MRS原理

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MRS的原理和临床应用

MRS的原理和临床应用

MRS的原理和临床应用磁共振声能体系(Magnetic Resonance Spectroscopy,MRS)是一种基于核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,NMR)技术的谱学方法,用于研究生物体内各种物质的浓度、代谢水平以及分子结构。

与常见的磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)技术不同,MRS主要关注的是信号产生者的化学分子本身,它可以提供关于生物体内分子含量和代谢的信息,从而对生物体进行非侵入性的组织和代谢状态评估。

MRS的原理基于核磁共振现象,核磁共振是一种磁共振现象,其基本原理是核自旋在外磁场中被激发并释放能量的过程。

当核自旋受到外磁场的作用时,它具有不同的能级,其中能级之间的跃迁依赖于外加磁场的强度。

通过在外磁场中施加一种特定的脉冲序列,可以使得不同的核自旋产生不同的共振信号,这些信号可以被接收线圈捕捉到并转换成数据。

MRS技术可以在体内测量到许多核的共振信号,主要包括氢原子的共振信号(称为质子磁共振,Proton Magnetic Resonance,1H-MRS),以及磷、碳、氮、硫和氧等原子的共振信号。

这些信号的频率和强度可以提供体内不同物质的含量和分布信息。

MRS的临床应用广泛,主要包括以下几个方面:1.肿瘤诊断和治疗评估:MRS可以提供肿瘤组织内代谢物的浓度和代谢水平信息,从而对肿瘤进行定性和定量分析。

通过测量乳酸、胆碱、肌酸等代谢物的含量,可以实现对肿瘤的定位、分级和预后评估,以及肿瘤治疗的监测和评估。

2.神经代谢疾病诊断和研究:MRS可以用于研究和评估脑部神经疾病的代谢异常。

例如,通过测量谷氨酸和谷氨酸盐的比例,可以评估脑细胞的能量代谢情况,进而判断神经退行性疾病的程度和发展趋势。

3.心脏病诊断和研究:MRS可以用于评估心脏肌肉的代谢状态。

通过测量磷代谢物如磷酸肌酸和磷酸二酯等的含量和代谢速率,可以评估心脏肌肉的功能和损伤程度,提供对心脏病的更准确的诊断和治疗策略。

脑外DWI、MRS临床及原理分享资料

脑外DWI、MRS临床及原理分享资料

eADC图
38
影响DWI信号的因素
b 值,弥散敏感因子 表观弥散系数
( apparent diffusion coefficient, ADC) 各向异性( anisotropy) T2 WI
39
多发性硬化
40
T2透射效应(T2-shine through)
由于T2延长作用使DWI上出现高信号,但ADC值 增高
10
Myo-Inositol—肌醇
肌醇在肝性脑病、多形胶质母细胞瘤中峰值降低 在胶质增生、高渗状态时增加 振动频率见于3. 56ppm
11
Lactate—乳酸
波峰形态特殊,具有双峰。在TE时间144ms时倒置, 在TE时间288ms时正向。 乳酸峰的出现提示脑内无氧糖酵解增加。也提示肿瘤病 变的恶性程度较高。 振动频率见于1.32ppm
6
MRS的种类
通过特定技术,可以对不同磁性原子核 相关的代谢产物进行MRS分析,目前 研究较多的是1H、31P、13C、23Na及 19F的MRS等
7
脑H-MRS共振峰种类和 意义
NAA--N-乙酰 天冬氨酸
N --乙酰基的特征,化学位移位于 2 .02-2.05ppm,最高峰 神经元的一种标志,存在于神经元细胞核 降低见于生理源性(婴儿和老年人)和病理源性(肿瘤、缺血 缺氧和梗死、癫痫、感染、脱髓鞘等)。 升高仅见于海绵状脑白质营养不良病神经退
一般情况下, Cho浓度越高,肿瘤恶性程度就越高 乳酸水平也常在恶性程度较高的肿瘤时升高 乳酸和脂质水平在转移瘤中比在星型细胞瘤中更高
18
颅内肿瘤
Hunter's angle)
反Hunter's angle
脑白质正常谱线

