下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
敬呈:医院与飞利浦医疗事业部科研合作规划飞利浦医疗事业部-1-Comment敬呈:医院与飞利浦医疗事业部科研合作规划飞利浦医疗事业部-1-Comment[P2加上医院名称Comment[P1]:加上医院名称引进 医疗界最先进的3.0T磁共振成像设备——全数字磁共振Ingenia3.0T为影像学的发展提供了肥沃的土壤,同时影像学的技术合科研需求、业内领先技术和设备的同时,根据贵院科研现状和发展规划,针对性地提出我们的建议;着眼于贵院当前的需求和未来的发展,侧重设备和技术之引进 医疗界最先进的3.0T磁共振成像设备——全数字磁共振Ingenia3.0T为影像学的发展提供了肥沃的土壤,同时影像学的技术合科研需求、业内领先技术和设备的同时,根据贵院科研现状和发展规划,针对性地提出我们的建议;着眼于贵院当前的需求和未来的发展,侧重设备和技术之间的匹配,为贵院提供完善的解决方案;特别强调个性化和针对性的培训、学术交流支持、科研课题的共同开发以及技术验证等诸多领域的为中国磁共振成像事业的发展做出更大贡献。2,Comment[P4]:加上医院 ,大小与右侧的图片一致Comment[P3]:医院信息(请尽量加入医院的院徽)100-200字的医院简介内飞利浦医疗中国影像研究学院简介内飞利浦医疗中国影像研究学院简介 4科研合作职能与组织架构 12全数字临床科研优势 13科研合作方向 25神经系统 25体部成像 37成像 46心脏成像 51骨骼系统 56肿瘤解决方案 61儿童磁共振 64科研合作解决方案 73高端教育培训品牌 79高级网络85总结 89科研合作项目与成果 90部分国际科研合作项目与成果 91部分国内合作研究项目与成果 1043容Comment[P5]:表格左上方选择“只更新页码”来自动获取页码飞利浦医疗中国影像研究学院简介随着口化、肿瘤,中风和各种慢的快速上升,先进的医疗设备和高效的临床解决方案已成为患者和医疗机构最为迫切的需求。为应对这种需求,20131223日,飞利浦宣布正式成立飞利浦医疗中国影像研究学院,旨在通过与本地医疗及科研机构的强强合作,通过整合飞利浦医疗全球的临床研究,基于飞利浦创新的技术与设备平台,共同开发适合中国的影像学新和解决方案。中国影像研究学院将继续推动飞利浦医疗与国内知名科研机构的临床合作,并将以往单一 线的合作,转变为更为全面、深入的跨平台的影像研究临床合作。我们的愿景把科技创新转化为临床优势与您密切合作携手中国影像我们的使命引进飞利浦全球创新技术,让中国病患受益全球领先的临床医疗解决方案携手中国医学会,共同提升临床科研能力了解需求,从而研发更符合中国临床需求的解决方案已启动合作项目案例CT:MR:颈动脉斑块多中心研究心脏CT-FFR研究COPD分析研究动态心肌灌注研究癌早期检测,治疗和术后随访鼻咽癌的和治疗效果监测非侵入式外周神经成像4飞利浦医疗中国影像研究学院简介随着口化、肿瘤,中风和各种慢的快速上升,先进的医疗设备和高效的临床解决方案已成为患者和医疗机构最为迫切的需求。为应对这种需求,20131223日,飞利浦宣布正式成立飞利浦医疗中国影像研究学院,旨在通过与本地医疗及科研机构的强强合作,通过整合飞利浦医疗全球的临床研究,基于飞利浦创新的技术与设备平台,共同开发适合中国的影像学新和解决方案。中国影像研究学院将继续推动飞利浦医疗与国内知名科研机构的临床合作,并将以往单一 线的合作,转变为更为全面、深入的跨平台的影像研究临床合作。我们的愿景把科技创新转化为临床优势与您密切合作携手中国影像我们的使命引进飞利浦全球创新技术,让中国病患受益全球领先的临床医疗解决方案携手中国医学会,共同提升临床科研能力了解需求,从而研发更符合中国临床需求的解决方案已启动合作项目案例CT:MR:颈动脉斑块多中心研究心脏CT-FFR研究COPD分析研究动态心肌灌注研究癌早期检测,治疗和术后随访鼻咽癌的和治疗效果监测非侵入式外周神经成像4我们的团队飞利浦中国影像研究学院gua MR临床科学组经理陈楚庄queeni CT临床科学组经理吴润泽run iXR研究项目n 贾楠跨项目赵旭娜xun 科研项目和文章戴勇鸣yong.mi iudit 教育培训周贞洁主要临床简介曹光博士曹光博士在MR18年的专业1995-2000年MRGE公司担我们的团队飞利浦中国影像研究学院gua MR临床科学组经理陈楚庄queeni CT临床科学组经理吴润泽run iXR研究项目n 贾楠跨项目赵旭娜xun 科研项目和文章戴勇鸣yong.mi iudit 教育培训周贞洁主要临床简介曹光博士曹光博士在MR18年的专业1995-2000年MRGE公司担13年的科研经理。曹光毕业于物理学博士学位。电子学系,并在美国犹他大学获得MR陈楚庄博士2007年加入飞利浦公司,现任飞利浦中国影像MR临床科学组的经理。她25SCIISMRMIEEE的成员之一,并任大学荣誉MR新技术应用于椎间盘、肿瘤、神经系统和小动物成像等领域的临床研究中有丰富的经验和建树。陈楚庄毕业于大学,并获得电机电子工程博士学位。5戴勇鸣博士2013MR序列、特别是磁敏感5年SCI202006-2012曾任职西门MR临床科学家,并于多家大学担任客座教授。戴勇鸣毕业于上海大学物理系,获得物理学博士学位。并在MR博士后研究工作。赵旭娜博士2005MR,PETMRMRHIFUAOCR戴勇鸣博士2013MR序列、特别是磁敏感5年SCI202006-2012曾任职西门MR临床科学家,并于多家大学担任客座教授。戴勇鸣毕业于上海大学物理系,获得物理学博士学位。并在MR博士后研究工作。赵旭娜博士2005MR,PETMRMRHIFUAOCRSCIBiomaterials(IF=7.604)VIP用户建立了许多国内和国际的科研合作关系。赵旭娜毕业于物理学院,MR物理学博士学位。陈伟波陈伟波2009MRMR影像技术和图像重建。史凯宁博士2011年毕业于GEMR科学家的物理学院。在加入飞2年多。曾MRMR相关的临床科研合作的经验。及灌注张宇张宇毕业于美国西北大学生物医学工程系。他曾以研究专员的工作于宾夕法尼亚大学附属医院。研究主题是扩散成像和HARDI在中风诊断中的应用。6梅颖洁梅颖洁毕业于南方医科大学生物医学工程专业,研究方MR2MR应用专员经验,现任飞MR临床科学家。卓芝政卓芝政毕业于首都医科大学生物医学。研究方向是fMRI图像后处理及MRI在阿尔茨海默病诊断中的应用。OtherCSTeamLeaders吴润泽博士UniversityofKentucky梅颖洁梅颖洁毕业于南方医科大学生物医学工程专业,研究方MR2MR应用专员经验,现任飞MR临床科学家。卓芝政卓芝政毕业于首都医科大学生物医学。研究方向是fMRI图像后处理及MRI在阿尔茨海默病诊断中的应用。OtherCSTeamLeaders吴润泽博士UniversityofKentucky生物医学工程专业获得2014年起担任飞利浦CT临床科研组经理职务,曾SCI20余篇,中文5篇,会议4项。贾楠学士2010DXR/iXR应用培训,2012年 iXR相关临床科研工作之前曾任职于放射科主治医师,从事普放、CT、肿瘤介入等工作。贾楠毕业于第三,获学士学位。7飞利浦医疗中国影像研究学院简介随着口化、肿瘤,中风和各种慢的快速上升,先进的医疗设备和高效的临床解决方案已成为患者和医疗机构最为迫切的需求。为应对这种需求,2013年12月23日,飞利浦宣布正式成立飞利浦医疗中国影像研究学院,旨在通过与本地医疗及科研机构的强强合作,通过整合飞利浦医疗全球的临床研究,基于飞利浦创新的技术与设备平台,共同开发适合中国的影像学新和解决方案。中国影像研究学院将继续推动飞利浦医疗与国内知名科研机构的临床合作,并将以往单一转变为更为全面、深入的跨平台的影像研究临床合作。