基本信息
书名:临床磁共振成像序列设计与应用(精)
定价:150.00
作者:韩鸿宾主编
出版社:北京大学医学出版社
出版日期:2007年10月
ISBN(咨询特价)
字数:(咨询特价)
页码:320
版次:1
装帧:精装
开本:16开
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内容提要
本书主要内容包括序列设计示意图解析方法、序列设计的基本概念、SE序列图像对比度的设计、MRA功能成像、各类伪影的产生机制,补充了部分高场特有伪影的介绍,对神经系统、关节运动系统、腹部、心脏、儿科*诊断的MRI常用技术与序列进行举例介绍,以增加序列设计临床实践的实用性。对MRI硬件的介绍,对MRI历史进行了回顾,并结合我们实验室应用MRI进行科研的经历,对MRI科学研究的基本原则进行了介绍。作者简介韩鸿宾,研究员、主任医师、博士生导师,1971年生人,祖籍辽宁。科研志向:脑血管病。1988~1993年于大连医学院(现大连医科大学)完成本科阶段临床医疗专业的学习。1993~1996年本科毕业后被保送为大连医科大学附属二院影像医学专业硕士研究生,师从刘兴第教授,从事脑缺血超早期诊断与动脉溶栓*的研究。1995年入选由戴建平教授主持负责的中华医学会放射学会跨世纪人才培养“种子计划”。在该基金的支持下,于1995年赴北京学习介入*技术,并明确了脑缺血超早期定量诊断的研究方向。1996~1999年在北京医科大学(现北京大学医学部)继续攻读博士学位,师从谢敬霞教授。期间继续应用功能性MRI对脑缺血的超早期诊断进行研究,在1997年中华放射学年会上,在国内率先报道了DWI在缺血卒中超早期诊断中的应用。1999年毕业留校后,由于研究的需要,于2000年赴美国北卡,经过培训获得磁共振成像序列设计资格证书,回国后主编专著《临床磁共振成像序列设计与应用》,将所学与全国同道分享。2000~2007年间,分别获得了二项国家自然基金、三项北京大学“985'’学科建设项目。在这些科研课题的支持下,取得了多项成果:2003年获得北京市首届青年创新创效成果一等奖,后又获得包括教育部提名国家科技进步二等奖在内的四项国家省部级科研成果,获得技术发明专利一项。2004年为了解决血脑屏障通透性定量研究的数学模型难题,赴德国慕尼黑LMu进行高级访问、学术交流,期间获得DAAD奖学金。2005年回国后继续血脑屏障损伤的分子影像学与相关机制研究。2005年当选中华放射学会神经专业组委员。2006年入选教育部新世纪优秀人才计划。
韩鸿宾,研究员、主任医师、博士生导师,1971年生人,祖籍辽宁。科研志向:脑血管病。1988~1993年于大连医学院(现大连医科大学)完成本科阶段临床医疗专业的学习。1993~1996年本科毕业后被保送为大连医科大学附属二院影像医学专业硕士研究生,师从刘兴第教授,从事脑缺血超早期诊断与动脉溶栓*的研究。1995年入选由戴建平教授主持负责的中华医学会放射学会跨世纪人才培养“种子计划”。在该基金的支持下,于1995年赴北京学习介入*技术,并明确了脑缺血超早期定量诊断的研究方向。1996~1999年在北京医科大学(现北京大学医学部)继续攻读博士学位,师从谢敬霞教授。期间继续应用功能性MRI对脑缺血的超早期诊断进行研究,在1997年中华放射学年会上,在国内率先报道了DWI在缺血卒中超早期诊断中的应用。1999年毕业留校后,由于研究的需要,于2000年赴美国北卡,经过培训获得磁共振成像序列设计资格证书,回国后主编专著《临床磁共振成像序列设计与应用》,将所学与全国同道分享。2000~2007年间,分别获得了二项国家自然基金、三项北京大学“985'’学科建设项目。在这些科研课题的支持下,取得了多项成果:2003年获得北京市首届青年创新创效成果一等奖,后又获得包括教育部提名国家科技进步二等奖在内的四项国家省部级科研成果,获得技术发明专利一项。2004年为了解决血脑屏障通透性定量研究的数学模型难题,赴德国慕尼黑LMu进行高级访问、学术交流,期间获得DAAD奖学金。2005年回国后继续血脑屏障损伤的分子影像学与相关机制研究。2005年当选中华放射学会神经专业组委员。2006年入选教育部新世纪优秀人才计划。