MRS在中枢神经系统的基本应用

MRS在中枢神经系统的基本应用

脑功能研究
01
脑功能区定位: 通过MRS技术, 可以精确定位大 脑功能区,如语 言、运动、视觉 等。
02
脑网络研究:通 过MRS技术, 可以研究大脑网 络连接,揭示大 脑功能运作机制。
03
脑疾病研究:通 过MRS技术, 可以研究脑疾病 发生发展过程, 为临床诊断和治 疗提供依据。
04
脑发育研究:通 过MRS技术, 可以研究大脑发 育过程,为教育、 心理等领域提供 科学依据。
MRS在中枢神经系统的基本应用
目录
01. MRS的基本原理 02. MRS在中枢神经系统的应用领域 03. MRS在中枢神经系统的应用前景
磁共振技术的发展
01
1970年代:磁共振成像技术诞生
02
1980年代:磁共振成像技术应用于人体
03
1990年代:磁共振波谱技术出现
04
2000年代:磁共振波谱技术应用于中枢神经系统研究
创新研究方法:结合多种研究方法,如功能磁共振成像(fMRI)、脑电图 (EEG)等,提高MRS在中枢神经系统研究的准确性和可靠性
创新应用领域:将MRS应用于神经退行性疾病、精神疾病、脑损伤等疾病 的诊断和治疗,以及脑功能研究等领域
创新技术:开发新型MRS技术,提高MRS在中枢神经系统研究的灵敏度、 分辨率和速度,推动MRS在中枢神经系统应用的发展
01 脑功能成像:通过MRS技术,可以更清晰地观 察大脑功能活动
02 脑肿瘤诊断:通过MRS技术,可以更准确地诊 断脑肿瘤
03 脑损伤评估:通过MRS技术,可以更全面地评 估脑损伤程度
04 神经退行性疾病研究:通过MRS技术,可以更 深入地研究神经退行性疾病的发病机制和治疗方 法
跨学科合作与创新

MRS原理

MRS原理

MRS基本原理
频谱图
MRS基本原理
谱中共振峰的位置。
共振峰的分裂。
频谱参数
共振峰的共振频率的中心—峰的位置V: 化学位移决定磁共振波
共振峰下的面积和共振峰的高度: 吸收峰占有的面积与产生信
号的质子数目成正比。在研究波谱时,共振峰下的面积比峰的 高度更有价值,因为它不受磁场均匀度的影响,对噪音相对不 敏感。
在分子中不仅核外电子对质子共振吸收产生影响,临近质
子之间也会因之间相互作用影响核磁共振吸收,引起共振
谱线的增多(自旋裂分)。自旋耦合强度与共价键多少有 关,而化学位移随场强变化。同种原子核在不同化合物中 进动的频率不同在MRS上具体变现为频率轴上不同位置而 形成不同的峰。
影响其信号的高低。
Lac:1.32ppm:此峰出现说明细胞内有氧呼吸受抑制,糖
酵解增强。在脑肿瘤中Lac峰的出现提示恶性程度较高
(胶质母细胞瘤)。无代谢的囊肿和坏死区也可有Lac峰 出现。
MRS神经系统应用
坏死的脑肿瘤中。
意义
Lip:共振峰与Lac相似,其出现提示坏死存在,多见于
MI:3.56ppm:激素敏感性神经受体的代谢物,MI的
原子核的磁旋比是固定不变的,磁性原子核除了受外加静磁场影响外, 还受周围电子云和周围其他原子电子云的影响,使磁性原子核所感受 的磁场强度略低于外加静磁场的强度,因而其进动频率也略有降低, 产生叠加效应,使共振信号发生:选用一种物质做参考基准(1H MRS三甲基硅烷,
STEAM:短TE:一般为20-30ms;易于MI和Lip的显示。 PRESS:长TE:一般为135-270ms;其SNR较高,但易受
运动伪影影像。
MRS基本原理

MRS在中枢神经系统基本应用

MRS在中枢神经系统基本应用

脑梗死的诊断
MRS技术:磁共振波谱技术,用于 检测脑部病变
脑梗死:缺血性中风,导致脑部组 织缺血、缺氧、坏死
MRS诊断脑梗死:通过检测脑部组 织代谢物,判断脑梗死的发生和发展
诊断优势:无创、快速、准确,有 助于早期诊断和治疗
脑损伤的诊断
MRS技术:利用磁共振成像技术,对
01
脑损伤进行无创、精确的诊断 诊断方法:通过分析MRS图像,对脑损 02 伤的部位、程度、类型等进行判断 优势:MRS技术具有较高的空间分辨率
02
信号采集方法: 采用磁共振成 像技术描 时间、扫描 序列、采集 频率等
04
信号采集质量: 保证信号采集 的准确性和完 整性,避免噪 声干扰
数据分析
数据来源: MRS实验数据、 临床数据等
数据预处理: 去除噪声、异 常值等
数据分析方法: 统计分析、机器 学习等
MRS在中枢神经系统 的应用挑战
成像质量
信噪比:提高信号与噪声的比例, 01 提高成像质量
空间分辨率:提高图像的清晰度, 02 提高对细节的识别能力
时间分辨率:提高成像速度,减
03
少运动伪影 磁敏感性:提高对磁信号的敏感
04
度,提高成像效果
信号采集
01
信号采集设 备:MRS设 备,如磁共 振成像仪 (MRI)
04 应用范围:中枢神经系统、 肿瘤、代谢性疾病等领域
MRS在中枢神经系统 的应用
脑肿瘤的诊断
MRS技术:利用 磁共振成像技术, 对脑肿瘤进行无创 诊断
诊断方法:通过分 析MRS图像,判 断肿瘤的性质、位 置、大小等特征
优势:MRS技术 具有较高的诊断准 确性,可辅助医生 制定治疗方案
局限性:MRS技 术对肿瘤的早期诊 断效果有限,需结 合其他诊断方法进 行综合评估