线的合作,我们的愿景把科技创新转化为临床优势与您密切合作携手中国影像我们的使命引进飞利浦全球创新技术,让中国病患受益全球领先的临床医疗解决方案携手中国医学会,共同提升临床科研能力了解需求,从而研发更符合中国临床需求的解决方案已启动合作项目案例MR:CT:颈动脉斑块多中心研究癌早期检测,治疗和术后随访心脏CT-FFR研究COPD分析研究动态心肌灌注研究鼻咽癌的和治疗效果监测非侵入式外周神经成像飞利浦医疗中国影像研究学院简介随着口化、肿瘤,中风和各种慢的快速上升,先进的医疗设备和高效的临床解决方案已成为患者和医疗机构最为迫切的需求。为应对这种需求,2013年12月23日,飞利浦宣布正式成立飞利浦医疗中国影像研究学院,旨在通过与本地医疗及科研机构的强强合作,通过整合飞利浦医疗全球的临床研究,基于飞利浦创新的技术与设备平台,共同开发适合中国的影像学新和解决方案。中国影像研究学院将继续推动飞利浦医疗与国内知名科研机构的临床合作,并将以往单一转变为更为全面、深入的跨平台的影像研究临床合作。线的合作,我们的愿景把科技创新转化为临床优势与您密切合作携手中国影像我们的使命引进飞利浦全球创新技术,让中国病患受益全球领先的临床医疗解决方案携手中国医学会,共同提升临床科研能力了解需求,从而研发更符合中国临床需求的解决方案已启动合作项目案例MR:CT:颈动脉斑块多中心研究癌早期检测,治疗和术后随访心脏CT-FFR研究COPD分析研究动态心肌灌注研究鼻咽癌的和治疗效果监测非侵入式外周神经成像8我们的团队飞利浦中国影像研究学院总监曹光gua MR临床科学组经理陈楚庄queeni CT临床科学组经理吴润泽run iXR研究项目贾楠n 跨项目赵旭娜我们的团队飞利浦中国影像研究学院总监曹光gua MR临床科学组经理陈楚庄queeni CT临床科学组经理吴润泽run iXR研究项目贾楠n 跨项目赵旭娜xun 科研项目和科研文章戴勇鸣yong.mi 主要临床简介曹光博士曹光博士在MR18年的专业1995-2000年MRGE公司担13年的科研经理。曹光毕业于物理学博士学位。电子学系,并在美国犹他大学获得MR9陈楚庄博士2007年加入飞利浦公司,现任飞利浦中国影像MR临床科学组的经理。她25SCIISMRMIEEE的成员之一,并任大学荣誉MR新技术应用于椎间盘、肿瘤、神经系统和小动物成像等领域的临床研究中有丰富的经验和建树。陈楚庄毕业于大学,并获得电机电子工程博士学位。戴勇鸣博士2013MR序列、特别是磁敏感5年SCI202006-2012曾任职西门MR临床科学家,并于多家大学担任客座教授。陈楚庄博士2007年加入飞利浦公司,现任飞利浦中国影像MR临床科学组的经理。她25SCIISMRMIEEE的成员之一,并任大学荣誉MR新技术应用于椎间盘、肿瘤、神经系统和小动物成像等领域的临床研究中有丰富的经验和建树。陈楚庄毕业于大学,并获得电机电子工程博士学位。戴勇鸣博士2013MR序列、特别是磁敏感5年SCI202006-2012曾任职西门MR临床科学家,并于多家大学担任客座教授。戴勇鸣毕业于上海大学物理系,获得物理学博士学位。并在MR博士后研究工作。赵旭娜博士赵旭娜博士于2005年加入飞利浦有着丰富的MR,PETMR以及MRHIFU的科研支持经验。支持的客户曾经在AOCR上赢“最佳科学奖帮助客户 过许多高影响因子的SCI文章,如Biomaterials(IF=7.604)等。也帮助VIP用户建立了许多国内和国际的科研合作关系。物理学院,MR物理学博士学位。赵旭娜毕业于陈伟波陈伟波2009MRMR影像技术和图像重建。史凯宁博士2011年毕业于GEMR科学家的物理学院。在加入飞2年多。曾MRMR相关的临床科研合作的经验。及灌注10张宇张宇 毕业于美国西北大学生物医学工程系。他曾以研究专员的散成像和工作于宾夕法尼亚大学附属医院。研究主题是扩HARDI在中风诊断中的应用。梅颖洁梅颖洁毕业于南方医科大学生物医学工程专业,研究方MR2MR应用专员经验,现任飞MR临床科学家。卓芝政卓芝政毕业于首都医科大学生物医学。研究方向是fMRI图像后处理及MRI在阿尔茨海默病诊断中的应用。OtherCSTeamLeaders吴润泽博士UniversityofKentucky张宇张宇 毕业于美国西北大学生物医学工程系。他曾以研究专员的散成像和工作于宾夕法尼亚大学附属医院。研究主题是扩HARDI在中风诊断中的应用。梅颖洁梅颖洁毕业于南方医科大学生物医学工程专业,研究方MR2MR应用专员经验,现任飞MR临床科学家。卓芝政卓芝政毕业于首都医科大学生物医学。研究方向是fMRI图像后处理及MRI在阿尔茨海默病诊断中的应用。OtherCSTeamLeaders吴润泽博士UniversityofKentucky生物医学工程专业获得2014年起担任飞利浦CT临床科研组经理职务,曾SCI20余篇,中文5篇,会议4项。贾楠学士2010DXR/iXR应用培训,2012年iXR放射科主治医师,从事普放、CT、肿瘤介入等工作。贾楠毕业于第三,获学士学位。11科研合作职能与组织架构并参与科研合作。同时该科研团队作为一个整体,通过总结与全球不同的医疗、科研机构的合作经验,整合优势,进一步促进客户科研实力的进一步发展。的开发和应用,使客户得到最大限度的发展。组织高端客户之间以及科研内部的学术交流是科研部重要的工作内容。每年科研学术交流和内部培训。一次是在总部荷兰召开的全球性临床科研在新加坡,主要讨论亚太区的研发进展。大中华区的科研小组成员每年都积极地参与这些会议和活动。此外,我们还组织高端用户会议,使用户之间可以直接交流,并且有机会和工厂的研发团队以及科研部门进行交流和最新进展和研究活动的开展情况。全球科学研究部门7大研发制造中心分布全球全球拥有55,000项专利发明全世界40多所医学研究组织12科研合作职能与组织架构并参与科研合作。同时该科研团队作为一个整体,通过总结与全球不同的医疗、科研机构的合作经验,整合优势,进一步促进客户科研实力的进一步发展。的开发和应用,使客户得到最大限度的发展。组织高端客户之间以及科研内部的学术交流是科研部重要的工作内容。每年科研学术交流和内部培训。一次是在总部荷兰召开的全球性临床科研在新加坡,主要讨论亚太区的研发进展。大中华区的科研小组成员每年都积极地参与这些会议和活动。此外,我们还组织高端用户会议,使用户之间可以直接交流,并且有机会和工厂的研发团队以及科研部门进行交流和最新进展和研究活动的开展情况。全球科学研究部门7大研发制造中心分布全球全球拥有55,000项专利发明全世界40多所医学研究组织12全数字临床科研优势磁共振成像系统,尤其是超高场磁共振成像系统,作为创新力的尖端医疗影像设备之一,其技术的发展日新月异。飞利浦是以科技为先1973开始了磁共振成像的研究。自此以后,飞利浦始终在追求创新的道路上孜孜不倦,上下求索,其中的多项极大地推动了磁共振技术的发展,例如,超导紧凑型短磁体(1989并行 技(1999全数字临床科研优势磁共振成像系统,尤其是超高场磁共振成像系统,作为创新力的尖端医疗影像设备之一,其技术的发展日新月异。飞利浦是以科技为先1973开始了磁共振成像的研究。自此以后,飞利浦始终在追求创新的道路上孜孜不倦,上下求索,其中的多项极大地推动了磁共振技术的发展,例如,超导紧凑型短磁体(1989并行 技(1999多源发射技(2008全数字影像(201等等2012年,飞利浦再一次带来了划的创新:全球首台真正意义上的全数字磁共振Ingenia。未来,飞利浦公司还会继续大力投入开发新的序列、拓展磁共科建设、科研水平。