基于磁共振成像的高强度聚焦超声空化检测实验方法研究

来源 :东北大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:Water_E
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
高强度聚焦超声(High Intensity Focused Ultrasound,HIFU)作为一种治疗深部肿瘤的无创技术,日益受到人们的重视。作为超声生物学的重要效应之一,超声空化能有效的聚集能量,对其进行安全可靠的监控尤为重要。目前,常用的监控手段包括超声引导HIFU(Ultrasound-guided HIFU,USgHIFU)和磁共振引导HIFU(Magnetic Resonance Imaging guided HIFU,MRIgHIFU)两种。其中由于拥有多方位立体成像、温度成像以及组织灵敏度高等优点,所以MRgHIFU是一个研究的热点。本研究主要目的是通过磁共振影像与图像后处理方法实现热损伤和空化损伤的区分,从而实现空化损伤的监控。  本研究的主要实验材料是离体猪肾组织,主要实验设备为Siemens TIM Trio3T人体磁共振扫描系统和IMASONIC公司生产的磁共振兼容HIFU换能器。主要工作包括三部分:首先,研究微泡浓度对T2*值和T2值的影响。其次,确定离体猪肾热损伤、空化损伤发生条件。根据不同的实验参数(实验所用探头参数,信号频率,信号幅值)等确定产生不同损伤所需的稳定条件,并通过HIFU Simulator对其进行声场仿真,为后续的磁共振监控实验提供实验条件上的保障。最后,通过不同磁共振序列(GRE,SE,IR,rs-EPI等)分别从采集到的图像和后处理结果中进行两种损伤的区分,以实现空化损伤检测。  实验结果主要包括:(1)验证了微泡浓度对横向弛豫时间的影响,由于高场下磁化率变化明显,所以T2*随微泡浓度增加衰减越快;(2)实验确定了两种不同型号的探头所对应的不同损伤的参数设置。1MHz探头产生热损伤所需电功率为58w;空化损伤所需功率为162w;0.8MHz探头产生热损伤所需电功率为68w;空化损伤所需电功率为204w;(3)根据磁共振结果分析得出各种序列对两种损伤产生的不同结果。GRE序列得到的温度变化、T2*值以及rs-EPI序列得到的损伤前后位移变化均能很好的区分出两种损伤。结果表明,研究中提出的基于磁共振成像的高强度聚焦超声空化检测实验方法切实可行,为磁共振监控HIFU空化效果提供了多种思路和可能。
其他文献
组织引导再生(GTR)是近十多来年在体外、体内及动物、临床实验研究的基础上发展起来的一项促进组织再生性愈合的新理论及新技术。复合细胞因子的引导组织再生修复材料因其优
为了挽救肝功能衰竭病人的生命,多年来国内外学者长期致力于体外人工肝支持系统的研究,以期为肝衰竭患者等待肝移植或通过自身肝再生恢复提供过渡的“桥梁”。在体外人工肝支持
目的:利用激光的生物刺激效应研究低强度592 nm和630 nm激光对成年人及老年人皮肤成纤维细胞的增殖活性的作用,以及对前胶原基因和细胞内信号转导分子SMAD基因表达的影响,为低强度592 nm和630 nm激光用于改善皮肤老化提供细胞学依据和可供参考的治疗参数。方法:1.用体外培养的成年人和老年人真皮成纤维细胞作为细胞模型,分别以波长592 nm和630 nm的连续激光对细胞进行照射,照射功率
教学资源库建设是当前线上教学开展的主要载体,目前流行的建设模式为“项目-知识点-颗粒”.物联网应用技术专业具有应用性强、综合面广、技术覆盖面大的特点,流行的建设模式
随着信息时代,特别是数字时代的到来,医学影像成为医生诊断和治疗的重要辅助手段。医学影像技术的发展,对后处理的要求也不断提高,作为后处理重要技术的图像增强,可以有效地
进入21世纪的今天,非传染性慢性疾病已成为威胁人类健康生活的主要因素之一。非传染性慢性疾病的治疗关键是确诊早和药物到达病灶部位及时。纳米材料作为造影剂和药物载体具有
当前,英语课堂最重要的教育目标已经不再是学生成绩的提高而是学科素养的培养与发展.发展学生的英语学科素养是深化基础教育英语课程改革,提高学生个人素养的重要手段.前人对