摘要 | 第4-9页 |
Abstract | 第9-15页 |
英文缩略语 | 第16-20页 |
第一部分 :基于双层探测器能谱CT功能成像评估兔肝VX2肿瘤射频消融术后早期残癌微循环功能状态的体模和动物实验 | 第20-63页 |
1 前言 | 第20-24页 |
2 材料和方法 | 第24-36页 |
2.1 主要实验试剂和仪器设备 | 第24页 |
2.2 碘定量体模实验 | 第24-26页 |
2.2.1 体模及扫描方法 | 第24-26页 |
2.2.2 体模碘定量分析方法 | 第26页 |
2.3 兔肝VX2肿瘤RFA残癌模型制作 | 第26-29页 |
2.3.1 实验动物与分组 | 第26-27页 |
2.3.2 兔后肢VX2肿瘤种植 | 第27-28页 |
2.3.3 兔肝VX2肿瘤模型制作 | 第28页 |
2.3.4 兔肝VX2射频消融后残癌模型制作 | 第28-29页 |
2.4 能谱CT成像方法 | 第29-30页 |
2.5 图像分析方法 | 第30-35页 |
2.5.1 CT灌注成像分析方法 | 第30-34页 |
2.5.2 碘定量分析方法 | 第34-35页 |
2.6 病理学方法 | 第35页 |
2.7 统计学方法 | 第35-36页 |
3 结果 | 第36-58页 |
3.1 体模碘定量结果 | 第36-39页 |
3.1.1 碘定量测量值与真实值的相关性及重复测量的信度 | 第36页 |
3.1.2 不同辐射剂量和迭代重建水平碘定量准确性比较 | 第36-39页 |
3.2 病理学表现 | 第39-43页 |
3.3 CT影像学表现 | 第43-44页 |
3.4 CT灌注功能成像分析结果 | 第44-51页 |
3.4.1 两位测量者CT灌注参数的一致性评价 | 第44-46页 |
3.4.2 CT灌注参数的分析结果 | 第46-51页 |
3.5 能谱CT碘定量分析结果 | 第51-57页 |
3.5.1 两位测量者碘定量参数的一致性评价 | 第51-53页 |
3.5.2 碘定量参数的分析结果 | 第53-57页 |
3.6 能谱CT功能影像学成像与病理组织学微血管密度相关性 | 第57页 |
3.7 兔肝VX2肿瘤RFA残癌碘定量参数与CT各灌注参数相关性 | 第57-58页 |
4 讨论 | 第58-62页 |
5 结论 | 第62-63页 |
第二部分 :MR功能成像对兔肝VX2肿瘤射频消融术后早期残癌微循环功能状态的评估 | 第63-90页 |
1 前言 | 第63-65页 |
2 材料和方法 | 第65-73页 |
2.1 主要实验试剂和仪器设备 | 第65页 |
2.2 兔肝VX2肿瘤RFA残癌模型制作 | 第65页 |
2.3 MR成像扫描方法 | 第65-67页 |
2.3.1 常规MR扫描方法 | 第65-66页 |
2.3.2 IVIM-DWI扫描参数 | 第66页 |
2.3.3 DCE-MRI扫描参数 | 第66-67页 |
2.4 图像处理及数据分析 | 第67-72页 |
2.4.1 IVIM-DWI分析方法 | 第67-70页 |
2.4.2 DCE-MRI分析方法 | 第70-72页 |
2.5 病理学检查方法 | 第72页 |
2.6 统计学方法 | 第72-73页 |
3 结果 | 第73-84页 |
3.1 病理学表现 | 第73页 |
3.2 常规MR影像学表现 | 第73-74页 |
3.3 IVIM-DWI成像定量结果 | 第74-78页 |
3.3.1 两位测量者IVIM-DWI参数的一致性评价 | 第74-75页 |
3.3.2 IVIM-DWI成像各参数结果 | 第75-78页 |
3.4 DCE-MRI成像定量结果 | 第78-82页 |
3.4.1 两位测量者DCE-MRI参数的一致性评价 | 第78-79页 |
3.4.2 DCE-MRI成像各参数结果 | 第79-82页 |
3.5 IVIM-DWI和DCE-MRI各参数与MVD相关性 | 第82-83页 |
3.6 IVIM-DWI与DCE-MRI各参数的相关性 | 第83页 |
3.7 碘定量与CT灌注和DCE-MRI各参数的相关性 | 第83-84页 |
3.8 IVIM-DWI各参数与CT灌注和DCE-MRI各参数的相关性 | 第84页 |
4 讨论 | 第84-88页 |
5 结论 | 第88-90页 |
本研究创新性的自我评价 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-101页 |
综述 | 第101-109页 |
参考文献 | 第106-109页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第109-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
个人简介 | 第111页 |