成果介绍
本发明提供了一种磁共振化学交换饱和转移成像方法和系统,其方法包括主射频脉冲产生步骤:针对特定射频点施加一个持续第一预设时间的短时主射频饱和脉冲,以产生磁共振成像信号的对比度;图像采集步骤:基于施加的所述主射频饱和脉冲,利用分段平面回波采集方法,沿读出方向或/和相位编码方向分段采集图像数据;次射频脉冲产生步骤:在利用分段平面回波采集方法进行一次图像数据的采集之后,施加一持续第二预设时间的次射频饱和脉冲,用以保持所述磁共振成像信号的对比度。其解决了现有的磁共振化学交换饱和转移成像技术中信号灵敏度有限和成像效率低的问题。
成果亮点
1.一种磁共振化学交换饱和转移成像方法,其包括: 主射频脉冲产生步骤:针对特定射频点施加一个持续第一预设时间的短时主射频饱和脉冲,以产生磁共振成像信号的对比度; 图像采集步骤:基于施加的所述主射频饱和脉冲,利用分段平面回波采集方法,沿读出方向或/和相位编码方向分段采集图像数据; 次射频脉冲产生步骤:在利用分段平面回波采集方法进行一次图像数据的采集之后,施加一持续第二预设时间的次射频饱和脉冲,用以保持所述磁共振成像信号的对比度; 多次采集步骤:用于多次重复执行所述图像采集步骤和所述次射频脉冲产生步骤直至完成整幅图像采集。
团队介绍
中国科学院深圳先进技术研究院提升了粤港地区及我国先进制造业和现代服务业的自主创新能力,推动我国自主知识产权新工业的建立,成为国际一流的工业研究院。 深圳先进院目前已初步构建了以科研为主的集科研、教育、产业、资本为一体的微型协同创新生态系统,由九个研究平台,国科大深圳先进技术学院,多个特色产业育成基地、多支产业发展基金、多个具有独立法人资质的新型专业科研机构等组成。开展先进技术研究,促进科技发展。信息、电子、通讯技术研究新材料、新能源技术研究高性能计算、自动化、精密机械研究生物医学与医疗仪器研究相关学历教育、博士后培养与学术交流。
成果资料
产业化落地方案