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心脏电影磁共振成像方法及应用研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-10页
第1章 绪论第15-27页
    1.1 引言第15-17页
    1.2 心脏磁共振技术发展历程第17-22页
        1.2.1 心脏磁共振成像门控导航技术第17-19页
            1.2.1.1 心电门控技术第17-18页
            1.2.1.2 呼吸门控技术第18页
            1.2.1.3 心脏自门控成像技术第18-19页
        1.2.2 快速磁共振成像技术发展历程第19-22页
            1.2.2.1 快速磁共振成像序列第19-20页
            1.2.2.2 并行磁共振成像技术第20页
            1.2.2.3 基于K空间稀疏采样的磁共振成像技术第20-22页
            1.2.2.4 基于并行及稀疏成像理论的磁共振成像技术第22页
    1.3 本文研究内容及组织结构第22-27页
第2章 心脏磁共振成像研究基础第27-47页
    2.1 磁共振成像原理简介第27-40页
        2.1.1 磁共振信号的产生及检测接收第28-31页
        2.1.2 Bloch方程及磁化矢量M在磁场中的稳态条件第31-34页
        2.1.3 脉冲序列的理解和设计第34-35页
        2.1.4 磁共振图像的重建第35-40页
            2.1.4.1 笛卡尔采样轨迹数据重建第36-38页
            2.1.4.2 非笛卡尔采样轨迹数据重建第38-40页
    2.2 心脏的解剖结构第40-41页
    2.3 临床常用的心脏磁共振成像技术第41-47页
        2.3.1 心脏形态学成像第41-43页
        2.3.2 心脏电影成像第43页
        2.3.3 心肌活性成像第43-45页
        2.3.4 灌注成像第45页
        2.3.5 血流速度编码成像第45-47页
第3章 基于部分可分离函数模型及压缩感知理论的心脏电影磁共振成像新方法研究第47-63页
    3.1 引言第47-54页
        3.1.1 Partial Separable成像算法第48-49页
        3.1.2 压缩感知算法第49-50页
        3.1.3 传统的SparsePS成像算法第50-51页
        3.1.4 SparseSENSE成像算法第51-52页
        3.1.5 提出的PS-CS成像新方法第52-54页
            3.1.5.1 创新可行性分析第52页
            3.1.5.2 采样及重建方法第52-54页
    3.2 材料与方法第54-56页
        3.2.1 心脏数值模型构建第54-55页
        3.2.2 心脏模型仿真实验第55页
        3.2.3 在体心脏成像实验第55页
        3.2.4 成像结果分析方法第55-56页
    3.3 结果第56-61页
        3.3.1 心脏模拟仿真结果第56-60页
        3.3.2 在体心脏成像结果第60-61页
    3.4 小结与讨论第61-63页
第4章 基于大鼠心肌缺血模型的三维心脏自门控磁共振T_1加权成像应用研究第63-77页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 材料与方法第64-70页
        4.2.1 动物心肌缺血模型的建立第64页
        4.2.2 三维K空间数据采样轨迹第64-66页
            4.2.2.1 黄金角度径向采集原理第65页
            4.2.2.2 黄金角度径向采集特性第65-66页
        4.2.3 磁共振成像扫描协议参数第66页
        4.2.4 自门控信号的获取第66-68页
        4.2.5 心脏采样数据排列第68页
        4.2.6 电影数据图像重建第68-69页
        4.2.7 大鼠心脏切片染色第69页
        4.2.8 成像结果分析方法第69-70页
    4.3 结果第70-74页
        4.3.1 自门控信号的评价第70-71页
        4.3.2 心脏T_1加权成像结果第71-72页
        4.3.3 MRI与病理学切片对比第72-74页
    4.4 小结与讨论第74-77页
第5章 基于微黄金角度混合径向采样及压缩感知理论的三维心脏电影自门控成像研究第77-89页
    5.1 引言第77-78页
    5.2 材料与方法第78-83页
        5.2.1 三维K空间数据采样轨迹第78-79页
            5.2.1.1 微黄金角度径向采集原理第78页
            5.2.1.2 微黄金角度径向采集特性第78-79页
        5.2.2 磁共振成像扫描协议参数第79-80页
        5.2.3 自门控信号的获取第80-81页
        5.2.4 心脏采样数据排列第81页
        5.2.5 电影数据图像重建第81-82页
        5.2.6 成像结果分析方法第82-83页
    5.3 结果第83-86页
        5.3.1 自门控信号的评价第83页
        5.3.2 心脏电影成像结果第83-86页
    5.4 小结与讨论第86-89页
第6章 基于均匀角采样及View Sharing技术的心脏电影实时成像——心律失常疾病的临床应用研究第89-99页
    6.1 引言第89页
    6.2 材料与方法第89-93页
        6.2.1 心脏数据采集方式第89-90页
        6.2.2 扫描序列协议参数第90-91页
        6.2.3 通道线圈数据压缩第91-92页
        6.2.4 电影数据图像重建第92页
        6.2.5 成像结果分析方法第92-93页
    6.3 结果第93-97页
        6.3.1 心律正常患者电影结果第93-95页
        6.3.2 心律失常患者电影结果第95-97页
    6.4 小结与讨论第97-99页
第7章 总结与展望第99-105页
    7.1 研究成果总结第99-102页
        7.1.1 主要研究内容第99-100页
        7.1.2 论文的创新性第100-102页
    7.2 研究工作展望第102-105页
        7.2.1 现有方法的改进第102页
        7.2.2 新领域研究拓展第102-105页
参考文献第105-119页
致谢第119-121页
缩略语第121-123页
附录第123-126页
    在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第123-126页
    攻读博士学位期间获得的学术奖励第126页
    攻读博士学位期间参加的学术会议第126页

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