1、“.....。等在下通过测量健康志愿者屈足运动后肌肉中的浓度,观察到引起效应增加,并以因此腰椎间盘技术可作为检测腰椎间盘早期分子改变的工具。等在磁共振上研究发现神经根病和慢性下腰痛患者的值明显低于健康人,而形态学分析显示没有显著差异,因此生化显像可作为患者退变的早期生物标志物,技术可能是研究退变过程的种无创性工具。除了对椎间盘退行性病变的早期诊断外,还可用于评价活体椎间盘的病理生理学,同时有望以定量的方式干预和监测保守治疗手术和干细胞治疗等各种治疗方法的疗效。技术在肌肉组织中的应用肌酸,在磷酸盐结合能的储存和传递中起着重要的作用。在运化学交换饱和转移成像技术在肌肉骨骼系统的研究进展骨科论文,的不对称性相关,证明软骨修复术后损伤区的周围软骨组织存在退变意义上的生化改变......”。
2、“.....研究表明,通过测定毗邻病灶周围软骨组织的值可作为移植术成功与否的参考依据,也可作为软骨修复手术部位软骨准确分期的可行性方法。化学交换饱和转移成像技术在肌肉骨骼系统的研究进展骨科论文。等在上对无腰背痛的健康志愿者进行腰椎间盘检查,通过识别感兴趣区中的来测量和的含量,结果表明正常椎间盘中的值明显病变的首选技术。传统仅能对关节软骨的形态学变化进行描述,不能检测到软骨的早期退行性变化,技术可安全无创地通过对胫距骨关节软骨中含量的测量,为骨关节炎的早期诊断提供参考。等最早在上进行了健康志愿者踝关节成像的研究,将测量的不对称与进行比较和相关分析。体外研究的结果显示,用两个或更多的切片采集的关节软骨的平均值要高于单层采集的。从而论证了关节软骨多层标准测量的可行性和优化性。经过参数的优化,可在内完成整个胫距关节的成像......”。
3、“.....谱在特定饱和频率处左右两边是非对称的,所以通过测量谱中特定频率处左右对称点的差值即可反映效应。正常关节不同软骨区域的值不同,其可为软骨移植后不同软骨区域质量评估提供重要的参考,但不同场强下不同软骨区域的值有待进步验证。等对名健康青年志愿者在上进行膝关节成像,通过计算膝关节软骨感兴趣区谱的不对称性得出负重和非负重股骨软骨的值相似,而滑车沟髌骨和胫骨软骨的值低于非负重股骨软骨等在上对名健康志愿者的膝关节个软骨区效应进目前两池交换模型是较为经典的原理模型,即将生物组织中自由水和大分子分别划分为自由池和溶质池。人体中存在大量自由水且自由水信号强度高,因此常规图像采集到的信号都是自由池信号。通过对溶质池施加频率选择性饱和脉冲,使与磁场方向相同的溶质质子自旋数目和与磁场方向相反的溶质质子自旋数目相等......”。
4、“.....最终结果是采集不到这部分溶质质子信号。溶质池的饱和质子会以定的交换率与自由池的不饱和质子进行交换,导致自由水池中饱和质子不断积累,最终引起是由水高达和大分子组成,主要成分是胶原和蛋白多糖。膝的早期会有软骨成分的生化改变,常规的成像技术无法做到对软骨生化成分改变的定量计算与评估,因此临床中膝的发现往往已经到了晚期阶段,而糖胺聚糖化学交换饱和转移成像技术,可以对膝关节的软骨生化成分进行定量测量,可为疾病的超早期发现和诊断提供依据。技术的基本概念及原理技术是在磁化传递技术,的基础上发展而来的,它是种新型磁共振成像技术。这项技术是断的饱和转移实际是起到了放大器作用,使得低浓度的溶质池信息可以被检测得到。信号测定信号测定是通过谱图实现的,对于分析,最常用的度量是。饱和传递效应可通过谱评价,并用定量表示。将饱和频率作为横轴......”。
5、“.....规定水峰为,假设不存在效应,施加不同频率的预饱和脉冲得到的谱应该关于水峰点左右对称即只由直接水饱和效应和半固体常规效应引起,但实际上由于存在效应,谱在特定饱和频率处左右两边是非对称的,所以通过测量谱中特定频率处左右对称点的差的早期退行性变化,技术可安全无创地通过对胫距骨关节软骨中含量的测量,为骨关节炎的早期诊断提供参考。等最早在上进行了健康志愿者踝关节成像的研究,将测量的不对称与进行比较和相关分析。体外研究的结果显示,用两个或更多的切片采集的关节软骨的平均值要高于单层采集的。从而论证了关节软骨多层标准测量的可行性和优化性。经过参数的优化,可在内完成整个胫距关节的成像。目前两池交换模型是较为经典的原理模型,即将生物组织中自由水和大分子分别划分为自由池植术成功与否的参考依据......”。