mrs的原理和应用

mrs的原理和应用

Mrs的原理和应用1. Mrs的概述Mrs(Mind Reading System)是一种通过脑机接口技术(Brain-Computer Interface,BCI)实现读取人类大脑中思维信息的系统。

通过对脑电信号的分析和处理,Mrs能够解码人类大脑中的思维活动,并将其转化为可理解的形式。

2. Mrs的原理Mrs系统主要基于脑电图(Electroencephalogram,EEG)信号的采集和分析。

在使用Mrs之前,需要在被试者头部安装脑电采集设备,通常是一组电极阵列。

这些电极会记录下被试者大脑中的脑电信号。

Mrs通过对脑电信号进行处理和分析,实现以下几个步骤:2.1 数据采集Mrs系统使用脑电设备采集被试者的脑电信号。

脑电信号是由大脑神经元的电活动产生的微弱电流,可以通过安装在头部的电极阵列记录下来。

2.2 信号处理采集到的脑电信号经过一系列的信号处理操作,包括滤波、放大和去噪等。

这些处理操作旨在提高信号质量,去除噪声和干扰。

2.3 特征提取在信号处理完成后,Mrs系统会从脑电信号中提取出一些特征,比如频谱特征、时域特征等。

这些特征能够反映出被试者的思维活动。

2.4 模式识别提取的特征将被输入到模式识别算法中,用于从中识别和解码被试者的思维活动。

常用的模式识别算法包括支持向量机(Support Vector Machine,SVM)、人工神经网络等。

2.5 可视化输出Mrs系统将解码的思维活动转化为可理解的形式,通常是通过图形界面的方式展示出来。

被试者可以通过观察界面上的反馈信息了解到自己的思维活动。

3. Mrs的应用Mrs系统具有广泛的应用前景,尤其在医学和人机交互领域有着重要的价值。

3.1 医学领域Mrs系统在医学领域具有重要的研究和应用意义。

例如,可以利用Mrs系统帮助研究脑部疾病和神经系统紊乱的机制,如帕金森病、癫痫等。

此外,Mrs系统还可以为脑机接口辅助治疗提供支持,比如帮助瘫痪患者恢复运动能力。

mrs技术的原理及临床应用

mrs技术的原理及临床应用

mrs技术的原理及临床应用1. 什么是mrs技术?MRS全称为磁共振波谱技术(Magnetic Resonance Spectroscopy),是一种非侵入性的方法,通过使用核磁共振(NMR)技术来获取生物体内的化学信息。