飞利浦磁共振创新史2011全数字影像链2008多源发射技术1999SENSE并行技术1989紧凑短磁体磁共振1983第一台超导磁共振飞利浦是以科技为先导的公司,拥有一系列领先的创新技术,一直引领着磁共振的发展方向13全数字磁共振Ingenia——全能科研平台Ingenia拥有四大业界独有的性创新技术,从而在保证患者舒适度的同时,提供更快的成像速度,更高的信噪比和分辨率,以及更为复杂和精细的功能成像,为心脏成像、腹部成像、定量研究和骨关节成像成像等科研热点提供全方位解决方案。综上所述,全数字磁共振Ingenia是一款具有无限临床科研潜能与未来拓展能力的全能平台!14全数字磁共振Ingenia——全能科研平台Ingenia拥有四大业界独有的性创新技术,从而在保证患者舒适度的同时,提供更快的成像速度,更高的信噪比和分辨率,以及更为复杂和精细的功能成像,为心脏成像、腹部成像、定量研究和骨关节成像成像等科研热点提供全方位解决方案。综上所述,全数字磁共振Ingenia是一款具有无限临床科研潜能与未来拓展能力的全能平台!14全球首台全数字磁共振––––开创磁共振全数字2012年,飞利浦推出了其划的创新––––全球全数字磁共振Ingenia!全数字磁共振,拥有四大性创新技术,实现对患者、临床工作者及管理投资者的全面关注,开创磁共振影像全数字!实时多源射频场匀场全球首台全数字磁共振––––开创磁共振全数字2012年,飞利浦推出了其划的创新––––全球全数字磁共振Ingenia!全数字磁共振,拥有四大性创新技术,实现对患者、临床工作者及管理投资者的全面关注,开创磁共振影像全数字!实时多源射频场匀场简化工作流程减少工作负荷图像信噪比提升高达40%检查流通量提高多至30%无限射频通道和未来拓展15dStream全数字影像链全数字磁共振Ingenia独有dStream全数字平台,业内唯一实现磁共振信号数字化,经由数字线圈接口,完成全程数字传输,保证信号无衰减,最终获得原始图像信号的100%还原,定义磁共振全数字新标准!数字线圈数字化数字接口数字线圈接口数字传输全程数字传输全数字磁共振基于dS-SENSE的并行是首屈一指的。dS-SENSE智能设计以更快dS-SENSE进一步显著降低了校准时间并且参考扫描也合并到了校准阶段。更重要的是相比以前常规临床使用,全数字可以使用更高SENSEIngeniadStream全数字影像链全数字磁共振Ingenia独有dStream全数字平台,业内唯一实现磁共振信号数字化,经由数字线圈接口,完成全程数字传输,保证信号无衰减,最终获得原始图像信号的100%还原,定义磁共振全数字新标准!数字线圈数字化数字接口数字线圈接口数字传输全程数字传输全数字磁共振基于dS-SENSE的并行是首屈一指的。dS-SENSE智能设计以更快dS-SENSE进一步显著降低了校准时间并且参考扫描也合并到了校准阶段。更重要的是相比以前常规临床使用,全数字可以使用更高SENSEIngenia高性能系统和线圈设计才得以实现的。dS线圈优化了固有信噪比,成像范围和并行 技术性能。在临床扫描策略中提高速度,在SEFFE序列,dS-SENSE可以加快扫描速度降低EPI序列扫描中,回波链长度dS-SENSE因子使全数字在变形控制上有很大的改善提供了新的临床和科研机遇。16:5:27min,Resolution:1.0mm3.全数字dS-SENSE9,ScIngenia的三维全能扫描能提供快速、高信噪比、高分辨率的脑部图像。通过重建出任意方向的图像,可以显示细微结构,给头部病变研究提供信息SWIp::5:27min,Resolution:1.0mm3.全数字dS-SENSE9,ScIngenia的三维全能扫描能提供快速、高信噪比、高分辨率的脑部图像。通过重建出任意方向的图像,可以显示细微结构,给头部病变研究提供信息SWIp:超高分辨率的SWIp可提MRSI:dS-SENSE9,ScMatrix升脑病,脑肿瘤以及神经退行size:24x24.飞利浦是业界唯一能将SENSE技术应用到MRSI上的公司性疾病研究的精准性和可靠性5,ScResolution:3.1x4.4x3mm快速成像减少了运动伪影17将磁共振信号圈中被数字化,然后通过光纤全程数字传输,保证信号无衰减,真实还原原始图像信号,图像信噪比提升可高达40%。最终全面提升定量测量精确性、基于EPI的弥散成像技术的稳定性和可靠性。在定量测量尤其是弛豫时间的测量中,经常由于随着回波时间的增加,信号衰减的比较传输的方法提升信噪比,达到准确的区分信号和噪声可以最大程度确保定量的准确性。目前越来越多的科研方向bb值弥散以及应用不同的数学模型处理所得弥散图像。信噪比的显著增加为弥散序列的和后处理提供了充分的保证,能够最大程度的保证测量结果的真实性和稳定性。此外,DirectDigital提高 数据的准确性有利于Keyhole(钥匙技术)准确填充将磁共振信号圈中被数字化,然后通过光纤全程数字传输,保证信号无衰减,真实还原原始图像信号,图像信噪比提升可高达40%。最终全面提升定量测量精确性、基于EPI的弥散成像技术的稳定性和可靠性。在定量测量尤其是弛豫时间的测量中,经常由于随着回波时间的增加,信号衰减的比较传输的方法提升信噪比,达到准确的区分信号和噪声可以最大程度确保定量的准确性。目前越来越多的科研方向bb值弥散以及应用不同的数学模型处理所得弥散图像。信噪比的显著增加为弥散序列的和后处理提供了充分的保证,能够最大程度的保证测量结果的真实性和稳定性。此外,DirectDigital提高 数据的准确性有利于Keyhole(钥匙技术)准确填充区域,提高动态增强和成像水平。2048801024148ScSc:4:08minTOF-MRA:dStream提供快速,超高空间分辨率的TOF-MRA成像,该技术无需造影剂uniaveT2Mppn不同研究机构均能获得准确的肿瘤诊断DTI:dStream信噪比增加有利于弥散成像和神经纤维重建的研究DWI:b-值肝脏研究的准确性和可靠性18MultiTransmit4D多源发射多源发射技术采用多个本上消除高场磁共振介电阴影,并有效降低局部高SAR,大幅提高3.0T的扫描速度和安全性。MultiTransmit4D多源发射更进一步,实现运动成像的动态射频调节,将3.0T运动(如心脏成像)带入全。射频源并行射频传输提高扫描速度和安全性性和一致性MultiTransmit4D具有脂肪抑制彻底、信噪比和对比度更好、伪影减少、B1射频场更均MultiTransmit4D多源发射多源发射技术采用多个本上消除高场磁共振介电阴影,并有效降低局部高SAR,大幅提高3.0T的扫描速度和安全性。MultiTransmit4D多源发射更进一步,实现运动成像的动态射频调节,将3.0T运动(如心脏成像)带入全。射频源并行射频传输提高扫描速度和安全性性和一致性MultiTransmit4D具有脂肪抑制彻底、信噪比和对比度更好、伪影减少、B1射频场更均匀等优点,特别有利于偏中心成像和易产生介电伪影的解剖结构,提高心脏功能分析和定量研究等高端应用的研究水平。单源多源CardiacImaging:MultiTransmit4D提高对比度,减少伪影,全面提升心脏成像质量19Q-flow:流体定量技术可进行心脏大血流流向、流率及流量分析IOScmDIXON可0:Q-flow:流体定量技术可进行心脏大血流流向、流率及流量分析IOScmDIXON可0:in,esluio:.6x.6x.5.获得水相、正相位反、相位、脂肪相的一组图像。dStream极大地加快了mDIXON的扫描速度,减少MultiTransmit4D使得mDIXON图像脂肪抑制彻底,信噪比、对比度更好BreastImaging:B1高可清楚地显示病变的形态结构单源多源VBM:均匀一致的信号分布为精准地定量分割提供了必要条件20Xtend全性能大孔径Xtend拥有70cm大孔径和55cm扫描视野,同时大幅提升大孔径磁场均匀度,保证优异梯度和射频系统性能,轻松实现高信噪比、高分辨率、超快速全身应用。