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公开(公告)号:CN117310585A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311596447.5
申请日:2023-11-28
Applicant: 首都医科大学宣武医院
Abstract: 本发明涉及磁共振成像领域,公开了一种在线测量组织反转恢复零点的方法,该方法通过提出一种基于回波平面成像的自动改变反转恢复时间(Automatic change of TI,AutoTI)成像技术对待测组织进行实时成像,并结合MRI系统自带的图像处理工具,线上可视化待测组织的反转恢复零点(TInull)值。本发明从实质上解决了现有测量方法在实际临床应用以及功能磁共振成像研究中测量时间长且操作复杂的问题,增加了TInull测量的实用性和实施性,进一步推动了临床个体化诊疗的发展,为疾病的治疗、评估和预测提供技术基础。
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公开(公告)号:CN117310585B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311596447.5
申请日:2023-11-28
Applicant: 首都医科大学宣武医院
Abstract: 本发明涉及磁共振成像领域,公开了一种在线测量组织反转恢复零点的方法,该方法通过提出一种基于回波平面成像的自动改变反转恢复时间(Automatic change of TI,AutoTI)成像技术对待测组织进行实时成像,并结合MRI系统自带的图像处理工具,线上可视化待测组织的反转恢复零点(TInull)值。本发明从实质上解决了现有测量方法在实际临床应用以及功能磁共振成像研究中测量时间长且操作复杂的问题,增加了TInull测量的实用性和实施性,进一步推动了临床个体化诊疗的发展,为疾病的治疗、评估和预测提供技术基础。
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公开(公告)号:CN110013263A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910270884.5
申请日:2019-04-04
Applicant: 首都医科大学宣武医院
IPC: A61B6/00
Abstract: 本发明公开了一种基于医学影像数据生成标准化摄取值(SUV)的方法,所述方法包括如下步骤:一对所述医学影像数据进行预处理;二用户对所述第一步中的所述预处理后的所述医学影像数据选取感兴趣区域模块,划出病灶区;三在所述感兴趣区域模块中,计算所述标准化摄取值;四对上述计算结果进行数据保存。本发明所述的系统和方法完全依赖于系统本身存储的数据参数,不需要临床人员手工输入,减少了人为因素导致的不准确性,无需用户对每项数据进行记录和分批保存,省去了许多繁琐的工作,减少错误率,同时能够实现在线手动划分病灶区,自动完成并保存所有需要的数据结果,操作简单、快捷,大大缩短临床科研医生分析数据的时间。
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公开(公告)号:CN111096748B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN201911314004.6
申请日:2019-12-19
Applicant: 首都医科大学宣武医院
Abstract: 本发明公开了一种动态测量脑氧代谢率的方法,该方法采用基于灌注成像的多个非对称性自旋回波‑回波平面成像技术,即采用选层反转标记与非选层反转标记交替切换所组成的多回波信号采集方式,以选层与非选层信号相加/减的形式同步获得OEF和CBF加权图像,并结合费克定律最终实现了对CMRO2动态变化的测量。本发明从根本上解决了校准BOLD法需要气体校准导致的一系列问题,大大提高了受试者的舒适度,扩大了适用人群,大幅度降低了操作的复杂性以及测量成本,进而有望建立不同人群的脑健康和脑疾病机制的研究,并推动推动神经科学和临床医学的发展。
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公开(公告)号:CN113571188A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110882779.4
申请日:2021-08-02
Applicant: 首都医科大学宣武医院
Abstract: 本发明公开了一种氧摄取分数的计算方法,包括对Yablonskiy和Haacke模型中的氧饱和分数采用动脉血管氧饱和分数、毛细血管氧饱和分数和静脉血管的氧饱和分数加权平均进行分析确认,毛细血管氧饱和分数由动脉血管氧饱和分数和静脉血管氧饱和分数之间的加权确定,将模型转化为只有动脉血管、静脉血管氧饱和分数的模型参数,利用OEF与动脉血管氧饱和分数、静脉血管氧饱和分数之间的关系重新建立MR信号与OEF之间的关系,计算OEF值。本申请充分考虑了脱氧血红蛋白所在的血管成分对氧饱和分数的贡献,使其适用于由外界因素所引起的血氧变化,由于考虑了动脉、毛细血管和静脉的血氧贡献,进一步提高了OEF的评估准确性。
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公开(公告)号:CN111096748A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911314004.6
申请日:2019-12-19
Applicant: 首都医科大学宣武医院
Abstract: 本发明公开了一种动态测量脑氧代谢率的方法,该方法采用基于灌注成像的多个非对称性自旋回波-回波平面成像技术,即采用选层反转标记与非选层反转标记交替切换所组成的多回波信号采集方式,以选层与非选层信号相加/减的形式同步获得OEF和CBF加权图像,并结合费克定律最终实现了对CMRO2动态变化的测量。本发明从根本上解决了校准BOLD法需要气体校准导致的一系列问题,大大提高了受试者的舒适度,扩大了适用人群,大幅度降低了操作的复杂性以及测量成本,进而有望建立不同人群的脑健康和脑疾病机制的研究,并推动推动神经科学和临床医学的发展。
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