目录
第一章MRI序列设计的基本概念与MR成像基本原理第一节序列设计的基本概念一、序列设计的基本概念二、序列设计示意图解析与分类三、序列设计的临床应用价值四、序列设计优化与选择第二节均匀磁场环境与MR成像的物理对象一、明确成像测量物理对象的重要性二、磁场与电磁现象三、磁场与氢原子核运动方式四、MRI测量的物理对象Mo五、高低磁场强度环境与Mo六、Mo的测量第三节射频脉冲与磁共振现象一、射频二、射频的产生三、射频与Mo的测量四、射频翻转角与旋转坐标系五、射频脉冲种类六、Mo的基本性质:纵向与横向弛豫、化学位移第四节外加梯度场在磁共振成像中的作用一、MR成像梯度方向定义与性能评价二、层面选择梯度场三、读出梯度与傅立叶变换四、相位编码梯度与Mo的空间定位五、序列设计中梯度的其它作用第二章临床常用序列的序列设计第一节自旋回波序列一、自旋回波序列设计二、自旋回波图像对比度的序列设计三、自旋回波MR信号的定量四、自旋回波图像特点五、多层采集第二节预脉冲获得图像对比度的序列设计一、磁化转移二、水激发三、反转恢复序列四、脂肪抑制第三节K空间与图像重建方法一、K空间概念二、K空间的基本性质三、K空间的频率分布特点与图像显示四、K空间概念的实际应用第四节梯度回波的形成机制与图像对比度的序列设计一、梯度回波的形成机制与技术难点二、扰相梯度回波三、横向磁化矢量重聚相位梯度回波第五节RARE与快速自旋回波一、快速自旋回波序列设计二、快速自旋回波序列硬件技术特点三、快速自旋回波序列对比度与图像特点四、快速自旋回波变型序列第六节平面回波成像的序列设计一、平面回波成像技术的序列设计二、EPI临床应用三、EPI安全性第三章血管及流动相关成像第一节MRA成像基础一、心动周期二、血管内血流速度的特点三、血流状态的表示方法四、血流磁共振成像的相关物理特性第二节临床常用MRA序列设计及应用一、TOF—MRA序列设计二、TOF—MRA的图像显示与伪影第三节PC法MRA与流速测量的序列设计一、PC—MRA的序列设计二、PC—MRA的常见伪影与数据分析错误三、相位对比法血管成像的优势和限制第四节应用RARE序列的血管成像一、黑血技术二、新血亮血序列第五节CE—MRA序列设计及临床应用一、CE—MRA原理与序:列设计二、CE—MRA特点与临床应用第四章MRI功能代谢性成像第一节扩散成像与定量分析一、扩散的基本概念二、扩散成像的序列设计三、扩散张量定量分析第二节MR波谱分析与成像一、化学位移概述二、MRs与化学位移成像序列设计三、MRS定量分析方法第三节MR灌注成像及交换率信息的提取一、微循环灌注与物质交换基本概念二、灌注与交换率的MR测量相关基础知识三、MR灌注成像序列选择原则四、灌注成像获取灌注及微观交换率参数信息的数学基础第四节脑功能成像一、MR脑神经功能活动的生理学基础二、MR血氧水平依赖法脑功能成像的技术基础三、血氧水平依赖法脑功能成像的实验设计与数据处理四、脑功能成像的实际应用五、脑功能应用实例介绍六、限度与展望第五节分子探针成像一、MR分子探针成像的条件二、常用的MR分子探针三、MR分子成像的应用与展望第五章磁共振成像伪影及其序列设计矫正第一节磁场相关伪影及其序列设计矫正一、磁场相关伪影的表现与产生机制二、磁场相关伪影矫正的序列选择原则三、利用硬件有源匀场与无源匀场第二节射频相关伪影一、外来射频