业界最优高性能梯度业界最大扫描视野业界最佳Ingenia70Xtend全性能大孔径Xtend拥有70cm大孔径和55cm扫描视野,同时大幅提升大孔径磁场均匀度,保证优异梯度和射频系统性能,轻松实现高信噪比、高分辨率、超快速全身应用。业界最优高性能梯度业界最大扫描视野业界最佳Ingenia703.0T磁共振,同时该磁体为业界最短的3.0T磁体。高磁场均匀度和梯度线性度保证全数字磁共振可以进行高信噪比与高分辨率的大范围成像,最大FOV55厘米。无论对于大FOV、压脂、脑功能与频谱成像等临床科研应用全数字磁共振都拥有业界最佳表现。Xtend和MultiTransmit4D的完美结合提供高质量双侧肩关节和膝关节大范围成像21肺癌转移患者的超大范围全身成像。全数字磁共振极高的信噪比,独有的dS-SENSE技术,XtendFOV和出色的磁场均匀度为大范围全身肿瘤筛查带来机遇全数字磁共振首次实现高质量的两站式全肺癌转移患者的超大范围全身成像。全数字磁共振极高的信噪比,独有的dS-SENSE技术,XtendFOV和出色的磁场均匀度为大范围全身肿瘤筛查带来机遇全数字磁共振首次实现高质量的两站式全脊柱超大视野扫描Xtend与dStream出色的性能提供高质量的DWIBS(全身弥散成像)。全数字平台下DWIBS可应用于快速全身肿瘤筛查(类PET技术),全外周神经成像,臂丛神经、骶丛神经成像等。直接的冠状位成像不仅可以有效减少FOV,更减少了失真变形22SmartAssist全程智能巡航SmartAssist智能完成检查的每一步、极大简化检查流程。8分钟完成任意部位常规磁共振临床检查,增加患者流通量、提高工作效率。全程智能巡航应用包括智能化头部扫描、智能化脊柱扫描、智能化关节扫描,智能化心脏扫描等众多先进技术,可实现全面高效的智能化的科研临床应用,从而提升临床及科研的一致性和可重复性。术后智能头部扫描:SmartAssist使得同一SmartAssist全程智能巡航SmartAssist智能完成检查的每一步、极大简化检查流程。8分钟完成任意部位常规磁共振临床检查,增加患者流通量、提高工作效率。全程智能巡航应用包括智能化头部扫描、智能化脊柱扫描、智能化关节扫描,智能化心脏扫描等众多先进技术,可实现全面高效的智能化的科研临床应用,从而提升临床及科研的一致性和可重复性。术后智能头部扫描:SmartAssist使得同一有对比性不同时间的扫描更具有一致性,随访更具23智能脊柱扫描:隙角度线可以智能识别锥体及椎间盘,自动精准自动匹配捕获椎间智能关节扫描:使得所有肩关节、膝关节检查具有最优化的成像质量及高度的可重复性,避免了患者的不同解剖形态、扫描摆位及操作者个人习惯等因素的干扰SmartSelect:智能选择最适合的线圈和线圈单元以获得最佳的SNR智能脊柱扫描:隙角度线可以智能识别锥体及椎间盘,自动精准自动匹配捕获椎间智能关节扫描:使得所有肩关节、膝关节检查具有最优化的成像质量及高度的可重复性,避免了患者的不同解剖形态、扫描摆位及操作者个人习惯等因素的干扰SmartSelect:智能选择最适合的线圈和线圈单元以获得最佳的SNR24科研合作方向初步临床科研合作意向为了更好地发挥全数字磁共振系统的技术潜力,为科研课题的开展和临床应用提供服务我们提出以下几个课题作为临床科研合作的重点选择意向。最终的科研合作方案由双方进一步确定。神经系统1.基于扩散用技术及其延伸技术在神经系统中的高级应I.DWI——弥散成像(DWI)技术DWI可通过无创方式探测水的运动状况,进而获得组织的微观结构信息。飞利浦弥散成像软件包括单次、多次激发EPI弥散成像,自动线上计算各向同性弥散图像及ADC图像(eADC科研合作方向初步临床科研合作意向为了更好地发挥全数字磁共振系统的技术潜力,为科研课题的开展和临床应用提供服务我们提出以下几个课题作为临床科研合作的重点选择意向。最终的科研合作方案由双方进一步确定。神经系统1.基于扩散用技术及其延伸技术在神经系统中的高级应I.DWI——弥散成像(DWI)技术DWI可通过无创方式探测水的运动状况,进而获得组织的微观结构信息。飞利浦弥散成像软件包括单次、多次激发EPI弥散成像,自动线上计算各向同性弥散图像及ADC图像(eADC图像)和其值。可自由选择弥散敏感b值,同一扫描提供三个方向的图像—P/M/S,ADC值。DWI对于脑梗死以及颅脑囊DWI.Sc:0:30min,Resolution:2.4x1.8x6.0mm25,Comment[C7]:不能自行更改或添加任何内容。及医院没有的配置或与医院科研 不符的科研方向/课研课题删除。当需要另一个系统时,其尽量从新的一页开始。DWI-TSE:TSE序列减少图像伪影和变形,提升一些有挑战的部位(如头颈和体部)的DWI图像质量II. 弥散张量成像(DTI)目前DTI技术除了在急性脑梗塞和脑中风方面的研究外,还广泛应用于人类大DWI-TSE:TSE序列减少图像伪影和变形,提升一些有挑战的部位(如头颈和体部)的DWI图像质量II. 弥散张量成像(DTI)目前DTI技术除了在急性脑梗塞和脑中风方面的研究外,还广泛应用于人类大DTI在中枢神经系统中,如果神经元轴索和髓鞘的形态发生变化,会使原来髓鞘内受约束的扩散过程的约束度减少,使得扩散的各向异性程度降低。DTI可以在 无创。飞利浦可以提供用于全脑多方向弥散张量成像的b值成像序列,在扫描卡片中集成自动计算各项异性分数(FA值),提供操作简便的神经纤维束追踪软件。飞利浦前瞻性的运动伪影校正可纠正弥散图像配准中出现运动伪影的神经影像数据。26III.DWIBS——背景抑制弥散成像2004年飞利浦合作伙伴首创DWIBS技术,该技术能够全身大视野扫描,在抑制肌肉、脂肪、肝脏等背景组织信号的基础上,突出病变显示,大大提高病变组织尤其是及其转移灶的检出率,从而获得全身肿瘤筛查、良鉴别、肿瘤TNM分级及疗效随诊等信息。随着技术进一步完善,传统弥散成像信噪比低及压脂稳定性的限制被有效克服,率先采用自由呼吸状态下多层信号激励,并结合稳健的STIR压脂方法和SENSE并行用于更精细的结构。,来 薄层、高信噪比的图像,使得DWIBS技术能应DWIBS与全数字平台结合,进一步拓展了该技术的临床应用,在该平台下,MultiTransmit4D的使用带来更加均匀的B1场,dStream线圈的应用首次允许直接冠状位原始,III.DWIBS——背景抑制弥散成像2004年飞利浦合作伙伴首创DWIBS技术,该技术能够全身大视野扫描,在抑制肌肉、脂肪、肝脏等背景组织信号的基础上,突出病变显示,大大提高病变组织尤其是及其转移灶的检出率,从而获得全身肿瘤筛查、良鉴别、肿瘤TNM分级及疗效随诊等信息。随着技术进一步完善,传统弥散成像信噪比低及压脂稳定性的限制被有效克服,率先采用自由呼吸状态下多层信号激励,并结合稳健的STIR压脂方法和SENSE并行用于更精细的结构。,来 薄层、高信噪比的图像,使得DWIBS技术能应DWIBS与全数字平台结合,进一步拓展了该技术的临床应用,在该平台下,MultiTransmit4D的使用带来更加均匀的B1场,dStream线圈的应用首次允许直接冠状位原始,Xtend出色的性能提供高质量的DWIBS(全身弥散成像)。基于全数字平台,DWIBS可应用于快速全身肿瘤筛查(PET技术),全外周神经成像,臂丛神经、骶丛神经成像等。直接冠状位成像不仅可以有效减少FOV,更减少了失真变形。2-3分钟的时间,全身 只需要4站共计9分钟的时间就可以完成,而图像变形更少,极大地推进了全身弥散成像技术临床应用。DWIBS提供全身各个部位单站或多站背景抑制弥散成像,抑制正常组织,血液,肌肉信号,很好地显示全身肿瘤、淋巴结及外周神经。