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扩散MRI(diffusion MRI,dMRI)在临床上已得到了广泛的应用,也是目前唯一能够无创研究活体组织扩散过程的方法.传统的磁共振扩散成像理论是基于经典的布朗运动模型,然而,研究表明生物体内的扩散过程实则为非布朗运动,也被称为是"反常扩散".为了解释活体组织的反常扩散现象,一些模型被建立起来,在这些模型中,分数化运动(fractional motion,FM)模型被证实能够恰当地描述生物体复杂环境中的反常扩散现象.借助其多参数(α 、β、μ、H)不仅能够反映组织内分子反常扩散的情况,也可以提供组织结构丰富的细微变化信息,从而为疾病的诊断、治疗及预后起到指导性的作用.作者旨在综述基于FM模型的dMRI理论及其在评价颅脑反常扩散中的初步应用.

作者:王振熊;许博岩;朱文珍

来源:磁共振成像 2017 年 8卷 5期

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作者:
王振熊;许博岩;朱文珍
来源:
磁共振成像 2017 年 8卷 5期
标签:
弥散磁共振成像 反常扩散 脑 Diffusion magnetic resonance imaging Anomalous diffusion Brain
扩散MRI(diffusion MRI,dMRI)在临床上已得到了广泛的应用,也是目前唯一能够无创研究活体组织扩散过程的方法.传统的磁共振扩散成像理论是基于经典的布朗运动模型,然而,研究表明生物体内的扩散过程实则为非布朗运动,也被称为是"反常扩散".为了解释活体组织的反常扩散现象,一些模型被建立起来,在这些模型中,分数化运动(fractional motion,FM)模型被证实能够恰当地描述生物体复杂环境中的反常扩散现象.借助其多参数(α 、β、μ、H)不仅能够反映组织内分子反常扩散的情况,也可以提供组织结构丰富的细微变化信息,从而为疾病的诊断、治疗及预后起到指导性的作用.作者旨在综述基于FM模型的dMRI理论及其在评价颅脑反常扩散中的初步应用.