6、“.....正常关节不同软骨区域的值不同,其可为软骨移植后不同软骨区域质量评估提供重要的参考,但不同场强下不同软骨区域的值有待进步验证。等对名健康青年志愿者在上进行膝关节成像,通过计算膝关节软骨感兴趣区谱的不对称性得出负重和非负重股骨软骨的值相似,而滑车沟髌骨和胫骨软骨的值低于非负重股骨软骨等在上对名健康志愿者的膝关节个软骨区效应进行评价,研究发现髌骨和滑车软骨的值较高,股骨内侧髁和胫骨外侧平化学交换饱和转移成像技术在肌肉骨骼系统的研究进展骨科论文利用特定的饱和脉冲,对特定大分子中氢质子进行充分预饱和,饱和后的氢质子可与周围自由水中低能氢质子进行化学交换,使得自由水中氢质子部分饱和,在常规的扫描中,饱和质子无法产生共振,因而无法采集到信号,导致自由水质子磁共振信号的降低。通过测量信号变化差值......”。
7、“.....技术包含两个过程即化学交换过程和饱和转移过程。化学交换是指自由水中的氢质子和大分子中的饱和氢质子会不停的发生交换而处于动态平衡中饱和转移是指由于自由水中饱和氢质子不断富集使自由水磁化强度降低,从而引起了自由水信号强度衰减。化学交换饱和转移成像技术在肌肉骨骼系统的研究进展骨科论文和氢质子会不停的发生交换而处于动态平衡中饱和转移是指由于自由水中饱和氢质子不断富集使自由水磁化强度降低,从而引起了自由水信号强度衰减。化学交换饱和转移成像技术在肌肉骨骼系统的研究进展骨科论文。技术在肌骨系统的应用存在问题及展望技术在膝关节的应用在膝的应用膝是最常见的慢性退行性疾病之且病程发展呈不可逆性。膝的主要特征是软骨中的大量丢失,同时伴随有胶原纤维的破坏和胶原基质的解体,以及水分含量的轻微增加......”。
8、“.....细胞由负责产生和保存细胞外基质的细胞软骨细胞组成,其中软骨细胞占正常关节软骨体积的。细胞外基最新研究表明技术可与与压缩感知技术相结合,大大提高成像速度且不会影响成像质量。还有些学者预测在不久的将来,许多外源性试剂可能会被推进到临床,有助于以个性化的方式进行诊断或治疗监测。因此,笔者坚信,随着科学技术的不断发展,此项技术定能够早日应用于临床工作技术可以对软骨修复术后损伤区的周围软骨组织进行分析,以确定软骨修复术后是否存在退变意义上的生化改变。传统上看不到软骨的损伤范围,术前了解软骨的生化状态或含量对于得出损伤组织的范围是十分必要的,这可能会影响术中有关软骨切除范围的决策。此外,术后监测软骨的生化状态也可为软骨修复手术的成功与值即可反映效应。技术的基本概念及原理技术是在磁化传递技术,的基础上发展而来的......”。
9、“.....这项技术是利用特定的饱和脉冲,对特定大分子中氢质子进行充分预饱和,饱和后的氢质子可与周围自由水中低能氢质子进行化学交换,使得自由水中氢质子部分饱和,在常规的扫描中,饱和质子无法产生共振,因而无法采集到信号,导致自由水质子磁共振信号的降低。通过测量信号变化差值,可以间接反映大分子浓度和人体组织的相关信息。技术包含两个过程即化学交换过程和饱和转移过程。化学交换是指自由水中的氢质子和大分子中的饱和溶质池。人体中存在大量自由水且自由水信号强度高,因此常规图像采集到的信号都是自由池信号。通过对溶质池施加频率选择性饱和脉冲,使与磁场方向相同的溶质质子自旋数目和与磁场方向相反的溶质质子自旋数目相等,导致溶质质子净磁化强度为零,最终结果是采集不到这部分溶质质子信号。溶质池的饱和质子会以定的交换率与自由池的不饱和质子进行交换......”。
1、手机端页面文档仅支持阅读 15 页,超过 15 页的文档需使用电脑才能全文阅读。
2、下载的内容跟在线预览是一致的,下载后除PDF外均可任意编辑、修改。
3、所有文档均不包含其他附件,文中所提的附件、附录,在线看不到的下载也不会有。