主要临床优势体现在:全外周神经成像(DWIBS-PNI):准确显示全外周神经,包括臂丛及其主干,坐骨神经,下肢神经正常组织结构及外周神经病变显示对病灶极其敏感,适用于肿瘤病灶的检测比PET经济、安全由于背景和病灶之间高对比易于显示病灶患者和医生无辐射,肿瘤诊断和随访的理想工具增加舒适度,在全身DWIBS成像中DWIBS磁共振臂丛神经扫描,优异的图像质量,时间约3min27DWIBS外周神经成像——腰骶丛神经全外周神经全下肢神经IV.高端神经科研课题高端神经科研包提供B0mapping,12816DWIBS外周神经成像——腰骶丛神经全外周神经全下肢神经IV.高端神经科研课题高端神经科研包提供B0mapping,12816个b值。当使用高b值,多方向时可进行Multi-Shell的HARDI(HighAngularResolutionDiffusionImaging),更把握组织微观结构的变化,特别是复杂的神经交错。另外高级神经科研包也可以用来辅助脑功能网络方面的研究。纤维束成像不仅成为神经科学领域的最前沿,也是脑功能成像、脑高级功能的研究和脑的结构性、精神性疾病研究的前沿方法。可以较清晰地显示脑白质纤维的走行,也是目前经纤维束及部分颅神经,与传统解剖有很高的一致性。28128个b16个b值可以带来更精准的头部或脊髓的白质纤维束追踪2.fMRI时实时脑功能成像fMRI128个b16个b值可以带来更精准的头部或脊髓的白质纤维束追踪2.fMRI时实时脑功能成像fMRI实时脑功能血氧水平依赖成像,通过T2*对比与功能成像相关的信号变化进行高时间分辨率动态,单层,多层的FFE或FFE-EPI序列成像,实时提供脑功能成像的功能分析显示图,非常清晰的显示与刺激任务相关的脑活动区域,包括t-检验及标准差统计彩色编码分数图像,时间信号强度曲线(TID),彩色活动区域与高分辨率解剖参考图像的融合图。飞利浦前瞻性的运动伪影校正可纠正在时间序列 期间(BOLD)出现运动伪影的神经影像数据。fMRI的方法是非介入性的,所以应用此方法既可以对单一受试者进行多项研究,如PETEEG、MEG及近红外光谱仪成像)fMRI具有非常好的空间分辨率和时间分辨率。这些特性为对人脑进行多种新颖的认知神经科学的实验提供了有利条件,并可进行脑病理的研究,具有相当大的临床意义。BOLD脑功能成像fMRI与DTI数据进行实时融合图293.Perfusion高级脑灌注分析FE-EPI序列T2*脑灌注,提供相关疾病的临床研究信息(例如,脑梗塞疾病的梗塞区及缺血区的分析及预后的评估,脑肿瘤的诊断和分级);肿瘤的病变区供血分析及评估(良,;,继发性肿瘤血力学分析及评估)。实时进行血局部脑血容量(CBV);局部脑血流量(rCBF)等统计学图像。4.极速神经波谱成像3.Perfusion高级脑灌注分析FE-EPI序列T2*脑灌注,提供相关疾病的临床研究信息(例如,脑梗塞疾病的梗塞区及缺血区的分析及预后的评估,脑肿瘤的诊断和分级);肿瘤的病变区供血分析及评估(良,;,继发性肿瘤血力学分析及评估)。实时进行血局部脑血容量(CBV);局部脑血流量(rCBF)等统计学图像。4.极速神经波谱成像氢谱 及分析功能是包括全部的单体素,1,2,3维体素的氢谱抑脂,自动匀场与精细匀场相结合,多种频谱技术(STEAM、PRESS、SE、ISIS)的动态频谱成像,频谱后处理显示可自动显示代谢物曲线,代谢物比值及彩色谱图,也MRS可应用于颅内肿瘤的诊断和分级,代谢性脑病,Alzheimer病,缺血缺氧性脑病的研究。dS-SENSE技术可有效地加快扫描速度。30波谱应用于代谢性疾病的成分分析5.神经渗透率定量测量T1w渗透性就是DCE灌注的一种类型,主要是通过血液和外细胞外间隙的交换来评价异常的新生。脑肿瘤主要是动脉供血,随着肿瘤的增长,需要的供血,内皮生长因子在增多,新生增多,新生并没有完整的剂就会渗漏到周围组织间隙。同样的,对于正常人,头颅的是完整的,血脑屏障是完整的,而中风发生后,随着的闭塞,会破坏血脑屏障的完整性,从而造成造影剂渗漏至周围组织间隙。6.SWIp脑部高分辨磁敏感成像SWIpT2*梯度回波序列作为序列基础,根据不同组织间的磁敏感性差异提供图像对比增强,可同时获得磁距图像和相位图像经后处理可以获得不同磁敏感度组织波谱应用于代谢性疾病的成分分析5.神经渗透率定量测量T1w渗透性就是DCE灌注的一种类型,主要是通过血液和外细胞外间隙的交换来评价异常的新生。脑肿瘤主要是动脉供血,随着肿瘤的增长,需要的供血,内皮生长因子在增多,新生增多,新生并没有完整的剂就会渗漏到周围组织间隙。同样的,对于正常人,头颅的是完整的,血脑屏障是完整的,而中风发生后,随着的闭塞,会破坏血脑屏障的完整性,从而造成造影剂渗漏至周围组织间隙。6.SWIp脑部高分辨磁敏感成像SWIpT2*梯度回波序列作为序列基础,根据不同组织间的磁敏感性差异提供图像对比增强,可同时获得磁距图像和相位图像经后处理可以获得不同磁敏感度组织的良好对比。SWIp在显示脑内小静脉及和铁沉积方面敏感性优于常规梯度回波序31列,对中枢神经系统性疾病、脑外伤、脑肿瘤、神经退行性疾病、脑畸形等疾病具有很高的临床科研价值。SWIp采用了飞利浦独特的技术:GRASE.该技术结合自SR,EPIT2*敏感性。列,对中枢神经系统性疾病、脑外伤、脑肿瘤、神经退行性疾病、脑畸形等疾病具有很高的临床科研价值。SWIp采用了飞利浦独特的技术:GRASE.该技术结合自SR,EPIT2*敏感性。dS-SENSE3.5,Sc:4:08min,Resolution:0.4x0.6x1.0mm7.3DT1脑部超高分辨结构成像由于功能磁共振会遇到高空间分辨率、高时间分辨率和更快的扫描速度等诸多,飞利浦多源磁共振系统创造性的运用了多射频源设计,提供了更加优化的SAR分布解SAR同时多源发射技术才能够实现射频匀场,得到均匀的翻转角分布。定量分析需要准确的弛豫定量,其基础是精确的翻转角分布。在功能磁共振成像实验及后处理中,多源磁共3DT1序列可以成功克服射频场不均匀带来的影响,为头颅神经系统提供信号分布均匀的信号,提高VBM等高级功能形态学的研究的准确性。3DBrainVview能提供快速、高信噪比、高分辨率的脑部图像。3DBrainView是一个优化的基于3DTSE的成像技术,通过重建出任意方向的图像,可以显示细微结构,给头部病变研究提供信息。32:5:27min,Resolution:1.0mm3,0.5mm39,Sc:5:27min,Resolution:1.0mm3,0.5mm39,Sc单源多源VBM:均匀一致的信号分布为精准地定量分割提供了必要条件dS-SENSE9,Sc1.0mm33:38min,Resolution:8.MultiVaneXDMotionFree头部极速风车成像MultiVaneXD采用非笛卡尔式k空间填充技术可启用平面运动校正。可应用于在运动可能会降低图像质量的所有部位中,例如大脑、全身、关节。MultiVaneXD叶片中的K空间原理如下:二维K空间沿着一组等距的平行直线执行。其中一组称为"叶片"。在一个叶片中,每一条线在相同方向(读出方向)被横断。随后的叶片以等距角度,绕着K空间原点旋转。叶片中线条的顺序,由TSE/TFEprofile顺序特性决定。每个叶片可考虑为单次激发笛卡尔式扫描(或者可以是多次激发)。此方法很大程度上保持了快速激发中的有效回波时间(TSE)或激励时间(TFE)的概念。MultiVaneXD可以使用领先于业界其他并行dS-SENSE,获得最佳的运动矫正效果。33MultiVaneXD扫描不断运动的,ScResolution:0.6x0.65x4.0MultiVaneXD扫描不断运动的,ScResolution:0.6x0.65x4.0mm脑部FLAIRT2w/TSEPDw应用MultiVaneXD前(第一排)后(第二排)9.高性能非造影剂灌注成像I.多相位(Multiphase)ASL动脉自旋标记(ASL)是一种不使用造影剂而获得脑灌注成像的方法。ASL将动脉血流中以磁力标记的血水作为内生踪迹。