
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核磁共振波谱图 简单的说就是核磁共振(NMR)形成的图像
医学上的形成原理——
是将人体置于特殊的磁场中,用无线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原
子核共振,并吸收能量。在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出射电信
号,并将吸收的能量释放出来,被体外的接受器收录,经电子计算机处理获得图
像。
医学上的应用——
神经系统的病变包括肿瘤、梗塞、出血、变性、先天畸形、感染等几乎成为确诊
的手段。特别是脊髓脊椎的病变如脊椎的肿瘤、萎缩、变性、外伤椎间盘病变,
成为首选的检查方法。
心脏大血管的病变;肺内纵膈的病变。
腹部盆腔脏器的检查;胆道系统、泌尿系统等明显优于CT。
对关节软组织病变;对骨髓、骨的无菌性坏死十分敏感,病变的发现早于X线和
CT。
核磁共振的优点——
对人体没有游离辐射损伤;
通过调节磁场可自由选择所需剖面。能得到其它成像技术所不能接近或难以
接近部位的图像。对于椎间盘和脊髓,可作矢状面、冠状面、横断面成像,可以
看到神经根、脊髓和神经节等。能获得脑和脊髓的立体图像,不像CT(只能获取
与人体长轴垂直的剖面图)那样一层一层地扫描而有可能漏掉病变部位;
能诊断心脏病变,CT因扫描速度慢而难以胜任;
对软组织有极好的分辨力。对膀胱、直肠、子宫、阴道、骨、关节、肌肉等部位
的检查优于CT;
核磁共振与CT的区别——
计算机断层扫描(CT)能在一个横断解剖平面上,准确地探测各种不同组织间密度
的微小差别,是观察骨关节及软组织病变的一种较理想的检查方式。在关节炎的
诊断上,主要用于检查脊柱,特别是骶髂关节。CT优于传统X线检查之处在于其
分辨率高,而且还能做轴位成像。由于CT的密度分辨率高,所以软组织、骨与关
节都能显得很清楚。加上CT可以做轴位扫描,一些传统X线影像上分辨较困难的
关节都能在叮图像上“原形毕露”。如由于骶髂关节的关节面生来就倾斜和弯
曲,同时还有其他组织之重叠,尽管大多数病例的骶髂关节用x线片已可能达到
要求,但有时X线检查发现骶髂关节炎比较困难,则对有问题的病人就可做CT检
查。
磁共振成像(MRI)是根据在强磁场中放射波和氢核的相互作用而获得的。磁共振
一问世,很快就成为在对许多疾病诊断方面有用的成像工具,包括骨骼肌肉系
统。肌肉骨骼系统最适于做磁共振成像,因为它的组织密度对比范围大。在骨、
关节与软组织病变的诊断方面,磁共振成像由于具有多于CT数倍的成像参数和高
度的软组织分辨率,使其对软组织的对比度明显高于CT。磁共振成像通过它多向
平面成像的功能,应用高分辨的毒面线圈可明显提高各关节部位的成像质量,使
神经、肌腱、韧带、血管、软骨等其他影像检查所不能分辨的细微结果得以显
示。磁共振成像在骨关节系统的不足之处是,对于骨与软组织病变定性诊断无特
异性,成像速度慢,在检查过程中。病人自主或不自主的活动可引起运动伪影,
影响诊断。
不知楼主是否满意
医学上的形成原理——
是将人体置于特殊的磁场中,用无线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原
子核共振,并吸收能量。在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出射电信
号,并将吸收的能量释放出来,被体外的接受器收录,经电子计算机处理获得图
像。
医学上的应用——
神经系统的病变包括肿瘤、梗塞、出血、变性、先天畸形、感染等几乎成为确诊
的手段。特别是脊髓脊椎的病变如脊椎的肿瘤、萎缩、变性、外伤椎间盘病变,
成为首选的检查方法。
心脏大血管的病变;肺内纵膈的病变。
腹部盆腔脏器的检查;胆道系统、泌尿系统等明显优于CT。
对关节软组织病变;对骨髓、骨的无菌性坏死十分敏感,病变的发现早于X线和
CT。
核磁共振的优点——
对人体没有游离辐射损伤;
通过调节磁场可自由选择所需剖面。能得到其它成像技术所不能接近或难以
接近部位的图像。对于椎间盘和脊髓,可作矢状面、冠状面、横断面成像,可以
看到神经根、脊髓和神经节等。能获得脑和脊髓的立体图像,不像CT(只能获取
与人体长轴垂直的剖面图)那样一层一层地扫描而有可能漏掉病变部位;
能诊断心脏病变,CT因扫描速度慢而难以胜任;
对软组织有极好的分辨力。对膀胱、直肠、子宫、阴道、骨、关节、肌肉等部位
的检查优于CT;
核磁共振与CT的区别——
计算机断层扫描(CT)能在一个横断解剖平面上,准确地探测各种不同组织间密度
的微小差别,是观察骨关节及软组织病变的一种较理想的检查方式。在关节炎的
诊断上,主要用于检查脊柱,特别是骶髂关节。CT优于传统X线检查之处在于其
分辨率高,而且还能做轴位成像。由于CT的密度分辨率高,所以软组织、骨与关
节都能显得很清楚。加上CT可以做轴位扫描,一些传统X线影像上分辨较困难的
关节都能在叮图像上“原形毕露”。如由于骶髂关节的关节面生来就倾斜和弯
曲,同时还有其他组织之重叠,尽管大多数病例的骶髂关节用x线片已可能达到
要求,但有时X线检查发现骶髂关节炎比较困难,则对有问题的病人就可做CT检
查。
磁共振成像(MRI)是根据在强磁场中放射波和氢核的相互作用而获得的。磁共振
一问世,很快就成为在对许多疾病诊断方面有用的成像工具,包括骨骼肌肉系
统。肌肉骨骼系统最适于做磁共振成像,因为它的组织密度对比范围大。在骨、
关节与软组织病变的诊断方面,磁共振成像由于具有多于CT数倍的成像参数和高
度的软组织分辨率,使其对软组织的对比度明显高于CT。磁共振成像通过它多向
平面成像的功能,应用高分辨的毒面线圈可明显提高各关节部位的成像质量,使
神经、肌腱、韧带、血管、软骨等其他影像检查所不能分辨的细微结果得以显
示。磁共振成像在骨关节系统的不足之处是,对于骨与软组织病变定性诊断无特
异性,成像速度慢,在检查过程中。病人自主或不自主的活动可引起运动伪影,
影响诊断。
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DeMan Rogosa-Sharpe.这三个人是开发MRS培养基的人,取其三人的英文名中的字母,组成MRS,其为一种乳酸菌的基础培养基,具体配方,网上到处都有
另外在医学上MRS还有波谱的意思。
另外在医学上MRS还有波谱的意思。
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