Ⅰ 谁有核磁共振拍摄的男女交合部位的图片
核磁共振一般都是头部,所以这个比较难弄
Ⅱ 核磁共振获诺贝尔奖
1946年Stanford的Bloch和Harvard的Purcell各自独立观察到核磁共振现象,1952年获得诺贝尔物理奖;
瑞士的Ernst由于在PFT-NMR及2DNMR二方面的贡献而获得1991年诺贝尔化学奖;
瑞士的Wüthrich首先将2D-NMR的方法用于蛋白质,发展了将2D-NMR和距离几何结合得到蛋白质在溶液中的空间结构的方法,第一个用NMR方法解析出蛋白质的空间结构,获得2002年诺贝尔化学奖;
还有两个是磁共振成像的,大概是03年,或者04年的生理学和医学奖.核磁共振这一门学科发展70多年来,已经在物理学、化学、生物医学等领域得到广泛应用。本文带大家了解一下对核磁共振技术做出过贡献的17位诺奖获得者。
Pieter Zeeman
荷兰科学家,彼得.塞曼(Pieter Zeeman),1902年获诺贝尔物理学奖。
获奖原因:光谱在磁场中的能级分裂现象,即塞曼效应。
Heike Kamerlingh Onnes
荷兰物理学家,昂尼斯(Heike Kamerlingh Onnes),1913年获诺贝尔物理学奖。
获奖原因:低温物理,特别是超导现象的发现。
Isidor Isaac Rabi
美国,拉比(Isidor Isaac Rabi),1944年获诺贝尔物理学奖。
获奖原因:测量原子核的磁性,探讨核力的性质、核模型的建立等方面的贡献。
Edward Purcell
美国,柏赛尔(Edward Purcell),1952年获诺贝尔物理学奖。
获奖原因:发现核磁共振现象(能量吸收观点);
Felix Block
美国,布洛克(Felix Block),1952年获诺贝尔物理学奖。
获奖原因:发现核磁共振现象(进动观点)。
Willis Eugene Lamb
美国,兰姆(Willis Eugene Lamb),1955年获诺贝尔物理学奖。
获奖原因:光谱结构的研究,兰姆移动定律。
Polykarp Kusch
美国,库什(Polykarp Kusch),1955年获诺贝尔物理学奖。
获奖原因:电子磁矩的精确测量。
Charles Hard Townes
美国,汤斯(Charles Hard Townes),1964年获诺贝尔物理学奖。
获奖原因:指出了金属磁共振中的奈特位移机制。
Alfred Kastler
法国,卡斯特勒(Alfred Kastler),1966年获诺贝尔物理学奖。
获奖原因:光磁双共振技术及其实验方法。
Van Vleck
美国,范弗莱克(Van Vleck),1977年获诺贝尔物理学奖。
获奖原因:阐明了固体磁学性能,“现代磁学之父”。
Bloembergen
美国,布洛姆啵根(Bloembergen),1981年获诺贝尔物理学奖。
获奖原因:高分辨率光谱学。
Henry Taube
美国,陶布(Henry Taube),1983年获诺贝尔化学奖。
获奖原因:金属配位化合物电子转移机理研究方面。
Norman
美国,拉姆塞(Norman),1989年获诺贝尔物理学奖。
获奖原因:化学位移理论以及交变场的方法的提出。
Richard Ernst
美国,厄恩斯特(Richard Ernst),1991年获诺贝尔化学奖。
获奖原因:傅里叶变换磁共振及二维高分辨率磁共振波普的重大贡献。
Kurt Wuthrich
瑞士,维特里希(Kurt Wuthrich),2002年获诺贝尔化学和生物物理学。
获奖原因:发明了大分子的质谱分析法。
Paul Lauterbur
美国,劳特伯(Paul Lauterbur),2003年获诺贝尔生理医学奖。
获奖原因:梯度场的应用及二维成像法。
Peter Mansfield
英国,曼斯菲尔德(Peter Mansfield),2003年获诺贝尔生理医学奖生。
获奖原因:磁共振成像方面的开拓性研究及其快速回波平面序列的开发。
Ⅲ 核磁共振成像的介绍
核磁共振成像也称磁共振成像,是利用核磁共振原理,通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波,据此可以绘制成物体内部的结构图像,经常为人们所利用的原子核有: 1H、11B、13C、17O、19F、31P,在物理、化学、医疗、石油化工、考古等方面获得了广泛的应用。将这种技术用于人体内部结构的成像,就产生出一种革命性的医学诊断工具。快速变化的梯度磁场的应用,大大加快了核磁共振成像的速度,使该技术在临床诊断、科学研究的应用成为现实,极大地推动了医学、神经生理学和认知神经科学的迅速发展。