ASL的两个主要部分是"标记"和"控制"。灌注图像通过从标记图像减去控制图像生成,(1%-2%)。多相位ASL可以在标记模块和标记延迟后于多个时间点启用或禁用ASL(控制和标记)。可应用于:组织活力与功能的评估;使用微脉管改造的疾病处理评定,例如病变评定、中风、痴呆。正常脑生理检查。34II.(pCASL)pCASL旨在提供高性能的脑灌注成像,而无需使用造影剂,可应用于大脑和肿瘤学检查。相比脉冲动脉自旋标记(pulsedASL),pCASLII.(pCASL)pCASL旨在提供高性能的脑灌注成像,而无需使用造影剂,可应用于大脑和肿瘤学检查。相比脉冲动脉自旋标记(pulsedASL),pCASL50%信噪比的信噪比提高。MultiTransmit4D均匀的B1dStream出色的信噪比大幅度提高自旋标记灌注的图像质量。ASL技术可应用于脑疾病研究,脑肿瘤分级和治疗评估,多种中枢神经系统疾病(癫痫,抑郁症,Alzheimer病等)研究。3510.脑脊液流速及流量测定2DPCMRA采用二维成像方式,依次对感区进行厚层块成像,将相位图的信息转换为流速,可量化得到血流在某个像素点的瞬间流速数据和该断面的平均流速数据。流速测量技术有以下应用:利于慢血流的显示,适用于静脉的检查;可用于心脏及大血管的血流分析,有利于狭窄和动脉瘤的显示;脑脊液流速分析。加全方位的观察。近年来,该方法逐渐应用于脑室内、颅颈交界处以及颈髓内的脑脊液的 情况分析。利用该方法可以对诸如脑积水、脊髓空洞症以及阻塞脑脊液通路的脊髓肿瘤等疾病做出更精确的诊断。*通过研究脊液信息,为临床疾病的诊断及预后判断提供依据。这也是新兴的一个研究热点,可以预见未来在10.脑脊液流速及流量测定2DPCMRA采用二维成像方式,依次对感区进行厚层块成像,将相位图的信息转换为流速,可量化得到血流在某个像素点的瞬间流速数据和该断面的平均流速数据。流速测量技术有以下应用:利于慢血流的显示,适用于静脉的检查;可用于心脏及大血管的血流分析,有利于狭窄和动脉瘤的显示;脑脊液流速分析。加全方位的观察。近年来,该方法逐渐应用于脑室内、颅颈交界处以及颈髓内的脑脊液的 情况分析。利用该方法可以对诸如脑积水、脊髓空洞症以及阻塞脑脊液通路的脊髓肿瘤等疾病做出更精确的诊断。*通过研究脊液信息,为临床疾病的诊断及预后判断提供依据。这也是新兴的一个研究热点,可以预见未来在该方面的研究也会越来越多。36Comment[C8]:请注意:这里牵涉第软件( )飞利浦MR能 4DFlow数据,后处理需要第 软件。*飞利浦 软件可以 数据,后处理需要 第 软件如GTFlow,为脑脊液流体动力学提供一个更体部成像1.mDIXON3D肝脏成像原来的DIXON技术需要耗费大量的时间同相和相对相的梯度回波图像。两次屏气得到正相位和反相位图像,通过加减分别得到水相和脂肪相的图像,难以同时优化空间分辨率,层厚和扫描时间。飞利浦独有的mDIXON技术采用基于3DT1-FFE,利用多回波可获得水相、正相位反相位、脂肪相的一组图像。和常规的频率压脂技术相比,纯水相可提供体部成像1.mDIXON3D肝脏成像原来的DIXON技术需要耗费大量的时间同相和相对相的梯度回波图像。两次屏气得到正相位和反相位图像,通过加减分别得到水相和脂肪相的图像,难以同时优化空间分辨率,层厚和扫描时间。飞利浦独有的mDIXON技术采用基于3DT1-FFE,利用多回波可获得水相、正相位反相位、脂肪相的一组图像。和常规的频率压脂技术相比,纯水相可提供更优异的大视野的脂肪抑制图像。mDIXON提供更短的TE回波时间以获得最优化的扫描时间和信噪比。dStream极大地加快了mDIXON的扫描速度,减少屏气时间和屏气次数,提高了患者舒适度。MultiTransmit4D更均匀的B1场带来脂肪抑制彻底,信噪比、对比度更好的肝脏脂肪图像。mDIXONDIXON的比较mDIXON:ScResolution:1.6x1.6x2.5mm37mDIXON:ScResolution:1.35x1.6x2.5mm2.mDIXON-Quant肝脏脂肪定量mDIXON体部脂肪定量可以生成单次屏气的3D全肝脂肪定量图,这些图通过最新的mDIXONmDIXON:ScResolution:1.35x1.6x2.5mm2.mDIXON-Quant肝脏脂肪定量mDIXON体部脂肪定量可以生成单次屏气的3D全肝脂肪定量图,这些图通过最新的mDIXON3DmDIXONT1偏差,对T2*衰减进行矫正,并以多峰脂肪模型为基础。利用mDIXON多梯度回波技术和最先进的重建速度,对脂肪分数进行快速量化,可应用于脂肪肝,肝炎,肝硬化和肝癌的研究。dStream极大地加快了mDIXON的扫描速度,减少屏气时间和屏气次数,提高了患者舒适度。MultiTransmit4D更均匀的B1场带来脂肪抑制彻底,信噪比、对比度更好的肝脏脂肪图像。相比传统的18F-FDGPET–CT方法,mDIXON-Quant脂肪定量提供了一种高效且无辐射的肝脏脂肪定量研究BondipsetsueBT负责分解肥胖的白色脂肪mDIXON-Quant可以通过定量BAT进行肥胖,相关的研究。38mDIXON-Quant:15秒单次屏气测量肝脏脂肪分数,1.9x1.9x3.0mm3.MultiVaneXDMotionFree体部极速风车成像MultiVaneXDmDIXON-Quant:15秒单次屏气测量肝脏脂肪分数,1.9x1.9x3.0mm3.MultiVaneXDMotionFree体部极速风车成像MultiVaneXD采用非笛卡尔式k空间填充技术可启用平面运动校正。可应用于在运动可能会降低图像质量的所有部位中,例如大脑、全身、关节。MultiVaneXD叶片中的K空间K空间"叶片"。在一个叶片中,每一条线在相同方向(读出方向)被横断。随后的叶片以等距角度,绕着K空间原点旋转。叶片中线条的顺序,由TSE/TFEprofile顺序特性决定。每个叶片可考虑为单次激发笛卡尔式扫描(或者可以是多次激发)。此方法很大程度上保持了快速激发中的有效回波时间(TSE)或激励时间(TFE)的概念。MultiVaneXD肝脏成像,T2wTSET2s单次屏气肝脏成像39乳腺,T2wTSESPAIRTSE4.渗透率定量测量T1w渗透性就是DCE灌注的一种类型,主要是通过血液和外细胞外间隙的交换来评价异常的新生肿瘤主要是动脉需要 的供血,内皮生长因子在增多,新生增多,新生并没有完整的壁,造影剂就会渗漏到周围组织间隙。5.极速波谱成像氢谱及分析功能是包括全部的单体素,1,2,3维体素的氢谱 方法。包括氢谱分析及显示,完全与操作界面整合进行,自由调节频谱容积的角度,自动乳腺,T2wTSESPAIRTSE4.渗透率定量测量T1w渗透性就是DCE灌注的一种类型,主要是通过血液和外细胞外间隙的交换来评价异常的新生肿瘤主要是动脉需要 的供血,内皮生长因子在增多,新生增多,新生并没有完整的壁,造影剂就会渗漏到周围组织间隙。5.极速波谱成像氢谱及分析功能是包括全部的单体素,1,2,3维体素的氢谱 方法。包括氢谱分析及显示,完全与操作界面整合进行,自由调节频谱容积的角度,自动抑水,抑脂,自动匀场与精细匀场相结合,多种频谱技术(STEAM、PRESS、SE、40ISIS)的动态频谱成像,频谱后处理显示可自动显示代谢物曲线,代谢物比值及彩色谱图,也可自由编辑代谢物,进行相关生化分析及研究。MRS在肿瘤诊癌生物学特性评价方面具有很高的临床应用价值。PRESS.Sc:18:43min;Resolution:6x6x6mmISIS)的动态频谱成像,频谱后处理显示可自动显示代谢物曲线,代谢物比值及彩色谱图,也可自由编辑代谢物,进行相关生化分析及研究。MRS在肿瘤诊癌生物学特性评价方面具有很高的临床应用价值。