干扰二、内源性剩余RF干扰三、空间射频强度分布不均匀性伪影四、介电共振伪影与矫正第三节梯度场相关伪影第四节数据接收和处理相关伪影一、环形伪影二、数据剪裁伪影三、数据中的意外噪声污染四、数据丢失伪影五、卷折伪影第五节与人体相关的伪影一、化学位移伪影二、运动相关伪影三、MRA相关伪影与矫正技术第六章磁共振序列设计的临床应用第一节临床磁共振成像序列的功能组成一、MRI序列的功能组成二、MRI信号采集方法三、MR对比度形成的序列结构基础第二节神经系统MRI成像与*诊断一、中枢神经系统磁共振成像相关解剖、生理与物理特性二、神经系统的*分类与MRI诊断第三节腹部MRI成像方法与*诊断一、腹部磁共振成像相关解剖、生理与物理特性概述二、腹部常用序列和特殊技术三、腹部脏器*诊断常用序列和正常MR表现四、腹部*分类与MRI诊断第四节心血管系统MRI常用序列和*诊断一、心脏磁共振成像相关解剖与生理二、心脏MRI相关特点三、心脏*的MRI诊断第五节关节系统MR成像和*诊断一、关节系统磁共振成像相关解剖、生理与物理特性概述二、关节MRI成像技术基础三、关节MRI扫描常用序列与特点四、关节*的MR诊断第六节磁共振介入技术的序列设计与临床应用一、磁共振介入技术基本概念二、磁共振介入技术系统组成三、磁共振介入常用序列及临床应用四、常用序列参数第七章磁共振成像设备第一节概述一、磁共振成像的背景知识二、磁共振成像设备的结构以及各结构的作用第二节磁体系统一、永久磁体二、常导磁体三、超导磁体四、场强的选择五、磁体技术的新进展第三节射频系统一、发射线圈二、发射通道三、接收线圈四、接收通道五、射频技术的新进展第四节梯度磁场系统一、梯度场的产生二、梯度场线圈三、梯度场的参数四、梯度技术的新进展第五节计算机系统一、梯度磁场的控制二、射频脉冲的控制三、图像重建四、图像的显示第八章MRI发展历史与科学研究第一节磁共振成像的发展历程一、从原子结构到磁共振现象与理论基础的确立二、磁共振波谱和信号测量技术的发展三、磁共振成像技术的诞生与发展第二节应用MRI进行科学研究一、MRI成像的基本知识点二、应用MR序列设计进行科学研究的基本原则和思路附录附录一磁共振技术在植物领域中的应用附录二磁共振成像常用词汇附录三名词索引参考书籍与文献
第一章MRI序列设计的基本概念与MR成像基本原理第一节序列设计的基本概念一、序列设计的基本概念二、序列设计示意图解析与分类三、序列设计的临床应用价值四、序列设计优化与选择第二节均匀磁场环境与MR成像的物理对象一、明确成像测量物理对象的重要性二、磁场与电磁现象三、磁场与氢原子核运动方式四、MRI测量的物理对象Mo五、高低磁场强度环境与Mo六、Mo的测量第三节射频脉冲与磁共振现象一、射频二、射频的产生三、射频与Mo的测量四、射频翻转角与旋转坐标系五、射频脉冲种类六、Mo的基本性质:纵向与横向弛豫、化学位移第四节外加梯度场在磁共振成像中的作用一、MR成像梯度方向定义与性能评价二、层面选择梯度场三、读出梯度与傅立叶变换四、相位编码梯度与Mo的空间定位五、序列设计中梯度的其它作用第二章临床常用序列的序列设计第一节自旋回波序列一、自旋回波序列设计二、自旋回波图像对比度的序列设计三、自旋回波MR信号的定量四、自旋回波图像特点五、多层采集第二节预脉冲获得图像对比度的序列设计一、磁化转移二、水激发三、反转恢复序列四、脂肪抑制第三节K空间与图像重建方法一、K空间概念二、K空间的基本性质三、K空间的频率分布特点与图像显示四、K空间概念的实际应用第四节梯度回波的形成机制与图像对比度的序列设计一、梯度回波的形成机制与技术难点二、扰相梯度回波三、横向磁化矢量重聚相位梯度回波第五节RARE与快速自旋回波一、快速自旋回波序列设计二、快速自旋回波序列硬件技术特点三、快速自旋回波序列对比度与图像特点四