它通过测量生物体内不同化合物的特定核的能量水平,从而识别和定量不同类型的化学物质,如代谢物、神经递质和细胞标志物。

MRS技术在临床医学和科学研究中被广泛应用,对于疾病的诊断、治疗和监测起到了重要的作用。

2. MRS技术的原理MRS技术的原理基于核磁共振(NMR)原理,该原理是研究原子和分子结构的一种重要方法。

核磁共振是由磁场和无线电频率辐射引起的原子核的行为,通过外加峰度和射频脉冲可以引起原子核的能量状态发生变化,进而产生特定的回波信号。

这些回波信号经过信号处理和傅里叶变换等复杂的数学算法处理后,可以得到生物体内不同核的能谱信息。

3. MRS技术的临床应用3.1 代谢物测定MRS技术可以用于非侵入性地测定生物体内的代谢物含量及其浓度。

通过测量特定核的能谱信息,医生可以了解患者体内不同代谢物的水平,从而辅助诊断和治疗疾病。

例如,通过测量脑部组织中的乳酸浓度,可以帮助判断患者是否存在脑缺氧等问题。

3.2 肿瘤诊断MRS技术在肿瘤诊断中发挥着重要作用。

肿瘤组织与正常组织在代谢物的含量和比例上存在差异,通过比较肿瘤组织和周围正常组织的代谢物谱图,可以帮助医生确定肿瘤的类型、分级和活动程度。

这对于制定适当的治疗方案和预测疗效有重要意义。

3.3 神经系统疾病监测MRS技术还可以应用于神经系统疾病的监测和研究。

通过测量大脑中特定区域的代谢物浓度变化,医生可以了解神经系统疾病的发展过程和病情变化,从而进行及时干预和治疗。

例如,对于阿尔茨海默病等神经退行性疾病,MRS技术可以提供有关脑内代谢物变化的线索。

3.4 乳腺癌筛查MRS技术在乳腺癌筛查中也有应用,可以通过测量乳腺组织中的代谢物谱图来判断是否存在恶性肿瘤。

脑外DWI、MRS临床及原理

脑外DWI、MRS临床及原理

DWI和MRS在脑外肿瘤复发监测中的联合应用
DWI和MRS在脑外肿瘤复发 监测中的作用
DWI和MRS在脑外肿瘤复发 监测中的联合应用方法
DWI和MRS在脑外肿瘤复发 监测中的联合应用效果
DWI和MRS的原理和特点
DWI和MRS在脑外肿瘤复发 监测中的联合应用前景
脑外DWI、MRS 的临床研究进展
脑外DWI、MRS临床及 原理
汇报人:XX
目录
添加目录标题
01
脑外DWI和MRS的基 本概念
02
脑外DWI的临床应用
03
脑外MRS的临床应用
04
脑外DWI和MRS的联 合应用
05
脑外DWI、MRS的临 床研究进展
06
添加章节标题
脑外DWI和MRS 的基本概念
DWI和MRS的定义
DWI:扩散加权成像,用于检测脑组织中的水分子扩散情况,从而反映脑组织的微观结构变化。 MRS:磁共振波谱成像,用于检测脑组织中的化学成分,从而反映脑组织的代谢状态。
DWI和MRS的合可以提高 肿瘤诊断的准确性
DWI和MRS可以提供脑外肿 瘤的详细信息
DWI和MRS在脑外肿瘤诊断 中具有重要的临床应用价值
DWI和MRS在脑外肿瘤疗效评估中的联合应用
DWI和MRS的原理和特点 DWI和MRS在脑外肿瘤疗效评估中的作用 DWI和MRS在脑外肿瘤疗效评估中的联合应用方法 DWI和MRS在脑外肿瘤疗效评估中的局限性和挑战
MRS可以检测到肿瘤复发的早期信 号
MRS可以帮助医生制定更准确的治 疗方案
添加标题
添加标题
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MRS可以评估肿瘤的恶性程度和侵 袭性
MRS可以监测肿瘤治疗后的疗效和 预后

商品边际替代率的定义和规律

商品边际替代率的定义和规律

商品边际替代率的定义和规律一、定义边际替代率(Marginal Rate of Substitution,简称MRS)是指消费者在保持相同的效用水平或满足程度的前提下,为了得到某种商品的效用,需要放弃的另一种商品的数量。

这个定义揭示了消费者在消费决策中,对于两种商品之间的替代关系。

二、规律1.边际替代率递减规律:随着一种商品消费量的增加,为了保持效用水平不变,消费者需要放弃越来越多的另一种商品的消费量。

换句话说,随着一种商品消费量的增加,另一种商品的边际替代率会递减。

这是由于随着一种商品的消费增加,其边际效用会递减,而为了保持效用水平不变,需要增加另一种商品的消费量,以抵消效用的减少。

2.边际替代率与边际效用成反比:如果一种商品的边际效用较高,消费者为了得到该商品的效用需要放弃更多的另一种商品。

因此,商品的边际替代率与边际效用之间存在反比关系。

也就是说,一种商品的边际效用越高,其替代另一种商品所需的数量就越多。

3.边际替代率与商品价格成反比:如果一种商品的价格较高,消费者为了得到该商品的效用需要放弃更多的另一种商品。

因此,商品的边际替代率与商品价格之间存在反比关系。

也就是说,一种商品的价格越高,其替代另一种商品所需的数量就越多。

4.边际替代率与消费者偏好有关:消费者的偏好决定了他们在不同商品之间的选择和替代。

如果消费者对某种商品的偏好较强,他们愿意放弃更多的另一种商品以获得该商品的效用。

因此,商品的边际替代率与消费者的偏好之间存在密切关系。

总结:边际替代率是描述消费者在消费决策中对于两种商品之间替代关系的概念。

根据经济学原理,消费者的偏好决定了商品的边际替代率。

在实际应用中,了解边际替代率的规律有助于企业更好地理解消费者的需求和行为,从而制定更有效的市场营销策略。

同时,对于政策制定者而言,了解边际替代率也有助于制定更符合消费者偏好的政策措施。

磁共振波谱(mr spectroscopymrs)

