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弥散张量成像在轻度认知功能障碍和老年性痴呆中的应用研究进展
一、原理、特点Ⅰ 弥散张量成像(diffusion tensor imaging,DTI)是在弥散加权成像基础上发展起来的一项新型磁共振成像技术,可显示脑白质纤维束的特点,揭示白质纤维束微观结构的改变,是一个新的非侵入性神经影像工具,能在活体绘制脑的微观结构.其通过在多个方向上施加弥散敏感梯度从而测量水分子在各个方向上弥散的程度.DTI成像的基本原理是水分子在不均匀介质中的弥散具有各向异性特征,是由Basser等[1]首先提出并进行研究的.弥散为水分子的随机不规则布朗运动(brownian motion),是一个三维过程.当水分子的弥散运动不受限制时,其向各个方向运动的概率相等,这种不受限制沿各个方向运动速率都相等的水分子运动称为弥散张量的各向同性(isotropy).
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磁共振扩散加权成像在肾局灶性病变中的应用进展
磁共振扩散加权成像(diffusion weighted ima-ging,DWI)通过检测活体组织内水分子的布朗运动,间接反映组织微观结构的变化,能够从细胞及分子水平研究疾病的病理生理状态。肾脏血流量丰富,是调节水循环代谢的重要器官,并且DWI成像无需使用造影剂,从而避免了造影剂引起肾系统性纤维化的风险,这对造影剂过敏和肾功能不全的患者具有重要的意义。近年来,DWI成像在肾脏方面的应用越来越广泛,本文对DWI成像的原理及其在肾局灶性病变方面的应用进行综述。
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基准剂量估计的非参数贝叶斯方法研究与应用
目的 比较两种基准剂量估计的非参数贝叶斯方法在不同剂量反应数据情形下的表现,再与参数模型作比较.方法 介绍基于加权过程和随机过程的非参数贝叶斯方法的基本原理,通过模拟分析与实例研究比较各方法结果的差异.结果 模拟研究显示,两种非参数方法NPB1和NPB2的估计结果都与真实BMD值较为接近,NPB2方法的BMDL覆盖率更接近真实水平,因此更为可取;实例中与参数模型结果相比,非参数方法得到的BMD估计值都落入或非常接近由参数模型得到的BMD估计值的范围,而非参数方法估计的BMDLs值大多比参数模型算得的BMDLs值要小.结论 两种非参数贝叶斯方法都可提供合理的拟合值,尤其是在传统的参数模型无法得到拟合结果的情况下,也可很好的应用;NPB2方法在估计结果和软件运算速度方面均略优于NPB1.
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磁共振扩散张量成像在颅脑的临床应用
扩散是指分子的不规则随机平行运动,即物理学上的布朗运动.磁共振扩散张量成像(diffusion tensor imaging, DTI)是由扩散加权成像(diffusion-weighted imaging,DWI)发展而来的一种新的成像技术, 它涉及了水分子扩散的大小和方向,可反映白质纤维的解剖和病理过程,这是以前的成像手段所不能达到的,它补充了常规MRI 的不足,有助于我们准确理解各种疾病的扩散特性. 扩散张量白质纤维束成像术(diffusion tensor tractography,DTT)是DTI迅速出现的新技术,可无创性三维显示活体白质纤维束解剖,越来越被广泛地应用于临床.
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不同振荡方式对全自动酶免系统检测结果的影响
目的 探讨ELISA试验时,不同振荡混匀方式对全自动酶免系统检测结果的影响.方法 选择HBsAg试剂盒与全自动酶免系统进行匹配试验,根据振荡混匀参数不同,选择低速振荡(B)组和高速振荡(C)组,每组再根据振荡混匀时间(10、30、60 s)不同分为3组(B1-B3、C1-C3),另设手工混匀对照(A)组,每小组采用低值质控血清作为标本进行16孔试验.计算各组均值±标准差((x-)±s)及变异系数(GV),对终的检测结果进行分析.结果 A组(4.65±0.29)6.2%,B组:B1(3.54±0.46),13.0%;B2(4.08±0.44),10.8%;B3(4.49±0.21),4.7%,C组:C1(3.12±0.71),22.8%;C2(3.86±0.31),8.0%;C3(4.57±0.31)6.8%.各组结果与充分混匀A组比较,只有B3、C3组的结果差异无统计学意义;振荡时间相同的B组和C组比较均无统计学意义.结论 作为全自动酶免系统运行的重要环节之一,振荡方式的合理选择会直接影响ELISA结果的准确性.
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弥散加权成像对胎儿系统发育的评估
弥散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI)是目前公认的唯一可检验出活体水分子弥散信息的影像技术[1].通过测量组织水分子的布朗运动(brownian motion)得到表面弥散系数(apparent diffusion coefficient,ADC),是反映胎儿器官的发育成熟的一个指标.本文对DWI及ADC值在胎儿中枢神经系统、呼吸系统、泌尿系统的应用予以综述.
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肝脏磁共振扩散加权成像技术探讨
磁共振水分子扩散加权成像(diffusion-weighted imaging, DWI)能够无创性探测活体组织内水分子的布朗运动,初应用于颅脑.近年来随着技术的进步,DWI逐渐被应用于腹部脏器,例如:肝脏.
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对中等卫校物理教材"热运动"一章中"布朗运动"的实验改进
做好观察布朗运动的实验,能让学生清楚地看到"布朗运动"是上好"分子的热运动"这一节课的关键,因此,为了让学生能使用显微镜观察布朗运动达到易调、显见能比较的目的,笔者对实验作了一点改进,在显微镜的载玻片上滴有碳素墨水的稀溶液中加放一根头发丝,这样,学生调节时就容易在显微镜中先找到大目标--头发丝,再仔细调节,就可清楚地观察到头发丝旁的小颗粒在无规则地运动着.