、快速自旋回波变型序列第六节平面回波成像的序列设计一、平面回波成像技术的序列设计二、EPI临床应用三、EPI安全性第三章血管及流动相关成像第一节MRA成像基础一、心动周期二、血管内血流速度的特点三、血流状态的表示方法四、血流磁共振成像的相关物理特性第二节临床常用MRA序列设计及应用一、TOF—MRA序列设计二、TOF—MRA的图像显示与伪影第三节PC法MRA与流速测量的序列设计一、PC—MRA的序列设计二、PC—MRA的常见伪影与数据分析错误三、相位对比法血管成像的优势和限制第四节应用RARE序列的血管成像一、黑血技术二、新血亮血序列第五节CE—MRA序列设计及临床应用一、CE—MRA原理与序:列设计二、CE—MRA特点与临床应用第四章MRI功能代谢性成像第一节扩散成像与定量分析一、扩散的基本概念二、扩散成像的序列设计三、扩散张量定量分析第二节MR波谱分析与成像一、化学位移概述二、MRs与化学位移成像序列设计三、MRS定量分析方法第三节MR灌注成像及交换率信息的提取一、微循环灌注与物质交换基本概念二、灌注与交换率的MR测量相关基础知识三、MR灌注成像序列选择原则四、灌注成像获取灌注及微观交换率参数信息的数学基础第四节脑功能成像一、MR脑神经功能活动的生理学基础二、MR血氧水平依赖法脑功能成像的技术基础三、血氧水平依赖法脑功能成像的实验设计与数据处理四、脑功能成像的实际应用五、脑功能应用实例介绍六、限度与展望第五节分子探针成像一、MR分子探针成像的条件二、常用的MR分子探针三、MR分子成像的应用与展望第五章磁共振成像伪影及其序列设计矫正第一节磁场相关伪影及其序列设计矫正一、磁场相关伪影的表现与产生机制二、磁场相关伪影矫正的序列选择原则三、利用硬件有源匀场与无源匀场第二节射频相关伪影一、外来射频干扰二、内源性剩余RF干扰三、空间射频强度分布不均匀性伪影四、介电共振伪影与矫正第三节梯度场相关伪影第四节数据接收和处理相关伪影一、环形伪影二、数据剪裁伪影三、数据中的意外噪声污染四、数据丢失伪影五、卷折伪影第五节与人体相关的伪影一、化学位移伪影二、运动相关伪影三、MRA相关伪影与矫正技术第六章磁共振序列设计的临床应用第一节临床磁共振成像序列的功能组成一、MRI序列的功能组成二、MRI信号采集方法三、MR对比度形成的序列结构基础第二节神经系统MRI成像与*诊断一、中枢神经系统磁共振成像相关解剖、生理与物理特性二、神经系统的*分类与MRI诊断第三节腹部MRI成像方法与*诊断一、腹部磁共振成像相关解剖、生理与物理特性概述二、腹部常用序列和特殊技术三、腹部脏器*诊断常用序列和正常MR表现四、腹部*分类与MRI诊断第四节心血管系统MRI常用序列和*诊断一、心脏磁共振成像相关解剖与生理二、心脏MRI相关特点三、心脏*的MRI诊断第五节关节系统MR成像和*诊断一、关节系统磁共振成像相关解剖、生理与物理特性概述二、关节MRI成像技术基础三、关节MRI扫描常用序列与特点四、关节*的MR诊断第六节磁共振介入技术的序列设计与临床应用一、磁共振介入技术基本概念二、磁共振介入技术系统组成三、磁共振介入常用序列及临床应用四、常用序列参数第七章磁共振成像设备第一节概述一、磁共振成像的背景知识二、磁共振成像设备的结构以及各结构的作用第二节磁体系统一、永久磁体二、常导磁体三、超导磁体四、场强的选择五、磁体技术的新进展第三节射频系统一、发射线圈二、发射通道三、接收线圈四、接收通道五、射频技术的新进展第四节梯度磁场系统一、梯度场的产生二、梯度场线圈三、梯度场的参数四、梯度技术的新进展第五节计算机系统一、梯度磁场的控制二、射频脉冲的控制三、图像重建四、图像的显示第八章MRI发展历史与科学研究第一节磁共振成像的发展历程一、从原子结构到磁共振现象与理论基础的确立二、磁共振波谱和信号测量技术的发展三、磁共振成像技术的诞生与发展第二节应用MRI进行科学研究一、MRI成像的基本知识点二、应用MR序列设计进行科学研究的基本原则和思路附录附录一磁共振技术在植物领域中的应用附录二磁共振成像常用词汇附录三名词索引参考书籍与文献显示全部信息