磁共振波谱(mr spectroscopymrs)

磁共振波谱(MR spectroscopy,MRS)磁共振波谱(MR spectroscopy,MRS)是目前唯一能无创伤地探测活体组织化学特性的方法。

在许多疾病中,代谢改变先于病理形态改变,而MRS对这种代谢改变的潜在敏感性很高,故能提供信息以早期检测病变。

磁共振波谱mRS)研究人体细胞代谢的病理生理改变,而常规MRI则是研究人体器官组织大体形态的病理生理改变,但二者的物理学基础都是核共振现象。

一、MRS的原理磁共振信号的共振频率由两个因素决定①旋磁比r,即原子的内在特性②核所处位置的磁场强度。

核所受的磁场主要由外在主磁场(B。

)来诀定,但是核所受的磁场强度也与核外电子云及邻近原子的原子云有关。

电子云的作用会屏蔽主磁场的作用,使着核所受的磁场强度小于外加主磁场。

这种由于电子云的作用所产生的磁场差别被称为化学位移。

因此,对于给定的外磁场,不同核所处的化学环境不一样,从而产生共振频率的微小差别,导致磁共振谱峰的差别,从而识别不同代谢产物及其浓度。

MRS可检测许多重要化合物的浓度,根据这些代谢物含量的多少可以分析组织代谢的改变,1H-MRS可测定12种脑代谢产物和神经递质的共振峰,N-乙酸门冬氨酸(NAA)、肌酸(Cr)磷酸肌酸(PCr)胆碱(cho)肌醇(MI)谷氨酸胺Gln)谷氨酸盐(Glu)乳酸(Lac)等。

生物中,许多生物分子都有31P,这些化合物参与细胞的能量代谢和与生物膜有关的磷脂代谢,31P-MRS被广泛用在对脑组织能量代谢及酸碱平衡的分析上,可以检测磷酸肌酸(PCr人无机磷酸盐(PI)α- ATP、β-ATP、γ—ATP的含量和细胞内的PH值。

二、MRS的临床应用1.正常人的脑MRSMR波谱变化可反映神经元生长分化,脑能量代谢和髓鞘分化瓦解过程改变。

NAA是哺乳动物神经系统中普遍存在的化合物,几乎所有的NAA均存在于神经对内,目前将NAA作为反映神经元功能的内标物。

正常人有很高的NAA/Cr)值,NAA下降提示神经元的缺失和破坏。

核磁共振原理

核磁共振原理

核磁共振原理核磁共振技术是目前世界上唯一的直接找水的地球物理新方法。

它应用核磁感应系统(mrs),通过由小到大地改变激发电流脉冲的幅值和持续时间,探测由浅到深的含水层的赋存状态。

相对于传统的地球物理方法而言,它无需打钻,是一种无损监测。

mrs方法可以解决以下问题:第一,快速圈定找水远景区;第二,区分ρ s 低阻区段异常性质,即用mrs方法区分储水构造内是否有水,有自由水存在,就有mrs信号响应;第三,在mrs方法确定的有水范围内,结合ρ s 异常的特点确定井位;第四,区分水质,利用电阻率值的大小来区分出咸水或淡水;第五,结合激发极化法异常特点,圈定烃类(含有氢核)污染水的污染范围和程度;第六,评价堤坝和工程地质中地下水的活动情况、滑坡监测、考古等。

