【摘 要】
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自1991年Kwong等发现脑内神经元活动后局部信号的增加能够被磁共振检测后,人们利用各种手段通过磁共振检测大脑中枢神经系统的活动,功能磁共振作(functional magnetic resonanc
【出 处】
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第六届全国磁共振学术大会暨国际磁共振学术会议(ISMRM)、山东省第十五次放射学学术会议暨第十三届医学影像学学术研讨会
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自1991年Kwong等发现脑内神经元活动后局部信号的增加能够被磁共振检测后,人们利用各种手段通过磁共振检测大脑中枢神经系统的活动,功能磁共振作(functional magnetic resonance imaging,fMRI)技术使影像学运用于脑功能成为可能。到目前为止,功能磁共振通常依靠神经元活动引起的以下4种机制间接成像:激活区局部血流量的增加;激活区局部血容量的增加;激活区含氧血红蛋白的增加;激活区毛细血管向实质灌注增加,比较有代表性的是BOLD(Blood Oxygenation Level Dependent)成像即血氧水平依赖的成像方法,随着神经元的激活,局部激活区域的含氧血红蛋白与去氧血红蛋白比升高,导致顺磁性物质减少,磁场均一性增加来达到成像目的。而Hanzhang Lu等于2003年提出了一种依赖于脑血容量变化,而不是依赖于局部血氧水平或血流量的脑功能成像方法,即血管占空依赖成像VASO(Vascular Space Occupanty-Dependent).简而言之,随着神经元的活动,局部激活区小血管血容量增加,导致血管外组织的体积相应减少,依靠这种变化达到成像目的。本文采用功能磁共振作技术对 BOLD、VASO和SWI进行比较。
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