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低场核磁共振技术在骨孔径分布中的研究
基于MRI(1T)的小鼠生理特征定量计算
骨形态学的研究非常重要,骨的完整性、脆弱性和机械性能高度依赖于骨结构和孔隙度,它们受到老化、骨质疏松、骨生成不完善、糖尿病、神经纤维瘤等疾病的影响。骨结构和形态的研究对于评估骨的机械性能和预测骨折风险具有重要意义,许多临床和研究在文献中对常规骨结构变化进行了广泛的研究[1]。
永磁型小动物MRI系统主要用于活体大小鼠的磁共振成像研究。该系统的主要特点是使用永磁体来产生稳定的磁场,相比超导磁体核磁设备,永磁型小动物MRI在科研中独具风格,主要优点如下:
磁共振成像(MRI)广泛应用于临床前研究和药物开发,是一种强有力的无创性方法,可用于评估小鼠疾病模型的表型和治疗效果。
小动物磁共振成像(MRI)是一种强大的非侵入性工具,可用于检测临多种病变。
一个新的紧凑型高性能小动物磁共振成像平台(M3),该系统使用一种新的磁铁设计和一套相关的软件,降低了小动物磁共振成像仪的成本和复杂性。
Dixon脂肪抑制技术是由Dixon 提出,其基本原理是利用水、脂肪的化学位移差异,使用不同的回波时问,分别采集水和脂肪质子的in Phase 和 opposed -phase两种回波信号。
小鼠皮下肿瘤MRI造影成像效果与造影剂代谢过程研究。
使用仪器: 小动物核磁共振成像仪NM20-060H-I 其他相关应用: 核磁共振造影剂弛豫率分析造影剂分析案例 核磁共振成像与分析技术在生命科学领域应用解决方案
使用仪器: 小动物核磁共振成像仪NM21-040H-I 小动物核磁共振成像仪NM20-060H-I 小动物核磁共振成像仪NM42-040H-I
1.0T小动物核磁共振成像仪是纽迈2016年推出的新品,是目前纽迈分析磁场强度最高的核磁共振成像仪。
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