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18新利最新登入功能磁共振成像的工作原理

南希·r·希夫/赫尔顿存档/盖蒂图片社

医疗技术近年来了到目前为止的成像扫描可以解剖人体成极薄的照片和创建三维模型的器官和组织发现异常和诊断疾病。然而,一个相对较新的类型的扫描功能性磁共振成像(功能磁共振成像)的技术远一步。它不仅能帮助诊断疾病的大脑——这也可能使医生能够进入我们的心理过程来确定我们的想法和感受。fMRI甚至可能能够发现我们是否说真话。

功能磁共振成像是基于相同的技术磁共振成像(核磁共振成像)——一种非侵入性测试,使用一个强大的磁场和无线电波来创建身体的详细图像。而是创造等器官和组织的MRI图像,功能磁共振成像观察在大脑中流量检测领域的活动。血流量的变化,捕捉到一台电脑,帮助医生更加了解大脑是如何工作的。18新利最新登入

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MRI背后的概念已经存在自20世纪初。在1930年代早期,一个哥伦比亚大学的物理学家名叫依艾萨克拉比试验的磁性质原子。他发现一个磁场结合无线电波使原子的原子核“翻转”,现在被称为属性核磁共振。1944年,拉比被授予诺贝尔奖在物理上的开创性工作。

Paul Lauterbur在1970年代,纽约州立大学的化学教授,并从诺丁汉大学物理学教授彼得·曼斯菲尔德在英国,单独使用核磁共振为基础开发新的诊断技术,称为磁共振成像。第一个商业磁共振扫描仪是1980年生产的。

然后在1990年代初,一位物理学家会长名叫小川在当时在新泽西州贝尔实验室工作,发现了一些在进行动物实验。他发现缺氧血红蛋白(分子在血液中含有氧气的人)是由一个磁场影响不同富氧血红蛋白。小川意识到他可以用这些对比血氧反应的大脑活动图像映射正常MRI扫描。

小川的发现背后的基本想法是超过半个世纪早些时候提出的药剂师李纳斯鲍林。在1930年代,鲍林发现富氧血液和的反应缺氧的血液拉的磁场不同高达20%。在fMRI,确定这些差异使科学家来确定大脑的哪些部分是最活跃的。

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