原理:通过测量地层水中的氢核来直接找水。

核磁共振是原子核的一种物理现象,指具有核子顺磁性的物质选择性地吸收电磁能量。

氢核是地层中具有核子顺磁性物质中丰度最高、磁旋比最大的核子。

除油层、气层外,水(h2o)中的氢核是地层中氢核的主体。

核磁共振找水方法就是通过测量地层。

水中的氢核来直接找水。

当施加一个与地磁场(b0)方向不同的外磁场(b1)时,氢核磁矩将偏离地磁场方向,一旦b1 消失,氢核将绕b0 旋进,其磁矩方向恢复到地磁场方向。

设旋进频率(拉摩尔圆频率)为ω0,氢核的磁旋比为γ,则: ω0= γb0 通过施加具有拉摩尔圆频率的外磁场,再测量氢核的共振讯号,便可实现核磁共振测量。

在mrs 找水方法中,通常向铺在地面上的线圈(发射/接收线圈,)中供入频率为拉摩尔频率的交变电流脉冲,交变电流脉冲的包络线为矩形。

在地中交变电流形成的交变磁场激发下,使地下水中氢核形成宏观磁矩。

这一宏观磁矩在地磁场中产生旋进运动,其旋进频率为氢核所特有。

在切断激发电流脉冲后,用同一线圈拾取由不同激发脉冲矩激发产生的mrs 信号,该信号的包络线呈指数规律衰减。

MRS结构原理及数据配置工程师培训胶片

MRS结构原理及数据配置工程师培训胶片

接口实现及功能
SoftX
MGCP
NGN
GE/FE
MRS6000
TMG
信令通路 媒体流通路
➢协议 •MGCP,SIP
➢接口 •FE/GE
➢基本功能: •支持放音、收号、会议资源 •语音编解码:G.711、G.723、G.729
➢增强功能 •语音识别ASR/文语转换TTS •Voice/Video Conference •Multimedia Record & Playback
MRS 6100-数据配置-增加语音
添加语音文件-ADD MSUV :
1、执行一次ADD MSUV可增加单条语音;
2、使用批处理命令批加载语音:
执行方法是按下快捷键“Ctrl+E”,或者从菜单中的“System”子菜单中 选择“Execute Batch Command”。在弹出的对话框中点击“Brower…” ,选择将一组ADD MSUV命令编辑为文本的执行后批加载语音的文 本文件,点击OK。此时文件中所有的命令都会显示出来,点击脚 本执行框中的“Go”就可以批处理执行脚本
搜集和对DTMF信号进行解码; 为测试和支持各种PSTN的应用设备而生成DTMF信号; 保存和回放预先已经录制好的静态语音片,如公告; 录制和回放各种临时的语音片; 为多方会议提供各种音频信号的桥接和可选的增益控制功能; 在一个会议中对音频信号进行侦别,使得发言声音最高的用户成
为当前的发言方; 在多方会议、公告和对语音片的回放操作中,可以在不同的编解
小结
位于NGN典型组网的业务层 MRS是提供媒体资源的服务器 MRS使用MGCP协议和Softswitch互通 提供放音、收号等功能
小结(三者区别)
MRS6000

磁共振波谱MRS的原理和临床应用

磁共振波谱MRS的原理和临床应用

MRI与MRS的区别: MRI尽量去除化学位移的作用,并突出反 映组织间T1、T2的差异,而MRS恰恰要利 用化学位移的作用来确定代谢物的种类和 含量。
1 1946年美国斯坦福F.布洛克和哈弗大学 E.M.帕塞尔小组均同时记录到液体样品和固 体样品的磁共振信号。 2 20世纪50年代桑德斯和柯克伍德首次成功 的利用MRS直接观测生物大分子40MHz的 核糖核酸酶的MRS。此后,又连续测到其 他蛋白质、核酸、磷脂等相应组分。

在研究生物大分子时,MRS有以下技术特 点: 1 不破坏生物高分子的结构(包括空间结构) 2 在溶液中测定符合生物体的常态,也可测 定固体样品,比较晶态和溶液态构象的异 同。 3 不仅可以用来研究构象而且可以用来研究 构象变化即构象动力学过程。

4 可以提供分子中个别基团的信息,对于比 较小的多肽和蛋白质已经可以通过二维的 MRS获得三维的结构的信息。 5 可用来研究活细胞和活组织。




MRS在生物体中研究范围很广: 1 确定生物分子的成分和浓度,特别是可不破坏组织细胞 而测得其组分;确定异构体比例;确定分子解离状态;确 定金属离子或配基是否处于结合状态;以及测定细胞内外 的PH值等。 2 热力学的研究:测定酶与底物、配基、抑制剂的结合常 数;测定可解离基团的PK值,特别是生物大分子中处于不 同微环境的同类残基的同类基团的不同PK值。

化学环境指的是,原子核所在的分子结构。同一种原子 核处在不同的分子结构中,甚至同一个分子结构的不同位 置或者不同的基团中,其周围的电子数和电子分布都将有 所不同,因而受到的磁屏蔽作用也不同。处于化合物中的 同一种原子核,由于所受磁屏蔽作用的程度不同,将具有 不同的共振频率,这就是所谓的化学位移现象,也是磁共 振波谱成像的基础。