PRESS.Sc:18:43min;Resolution:6x6x6mm6.DWI——弥散成像(DWI)体部成像可通过无创方式探测水的运动状况,进而获得组织的微观结构信息。飞利浦弥EPIADC图像(eADC图像)和其值。可自由选择弥散敏感b值,同一扫描提供三个方向的图像—P/M/SADC、乳腺,骨盆等全身领域应用。DWI对于肝脏病灶变,肝纤维化,肝硬化),,癌和癌诊断,分级以及治疗评估方面具有很高的临床应用价值。41DWI:Sc:3:09min(resp.trig.),Resolution3.0DWI:Sc:3:09min(resp.trig.),Resolution3.0x3.6x6.0mm.高信噪比全面提升多b-值肝脏研究的准确性和可靠性DWI.T2wTSE,Sc:5:22min,Resolution:2.0x2.0x4.0mm,,b=2500DWI42Sc:1:56min,Resolution:3.1x2.6x6.0Sc:1:56min,Resolution:3.1x2.6x6.0mm7.StarQuantBOLD成像BOLD技术是评价肾脏质氧含量的理想BOD缩功能密切相关的这一特性,实时地反映肾脏在病理和生理情况下氧代谢的变化。为肾脏相关疾病临床早期诊断、治疗及预后评估提供新的辅助方法,是一种简单、无创、具有可行性及可重复性的肾脏血氧水平检查方法。BOLDT2*,R2*值与微电极测量的氧分压有很好的相关性,可通过T2*,R2*的改变来间接反映肾脏血氧水平的改变。StarQuant采用mFFE序列和先进的数据拟合方法,单次屏气即可获得高质量的T2,R2,T2*,R2*弛豫图。StarQuant可用于高血压肾病,肾病,造影剂肾病,肾移植相关的研究。438.eTHRIVE快速高分辨体部成像eTHRIVE是提供各向同性体素,采用单次屏气dS-SENSE的具有脂肪抑制(SPAIR)T1-TFE3D扫描。全称是"T1高分辨率各向同性容积激励",可与动态检查的造影剂注射一起使用,非常适合于计算MIP和8.eTHRIVE快速高分辨体部成像eTHRIVE是提供各向同性体素,采用单次屏气dS-SENSE的具有脂肪抑制(SPAIR)T1-TFE3D扫描。全称是"T1高分辨率各向同性容积激励",可与动态检查的造影剂注射一起使用,非常适合于计算MIP和MPR图像。eTHRIVE是标准THRIVE序列的延续,具有改进信号和对比噪讯比、更晰度和更稳健的优点。多源有效地提高了B1eTRE(乳,乳腺囊肿,)的诊断,具有可提高癌诊断,分级和治疗评估的准确性。eTHRIVE也可改善肝脏、小肠、胰腺成像的信噪比和分辨率,提升相关科研的潜在价值。:0:58minperdynamic,Resolution:1.1x1.1x2.2mmeTHRIVE:Sc:16secperdynamic,Resolution:1.2x1.8x4.0mm449.MRCP3D胰胆管成像磁共振胰胆管成像(MRCP)影剂,不受操作技术的影响,仅采用重T2技术使胆汁和胰液呈明亮高信号而周围组织呈低信号,从而获得类似ERCP(内窥镜逆行胰胆管造影)和PTC(经皮肝穿胆道造影)的胰胆管图像,具有越来越重要的临床科研意义。实质如肝脏、胆道、脾脏和胰腺的T2弛豫时间短,在重T2信号。脂肪组织具有中等长度的T2弛豫时间,可通过运用各种飞利浦脂肪抑制技术(如9.MRCP3D胰胆管成像磁共振胰胆管成像(MRCP)影剂,不受操作技术的影响,仅采用重T2技术使胆汁和胰液呈明亮高信号而周围组织呈低信号,从而获得类似ERCP(内窥镜逆行胰胆管造影)和PTC(经皮肝穿胆道造影)的胰胆管图像,具有越来越重要的临床科研意义。实质如肝脏、胆道、脾脏和胰腺的T2弛豫时间短,在重T2信号。脂肪组织具有中等长度的T2弛豫时间,可通过运用各种飞利浦脂肪抑制技术(如SPIR,SPAIR等)对脂肪信号进行抑制。快速的液体如门静脉或肝静脉内的血流,由于流空现象在影像上表现为信号,只有静止或相对静止的液体表现为高信号。而胆管系统内的胆汁属于相对静止的液体,因此MRCP可清晰显示胆管系统的形态结构,结合常规MRI和(或)动态增强扫描对胰脏和胆道病变的诊断和研究。45成像磁共振 成像已经在全球超过90%的拥有磁共振的医院开展临床和科研工作新提高了磁共振 成像的诊断能力飞利浦成像在业内享有最佳口碑,领先的成像技术、成像附件、智能的高级重成像在诊断准确率和超快的成像速度的重要保证。结合飞利浦磁共振 成像技术优势以及医院临床与科研需求,拟针对以下项目共同开展临床和科研探索。1.非造影剂增强的无创成像非造影剂增强的成像序列,如飞利浦TOF(时间飞越法)—MRA,TRANCE成像磁共振 成像已经在全球超过90%的拥有磁共振的医院开展临床和科研工作新提高了磁共振 成像的诊断能力飞利浦成像在业内享有最佳口碑,领先的成像技术、成像附件、智能的高级重成像在诊断准确率和超快的成像速度的重要保证。结合飞利浦磁共振 成像技术优势以及医院临床与科研需求,拟针对以下项目共同开展临床和科研探索。1.非造影剂增强的无创成像非造影剂增强的成像序列,如飞利浦TOF(时间飞越法)—MRA,TRANCE(非造影剂增强外周 成像的3D技术可以在无造影剂情况下开展磁共振成像研究。该类非增强的成像技术为肾功能不全以及造影剂的 进行成像提供了最佳解决方案。利用这些技术可以进行肾动脉成像,探索在术前评价及术后肾功能不稳定情况下的状态评估方面的潜在价值。矩阵,80层1024矩阵,148层ScScTOF-MRA:dStream提供快速,超高空间分辨率的TOF-MRA成像,该技术无需造影剂462.CENTRA造影增强技术在在成像中的应用CENTRA在增强造影成像中通过优化三维提供K空间填充方式提供最高分辨率和最佳对比度的图像。CENTRA优化FFE扫描以抑制静态组织信号,具有最短的2.CENTRA造影增强技术在在成像中的应用CENTRA在增强造影成像中通过优化三维提供K空间填充方式提供最高分辨率和最佳对比度的图像。CENTRA优化FFE扫描以抑制静态组织信号,具有最短的TR和TE35o40o,可减少运动呼吸伪影。CENTRA可应用于颈部、胸部、腹部和外周。CENTRACENTRA473.4D-TRAK快速动态分析应用于疑难性疾病4D时间造影)CE-MRA供快速扫描速度增加以获取高空间和时间分辨率。4D-TRAK可用于帮助评估脑部AVM、先天性心脏病、心脏功能、血液透析分流和糖尿患者在下肢/足的短动-静脉4D-TRAK利用CENTRAKeyhole和dS-SENSE技术的有机结合,60倍的扫描,实现超快速动态成像,是业内最快的动态成像技术。同时,结合高空间分辨力的,基本上实现了实时 成像功能。探索4D-TRAK在脑3.4D-TRAK快速动态分析应用于疑难性疾病4D时间造影)CE-MRA供快速扫描速度增加以获取高空间和时间分辨率。4D-TRAK可用于帮助评估脑部AVM、先天性心脏病、心脏功能、血液透析分流和糖尿患者在下肢/足的短动-静脉4D-TRAK利用CENTRAKeyhole和dS-SENSE技术的有机结合,60倍的扫描,实现超快速动态成像,是业内最快的动态成像技术。同时,结合高空间分辨力的,基本上实现了实时 成像功能。探索4D-TRAK在脑畸形、先心病、心功能分析、四肢的检查等方面应用价值。4.MobiFlexMobiView技术结合全下肢成像MobiFlex提供了快速的自动移床造影,每一站成像参数可灵活设置,保证在时间分辨率与空间分辨率之间获得最优化组合。可与快速高分辨率,三维采集相结合,单次注射对比剂可在2分钟内完成从腹部到外周成像的成像。结合MobiView技术,自动完成注射对比剂前后的减影图及MIP的显示全下肢成像::盆腔0.77x0.77x1.7mm大腿0.81x0.81x1.5mm0.64x0.64x0.9mm485.