【摘 要】
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磁共振成像(MRI)具有无电离辐射,无组织穿透深度限制和良好空间分辨率等优点,临床上约有临床上约有35%-40%的病变都需要使用造影剂来获得准确的病灶信息.造影剂又可以分为T1造影剂和T2造影剂.T1造影剂是利用水中氢质子与顺磁性金属离子直接作用来缩短弛豫时间,从而增强信号,使图像变亮;T2造影剂是通过外部磁场的局部不均匀性进行干扰,使邻近氢质子的弛豫中很快产生相来缩短弛豫时间,从而减弱信号,使图
【机 构】
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厦门大学,福建 厦门 361000
【出 处】
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2016年磁共振技术暨纳米生物医学应用研讨会
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磁共振成像(MRI)具有无电离辐射,无组织穿透深度限制和良好空间分辨率等优点,临床上约有临床上约有35%-40%的病变都需要使用造影剂来获得准确的病灶信息.造影剂又可以分为T1造影剂和T2造影剂.T1造影剂是利用水中氢质子与顺磁性金属离子直接作用来缩短弛豫时间,从而增强信号,使图像变亮;T2造影剂是通过外部磁场的局部不均匀性进行干扰,使邻近氢质子的弛豫中很快产生相来缩短弛豫时间,从而减弱信号,使图像变暗.本课题主要研究了氧化铁纳米颗粒的磁共振造影性能.本课题已经得到不同厚度的氧化铁的纳米片,具有一个孪晶面(twinning plane),属于孪晶结构,它的形成与堆垛层错有密切关系.同样也由于堆垛层错的存在而使纳米片的磁场的不均匀性加大,进而影响水质子的横向弛豫时间;同时,纳米片的六边形结构使其具有加大的有效半径;磁场的不均匀性和大的有效半径均可以增大其T2造影性能;两者相结合起来对于T2性能是一个协同增强的作用.0.5T和7T下的弛豫性能的研究均表明了氧化铁纳米片是一种性能优良的T2造影剂.
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