作者介绍
韩鸿宾,研究员、主任医师、博士生导师,1971年生人,祖籍辽宁。科研志向:脑血管病。1988~1993年于大连医学院(现大连医科大学)完成本科阶段临床医疗专业的学习。1993~1996年本科毕业后被保送为大连医科大学附属二院影像医学专业硕士研究生,师从刘兴第教授,从事脑缺血超早期诊断与动脉溶栓*的研究。1995年入选由戴建平教授主持负责的中华医学会放射学会跨世纪人才培养“种子计划”。在该基金的支持下,于1995年赴北京学习介入*技术,并明确了脑缺血超早期定量诊断的研究方向。1996~1999年在北京医科大学(现北京大学医学部)继续攻读博士学位,师从谢敬霞教授。期间继续应用功能性MRI对脑缺血的超早期诊断进行研究,在1997年中华放射学年会上,在国内率先报道了DWI在缺血卒中超早期诊断中的应用。1999年毕业留校后,由于研究的需要,于2000年赴美国北卡,经过培训获得磁共振成像序列设计资格证书,回国后主编专著《临床磁共振成像序列设计与应用》,将所学与全国同道分享。2000~2007年间,分别获得了二项国家自然基金、三项北京大学“985'’学科建设项目。在这些科研课题的支持下,取得了多项成果:2003年获得北京市首届青年创新创效成果一等奖,后又获得包括教育部提名国家科技进步二等奖在内的四项国家省部级科研成果,获得技术发明专利一项。2004年为了解决血脑屏障通透性定量研究的数学模型难题,赴德国慕尼黑LMu进行高级访问、学术交流,期间获得DAAD奖学金。2005年回国后继续血脑屏障损伤的分子影像学与相关机制研究。2005年当选中华放射学会神经专业组委员。2006年入选教育部新世纪优秀人才计划。
韩鸿宾,研究员、主任医师、博士生导师,1971年生人,祖籍辽宁。科研志向:脑血管病。1988~1993年于大连医学院(现大连医科大学)完成本科阶段临床医疗专业的学习。1993~1996年本科毕业后被保送为大连医科大学附属二院影像医学专业硕士研究生,师从刘兴第教授,从事脑缺血超早期诊断与动脉溶栓*的研究。1995年入选由戴建平教授主持负责的中华医学会放射学会跨世纪人才培养“种子计划”。在该基金的支持下,于1995年赴北京学习介入*技术,并明确了脑缺血超早期定量诊断的研究方向。1996~1999年在北京医科大学(现北京大学医学部)继续攻读博士学位,师从谢敬霞教授。期间继续应用功能性MRI对脑缺血的超早期诊断进行研究,在1997年中华放射学年会上,在国内率先报道了DWI在缺血卒中超早期诊断中的应用。1999年毕业留校后,由于研究的需要,于2000年赴美国北卡,经过培训获得磁共振成像序列设计资格证书,回国后主编专著《临床磁共振成像序列设计与应用》,将所学与全国同道分享。2000~2007年间,分别获得了二项国家自然基金、三项北京大学“985'’学科建设项目。在这些科研课题的支持下,取得了多项成果:2003年获得北京市首届青年创新创效成果一等奖,后又获得包括教育部提名国家科技进步二等奖在内的四项国家省部级科研成果,获得技术发明专利一项。2004年为了解决血脑屏障通透性定量研究的数学模型难题,赴德国慕尼黑LMu进行高级访问、学术交流,期间获得DAAD奖学金。2005年回国后继续血脑屏障损伤的分子影像学与相关机制研究。2005年当选中华放射学会神经专业组委员。2006年入选教育部新世纪优秀人才计划。显示全部信息
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