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學術報告:超高場磁共振影像的應用
作者: 人事处 ║ 日期: 2019/08/30 

報告者:童延,博士生,牛津大學 

 :201992日(周一) 

 :下午14:0015:30 

 :心理所南樓六層會議室 

摘要: 

  主磁場場強爲7特斯拉(7T)及以上的磁共振仪被称为超高场磁共振仪,而更高的场强可以带来更高的信噪比。信噪比的提高可以用于在相同時間内提高图像分辨率,也可以用来减少扫描時間。超高场的优势在脑成像中尤其明显。超高磁场对研究认知,特别一些精细脑核团有重要意义。在磁共振结构像中,图像分辨率越高、图像对比度越强,就可以更清晰地识别神经系统的细微结构。例如,超高场带来的更高的信噪比使获取高分辨率的脊柱成像变得可能。此外,来自德国马德堡的科学家已经在7T磁共振儀上采集到了分辨率爲250微米的高清结构像。同時,在神经科学的应用中,7T磁共振也扮演著重要的角色。在功能性磁共振影像(fMRI)中,血氧濃度相依對比(BOLD)也隨場強的增強而增強。因此fMRI7T上的信噪比提升比结构像更高,也使高時間、空間分辨率fMRI在各種神經科學問題中的應用中實現。7T上的高清大腦皮層功能影像(laminar fMRI)可以更好的让我们了解脑功能在空間中的分布,而更高信噪比的静息态功能性影像(resting state fMRI)也可以使我們獲取更密、更可靠的功能連接(functional connectivity)網絡。 

  然而,7T磁共振面臨的最大的問題就是射頻場(B1)的不均勻性。這是由于射頻波的波長隨著場強的提高而減小,從而在人體組織內部産生幹涉。因此,在7T脑成像中经常出现“中間亮,周围暗”的情况,从而给定量分析和精确诊断带来难度。我目前的课题(并行激发技术,pTx)就是爲了解決超高場磁共振這一大難題。pTx通過在不同的激發線圈元件中采用不同的射頻波形從而實現均勻的到B1場。 

報告者简介 

  童延,牛津大學博士生。2016年以榮譽學生的身份(全校前3%)畢業于美國德州A&M大學生物醫學工程專業,並獲得Magna Cum Laude称号(拉丁文学位荣誉极优等)。本科期間在瑞士洛桑大学医院(CHUV)、韓國國立科學技術研究院(KIST)和清華大學生物醫學影像中心參與研究工作。從201610月開始在牛津大學的博士研究,導師爲國際醫學磁共振學會(ISMRM)前主席、醫學磁共振雜志(Magnetic Resonance in Medicine)總主編Peter Jezzard教授。目前課題方向爲:超高場磁共振、射頻脈沖設計、並行激發技術(pTx)。 

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