血液流速及流量测定2DPCMRA采用二维成像方式,依次对感区进行厚层块成像,将相位图的信息转换为流速,可量化得到血流在某个像素点的瞬间流速数据和该断面的平均流速数据。流速测量技术有以下应用:利于慢血流的显示,适用于静脉的检查;可用于心脏及大血管的血流分析,有利于狭窄和动脉瘤的显示;脑脊液流速分析。向和反向流量、流通量、每博距离、最大、最小、峰值和平均血流速度和面积。4DQ-flow*可应用于主动脉、颅内动脉、头颈部动脉、冠状动脉、下肢动脉等全身各大中型多种疾病的诊断和治疗评估。63DVISTA动脉管壁成像3DVISTAT1WTSE序列高分辨T1成像,通过激发脉冲反转角扇扫技术对时间和回波间隔进行优化并结合非选择性脉冲再聚技术而获得高质量图像。飞利浦多源磁共振系统创造性的运用了多射频源设计,提供了更加优化的SAR分布解49*飞利浦 软件可以 数据,后处理需要5.血液流速及流量测定2DPCMRA采用二维成像方式,依次对感区进行厚层块成像,将相位图的信息转换为流速,可量化得到血流在某个像素点的瞬间流速数据和该断面的平均流速数据。流速测量技术有以下应用:利于慢血流的显示,适用于静脉的检查;可用于心脏及大血管的血流分析,有利于狭窄和动脉瘤的显示;脑脊液流速分析。向和反向流量、流通量、每博距离、最大、最小、峰值和平均血流速度和面积。4DQ-flow*可应用于主动脉、颅内动脉、头颈部动脉、冠状动脉、下肢动脉等全身各大中型多种疾病的诊断和治疗评估。63DVISTA动脉管壁成像3DVISTAT1WTSE序列高分辨T1成像,通过激发脉冲反转角扇扫技术对时间和回波间隔进行优化并结合非选择性脉冲再聚技术而获得高质量图像。飞利浦多源磁共振系统创造性的运用了多射频源设计,提供了更加优化的SAR分布解49*飞利浦 软件可以 数据,后处理需要 第 软件如GTFlowComment[C9]:请注意:这里牵涉第软件( )飞利浦MR能 4DFlow数据,后处理需要第 软件。飞利浦4DQ-flow*流体定量分析可进行心脏大 血流流向、流率及流量分析,更好地反映复杂性 ,为 流体动力学提供一个更加全方位的观察。可无创自动或手动定义感 区轻松获得三维血流或脑脊液测量图并可将流量信息叠加在解剖图像上,加以彩色编码就可形成类似多普勒图像.流体定量分析通过相位对比法成像并选择感兴趣区进行速度的测量。解剖图像可叠加在彩色流量图像上,产生多普勒样的效果。手动和单次自动选定的测量区域,感区到其他的图像,结果可显示每博量、正SAR同时多源发射技术才能够实现射频匀场,得到均匀的翻转角分布。定量分析需要准确的弛豫定量,其基础是精确的翻转角分布。采用多源技术以后的3DVISTA序列可以成功克服射频场不均匀带来的影响,为管壁成像提供信号分布均匀的信号,提高相关研究的准确性。使用SAR同时多源发射技术才能够实现射频匀场,得到均匀的翻转角分布。定量分析需要准确的弛豫定量,其基础是精确的翻转角分布。采用多源技术以后的3DVISTA序列可以成功克服射频场不均匀带来的影响,为管壁成像提供信号分布均匀的信号,提高相关研究的准确性。使用3DVISTA的动脉脉管壁成像(颈动脉管壁成像,颅内动脉管壁成像,脑血管一站式管壁成像等)可有效反应管壁组织学变化,为据。病研究提准的影像学依50心脏成像由于高场强能够带来高的信噪比和空间分辨力以及扫描速度的增快,3.0TMR在心脏疾病中的应用一度引起人们的热议。但是随之而来的射频场的不均匀性、SAR问题以及伪影增加的问题却一直难以解决,使得3.0T心脏磁共振成像的优势不能尽显。MultiTransmit4D3T心脏磁共振成像带入一个全新的。差异进行自动调整由于心脏源射频发射技术对心脏局部射频场均匀性因此该利用B-TFE序列来评价多源射频发射技术对心脏局部射频场均匀性和成像质量的影响。与传统单源射频发射技术比较,实时心脏成像由于高场强能够带来高的信噪比和空间分辨力以及扫描速度的增快,3.0TMR在心脏疾病中的应用一度引起人们的热议。但是随之而来的射频场的不均匀性、SAR问题以及伪影增加的问题却一直难以解决,使得3.0T心脏磁共振成像的优势不能尽显。MultiTransmit4D3T心脏磁共振成像带入一个全新的。差异进行自动调整由于心脏源射频发射技术对心脏局部射频场均匀性因此该利用B-TFE序列来评价多源射频发射技术对心脏局部射频场均匀性和成像质量的影响。与传统单源射频发射技术比较,实时多源射频发射技术明显提高了心脏区域B1场所达到平均翻转角百分比显著改善了B1场的均匀性,克服介电效应带来的影响。多源射频发射技术较单源射频发射技术提高了B-TFE序列左、右室心腔血池/室间隔的对比度。同时采用多源射频发射技术可以局部降低SARTR进一步减少伪影,对比度的提高、信号均匀性的改善以及伪影的减少使得心功能分析更加准确。T1WTSE黑血序列在显示心肌组织方面(例如检测心肌病脂肪沉积)也起到重要作用,黑血成像特点是利用预脉冲抑制血液信号优化心脏、心肌和的显示。采用基于 差异的实时射频场匀场技术MultiTransmit4D之后,可以显著提高左质量,极大提高影像医生诊断信心。图像51,静脉注射造影剂之后用延迟强化的方法评估心肌梗死已经成为评估心肌活性的金标准,延迟强化的图像质量会得益于磁场强度的提高,除了高场强下信噪比以及对比噪声比的提高,由于场强的提升组织的T1值也会增加,因此在高场条件下,正常组织与延迟强化的组织信号差异也会更加明显。通过翻转恢复的脉冲序列操作平面内信号使其到达理想的零点需要非常均匀的180度的翻转脉冲序列,然而磁场强度的提高,B1射频场的均匀性会有所降低,要达到将整个心肌的信号都翻转的非常均匀比较。MultiTransmit4D带来了完美的解决方案,经过实时的基于差异射频场匀场,所有的信号都会翻转的非常均匀,极大提高了整个信号的均匀度,为利用延迟强化评估心肌活性提供了优异的图像,提升医生的诊断信心。图像质量、影像诊断的准确率、组织间的对比度、信号均匀性等指标的全方面提高都得益于多源发射技术的应用。基于全数字平台以及多源技术为3T心脏磁共振成像带来的优势,结合贵院在心磁共振成像方面的发展规划,飞利浦十分愿意全力配合医院在该项目上共同开展科研合作。心脏磁共振所提供的清晰、详细的心室影像可以用来重建心室的三维图像,准确地测量出心室所有功能参数,从而可以简单、明了地诊断出各类心室疾病。左心室功能评估:MultiTransmit4D可以
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 有关亚洲概述的试题与答案
- 2026年调酒师技能鉴定考核标准解析试卷及答案
- 产品质量责任保险合同(已包含)
- 标准制定合作协议2026年实施版
- 2026-2030中国电疗器械市场发展分析及市场趋势与投资方向研究报告
- 2026-2030中国板岩行业发展前景预测和投融资风险分析研究报告
- 2026-2030中国搅拌机行业竞争分析及发展前景预测报告
- 2026-2030中国手机防水设备行业市场现状分析及竞争格局与投资发展研究报告
- 2026年江苏省部编版高中化学必修第五册化学反应原理习题
- 2026-2030中国海上风电装备行业应用前景及投资价值综合评估研究报告
- 会展策划书案例
- 实验室EHS安全培训内容课件
- 2025ACP临床指南:门诊预防发作性偏头痛的药物治疗解读课件
- 2025年“机器人+人工智能”工业应用研究报告
- 四川省绵阳市东辰学校2025-2026学年高一上学期第一次月考数学试题(含解析)
- 2025内蒙古巴彦淖尔市磴口县第三批社区工作者招聘60人笔试考试备考试题及答案解析
- 灭菌锅安全操作培训课件
- 非煤矿山机电安全培训
- 砌筑班组安全培训内容课件
- 直播劳动合同(标准版)
- 晶胞中微粒数目及晶体化学式的确定(含解析)-2026届高中化学一轮复习讲义
评论
0/150
提交评论