mrs培养基原理

mrs培养基原理

mrs培养基原理嗨,亲爱的朋友!今天咱们来唠唠MRS培养基这个超有趣的东西。

MRS培养基呢,就像是微生物的美食天堂。

你想啊,微生物也得吃饭才能茁壮成长呀。

它主要是用来培养乳酸菌的,乳酸菌可是一群超级可爱又很有用的小微生物呢。

那这个培养基为啥能让乳酸菌长得那么好呢?这里面可是大有文章。

它里面有好多的营养成分,就像我们吃的营养大餐一样丰富。

比如说蛋白胨,这就像是微生物的蛋白质来源。

蛋白胨里有好多氨基酸呀,就像一个个小积木,乳酸菌可以用这些小积木来搭建自己的身体结构。

就好像我们盖房子需要砖头一样,氨基酸就是乳酸菌盖自己小房子(细胞结构)的砖头呢。

还有酵母提取物哦。

这玩意儿可厉害了,就像是一个装满了各种好东西的魔法口袋。

里面有维生素啦,核苷酸啦之类的。

维生素对于乳酸菌来说就像是我们吃的保健品,虽然量不多,但是缺了可不行。

核苷酸呢,就像是微生物的遗传密码小助手,帮助乳酸菌更好地管理自己的遗传信息,让它们能顺利地繁殖后代。

再来说说葡萄糖。

哇,葡萄糖对于乳酸菌来说那就是甜蜜的能量源泉呀。

乳酸菌吃了葡萄糖就像我们喝了咖啡一样,立马充满活力。

它们把葡萄糖分解,就像我们把食物消化一样,然后从中获取能量。

有了能量,乳酸菌就能在培养基里欢快地游来游去,不断地分裂繁殖啦。

还有磷酸氢二钾和磷酸二氢钾这对好搭档。

它们就像是培养基里的pH值小管家。

你知道pH值对于微生物来说有多重要吗?就像我们人需要合适的温度环境一样,微生物也需要合适的pH环境。

这两种磷酸盐可以让培养基的pH值保持在一个乳酸菌很舒服的范围。

如果pH值不合适,乳酸菌就会像我们在一个很不舒服的环境里一样,变得无精打采,甚至可能活不下去呢。

另外,MRS培养基里还有一些其他的成分,像是硫酸镁、硫酸锰之类的。

这些就像是微量元素补充剂。

虽然量很少,但是它们的作用可不小。

就像我们身体里需要铁、锌这些微量元素一样,乳酸菌也需要这些东西来维持正常的生理功能。

总的来说呢,MRS培养基就像是一个精心调配的微生物乐园。

功能成像MRS的应用

功能成像MRS的应用
基基线线
原发性中枢神经 系统淋巴瘤
NAA含量不同程度减少而Cho含量不同程度升高, 强烈提示脑内肿瘤。
Cho参与细胞膜的合成和降解,是细胞膜磷脂代谢的成分之一, 反映了细胞膜的转运,其含量增高代表淋巴瘤细胞更新加快,
细胞密度加大。
其次出现高大的脂Lip峰和Lac峰,Lip峰一般只出现在肿 瘤的囊变或坏死区,而脑淋巴瘤常出现高大的Lip 峰,这 也是提示脑淋巴瘤的征象。
MI (肌醇),3.56,4.06ppm
作用不明,存在于胶质细胞内,可能参与脑渗 透压与髓鞘降解 儿童高于成人 MI:AD痴呆、酮症酸中毒、低恶度肿瘤 MI:见于恶性肿瘤
肿瘤与非肿瘤性病变的鉴别
McKnight等选择TE为144ms的三维1HMRS,指出当 Cho/NAA比率大于2.0(写报告时一般将其作为考 虑肿瘤的界值)时,其鉴别肿瘤和非肿瘤性病变 的敏感性和为糖原分解时 产生的两种代谢产物之一,易被乳酸峰 所遮盖。尽管无特异性,但丙氨酸的出 现高度提示脑膜瘤。
侧脑室三角区 脑膜瘤
本应无NAA峰, 可能由于周边正常 脑实质的干扰
感染、退行性 及代谢性疾病
颅 内 结 核
NAA、Cho、Cr、Ml 典型降低或几乎不存在
肺 癌 脑 转 移
正常区域波谱
病变实性成分波谱
高度提示肿瘤活跃区
高大的lip峰 提示肿瘤内部 坏死
周边水肿区Cho与 NAA同步下降提示为 脑外肿瘤,结合此例 病变位置,考虑为转 移瘤可能性大
内环征
外环征
淋巴瘤
转移瘤
“硬环征”
脑膜瘤
脑膜瘤是脑外肿瘤,无神经元,故理论 上无NAA峰,但有时会出现较低的NAA 峰,原因在于部分容积效应和肿瘤侵犯 正常脑组织。

矿产

矿产

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

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肌醇(mI) • 位于3.56 ppm,只在短TE时显示 • 胶质细胞的标记物,位于星形细胞中 • 最重要的渗透压或细胞容积调节剂 • 有研究认为,在低级星形细胞瘤中,mI含量多较高
Castillo, et al. Am J Nuroradiol, 2000;21:1645-1649
g MRS临床应用
g MRS临床应用
胆碱(Cho) • 位于3. 20 ppm附近;
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• 磷脂代谢的成分,细胞膜转换的标记物,反应细胞增

