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JieXin磁共振数据后处理系统
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对于活体组织的⽣物化学成分, 磁共振频谱技术 (MRS) 提供了⼀个⾮侵⼊性的⽅法来辨识活体代谢物质的组成与改变。在传统的技术⾥⾯⼤多是以相对定量的⽅式来达到测量的⽬的,这种相对定量的⽅式是以活体的某⼀代谢物成份(例如,⼈脑中的Creatine)作为基准,并且假设该种代谢物的浓度或表现不容易随着外在环境的改变 (例如,疾病的发⽣) ⽽产⽣太⼤幅度的波动,然后计算所有其他代谢物在频谱中与该特定代谢物的信号⽐值⽽得到检测的结果。若是该⽐值与正常部位的⽐值有显著不同,则该观测区域可能就会因此被诊断为异常。然⽽,国外近年来的研究成果显⽰,这些作为基准的代谢成份并⾮如预期中的稳定,随着每次测量条件的不同,或是因为特殊疾病的影响,都会造成该代谢物成分的改变⽽降低判读数据的准确性或是特异性。磁共振频谱绝对定量技术的重要性便因此⽽被突显出来。
JieXin磁共振数据后处理系统能够提供:
1. 磁共振频谱绝对定量,该系统的原理是建⽴⼀批体外基础代谢物的谱线数据集,在相同的测量环境与扫描参数(TR、TE、T1、T2 等)下,实际测量的MRS数据可以分解成该数据集的线性组合。并集成了MRS 分析的所有技术步骤,可以计算频谱的形状与单个代谢物的浓度。重要的是,将组织内已知浓度的⽔分⼦信号作为内标,经过换算,可以得到接近于真实浓度的绝对值。
2. 提供波谱 VOI 定位的直观显⽰,提供代谢浓度图(如 NAA 图,Cho/NAA 图的直观显⽰)。
3. 提供 GABA 绝对定量,由于 GABA 的浓度较低,信号采集的 VOI通常会⽐较⼤,部分容积效应会对结果产⽣较⼤的影响,此系统可实现部分容积效应的校正。
1. 磁共振频谱绝对定量,该系统的原理是建⽴⼀批体外基础代谢物的谱线数据集,在相同的测量环境与扫描参数(TR、TE、T1、T2 等)下,实际测量的MRS数据可以分解成该数据集的线性组合。并集成了MRS 分析的所有技术步骤,可以计算频谱的形状与单个代谢物的浓度。重要的是,将组织内已知浓度的⽔分⼦信号作为内标,经过换算,可以得到接近于真实浓度的绝对值。
2. 提供波谱 VOI 定位的直观显⽰,提供代谢浓度图(如 NAA 图,Cho/NAA 图的直观显⽰)。
3. 提供 GABA 绝对定量,由于 GABA 的浓度较低,信号采集的 VOI通常会⽐较⼤,部分容积效应会对结果产⽣较⼤的影响,此系统可实现部分容积效应的校正。
数据处理部位
校正功能
运行平台
头颅、神经
部分容积效应校正
Linux