Ⅳ 医生真的都会看核磁共振的片子吗
基本都会,因为在学校学习时是有MRI的片子看的。但也会因为科室不同的关系,看片经验有不同,看片最多的一般都是放射科的医生,因为他们要给出片子的结果,有专门的培训。一些像儿科之类较少拍MRI的科室就难说了,因为有可能当了好几年的医生都不一定碰到拍核磁共振的。
Ⅳ 核磁共振能检查到身体的各个部位吗
不能。
核磁共振成像(MRI)检查已经成为一种常见的影像检查方式,核磁共振成像作为一种新型的影像检查技术,不会对人体健康有影响。
但六类人群不适宜进行核磁共振检查即:安装心脏起搏器的人、有或疑有眼球内金属异物的人、动脉瘤银夹结扎术的人、体内金属异物存留或金属假体的人、有生命危险的危重病人、幽闭恐惧症患者等。
不能把监护仪器、抢救器材等带进核磁共振检查室。另外,怀孕不到3个月的孕妇,最好也不要做核磁共振检查。
(5)核磁共振电影演员表扩展阅读:
表示方法
化学位移的差别约为百万分之十,要精确测定其数值十分困难。现采用相对数值表示法,即选用一个标准物质,以该标准物的共振吸收峰所处位置为零点,其它吸收峰的化学位移值根据这 些吸收峰的位置与零点的距离来确定。
最常用的标准物质是四甲基硅(CH3)4Si简称TMS。选TMS为标准物是因为:TMS中的四个甲基对称分布,因此所有氢都处在相 同的化学环境中,它们只有一个锐利的吸收峰。
另外,TMS的屏蔽效应很高,共振吸收在高场出现,而且吸收峰的位置处在一般有机物中的质子不发生吸收的区域内。现规定化学位移用δ来 表示,四甲基硅吸收峰的δ值为零,其峰右边的δ值为负,左边的δ值为正。
Ⅵ 帮忙看看核磁共振片子
如图所示,第45椎间盘还是有侧后方轻中度突出的,压迫神经根会导致腰痛持续不能缓解。
Ⅶ 通过核磁共振影片能否辨别是不是同一人的影片!
你好,在片子的上面有字母描述的姓名还有日期的,一般是不会弄错的。
Ⅷ 有个核磁共振的片子,能给看一下吗
这个可以给专业的医生看,他们可以看出来哪里有问题还是怎样,小心上当受骗,要找专业的人看。望采纳
Ⅸ 核磁共振都有几种
核磁共振的机器有好几个品牌,但工作原理基本相同,您说“几种”我理解为在扫描过程中所进行的“扫描序列”。这是根据在不同磁场条件下不同组织产生的信号来划分的,也有一些特殊序列。列举如下:
常规的有:T1、T2、T2FLAIR、弥散像、MRA(磁共振血管造影)、MRV(磁共振静脉成像)。这些可能是一般磁共振室能够常规做的。
特殊的有:DTI(弥散张量成像,用于观察神经纤维的走行)、BOLD成像(观察脑皮层功能区)、MRS(波谱成像,用于判断颅内病变的代谢情况以帮助诊断)。
所谓加强,是指在扫描时静脉注射增强剂(如钆喷酸葡胺等药物),病变和正常组织吸收情况不同,能够更加突出显示病变,还可以根据加强图像的特征提高诊断率,是十分必要的一种手段,现在大医院都使用进口增强剂,过敏的极少(不到0.1%),过敏而出现严重后果的更少,应当可以放心的使用。
关于收费,不同序列有不同序列的价格,一般根据患者的情况要进行不同序列的扫描,收费也不可能每个人都一样。
Ⅹ 核磁共振的发明者
1930年代,物理学家伊西多·拉比发现在磁场中的原子核会沿磁场方向呈正向或反向有序平行排列,而施加无线电波之后,原子核的自旋方向发生翻转。这是人类关于原子核与磁场以及外加射频场相互作用的最早认识。由于这项研究,拉比于1944年获得了诺贝尔物理学奖。
1946年两位美国科学家布洛赫和珀塞尔发现,将具有奇数个核子(包括质子和中子)的原子核置于磁场中,再施加以特定频率的射频场,就会发生原子核吸收射频场能量的现象,这就是人们最初对核磁共振现象的认识。为此他们两人获得了1952年度诺贝尔物理学奖。
1946年,美国哈佛大学的珀塞尔和斯坦福大学的布洛赫宣布,他们发现了核磁共振NMR。两人因此获得了1952年诺贝尔奖。核磁共振是原子核的磁矩在恒定磁场和高频磁场(处在无线电波波段)同时作用下,当满足一定条件时,会产生共振吸收现象。核磁共振很快成为一种探索、研究物质微观结构和性质的高新技术。目前,核磁共振已在物理、化学、材料科学、生命科学和医学等领域中得到了广泛应用。