• 评价脑肿瘤的重要共振峰之一
ω= γB ω= γ(1- σ)B
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• 质子进动频率取决于外加磁场强度(B)和原子核的旋磁比(γ) (Larmor Equation) • 由于质子周围电子的磁屏蔽作用,Larmor Equation应修正为: • 处于不同化合物中的同一种原子核,由于所受磁屏蔽作用的程度不同 (即σ不同),具有不同的共振频率,这就是所谓的化学位移现象
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确定MRS扫描的感兴趣区,保证局部磁场的绝对均匀 被检查病变的大小
g 水抑制的重要性
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– 评价病灶的范围 – 可以获得对侧或未被病变累及区域的波谱,从而提供 某一已知代谢物的图形
g
内容
… MRS原理 … MRS脉冲序列
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… MRS扫描注意事项
… MRS临床应用
g
MRS扫描注意事项
水和脂肪质子峰的抑制
• MRI扫描,一定时域内获得的信号,产生一个具体影像 • MRS扫描,一定时域内获得的信号,产生按代谢物频率分布的波 谱图
MRI
MRS
g
MRS成像原理
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化学位移现象是MRS 成像的物理基础
g
化学位移现象
MRS的物理基础
g
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磁共振波谱成像 MRS
MR产品部 叶相林
g
内容
… MRS原理 … MRS脉冲序列
GE Medical Systems Training in Partnership
… MRS扫描注意事项
… MRS临床应用
g
内容
病例一
病例二
少突胶质细胞 瘤WHOⅡ级
间变性星形细胞 瘤WHOⅢ级
g MRS临床应用
病例展示
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g MRS临床应用
病例展示
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Hale Waihona Puke 单体素MRS – 是MRS诊断的金标准
– MRS分析必不可少的扫描
– 推荐使用短TE
g
MRS脉冲序列
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多体素MRS
– 又名化学位移成像,一次扫描可以同时采集多个体素 的MRS信息
… MRS原理 … MRS脉冲序列
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… MRS扫描注意事项
… MRS临床应用
g
MRS成像原理
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MRS与MRI原理相同,数据处理和显示方法不同
g MRS临床应用
胶质瘤级别判定
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病例一
病例二
g MRS临床应用
胶质瘤级别判定
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• PRES S
g
MRS脉冲序列
TE时间对MRS的影响
短TE
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长TE
g
MRS脉冲序列
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• •
共振频率与Lac相似,可以遮蔽Lac峰;
此峰多见于坏死脑肿瘤中,其出现提示坏死的存在; 肿瘤恶性度分级的辅助征象
g MRS临床应用
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g 总结
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• MRS从组织代谢的角度分析局部的病理改变, 提供额外的诊断信息 • MRS分析的物质频率差别及其微小,要求设备 具有非常好的磁场均匀性
g
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MRS脉冲序列
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STEA M
g
MRS脉冲序列
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谷氨酰胺和谷氨酸(Glx) • 位于2.1-2.55 ppm,只在短TE时显示 • 谷氨酰胺—星形细胞标记物 • 谷氨酸—神经毒素 • 主要的氨摄取物
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g MRS临床应用
脂质(Lip)
• • 位于1.3、0.9、1.5和6.0 ppm处
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是细胞膜的降解产物,提示髓鞘坏死和/或中断

(CSI),是磁共振波谱成像的基础。
J-Coupling现象(J耦合)
• 两种原子核及其周围电子之间的交互作用,比如乳酸双峰的形成。
g
内容
… MRS原理 … MRS脉冲序列
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… MRS扫描注意事项
… MRS临床应用
g
氨-谷氨酰胺-脑肿胀假说
Geissler, et al. Hepatology, 1997,25: 48-54
g MRS临床应用
病例展示
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g MRS临床应用
转移癌
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Knopp等认为,若肿瘤周围显示Cho增高,它可能与原发性肿瘤的 浸润有关;若无Cho增高,则为转移瘤所致的血管源性水肿。
--Knopp, et al.Boston, April 2001.
g 磁场均匀性判定
• 单体素预扫描水峰半高线宽要小于5 • 多体素预扫描水峰半高线宽要小于10
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• 三维波谱预扫描水峰半高线宽要小于15 • 水抑制大于97%
g
内容
… MRS原理 … MRS脉冲序列
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病例一 NAA/Cr=1.32 Cho/Cr=1.64 NAA/Cho=0.8 NAA/Cr=0.69 Cho/Cr=4.61 NAA/Cho=0.15
病例二
g MRS临床应用
胶质瘤级别判定
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… MRS扫描注意事项
… MRS临床应用
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