“帕金森病-影像学检查-磁共振波谱”的版本间的差异
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[[磁共振波谱]](MRS)可用于无损伤地进行活体定位脑组织的代谢、生化研究及定量分析,其在[[帕金森病]]的早期诊断、鉴别诊断和监测病情发展有明显的价值. | [[磁共振波谱]](MRS)可用于无损伤地进行活体定位脑组织的代谢、生化研究及定量分析,其在[[帕金森病]]的早期诊断、鉴别诊断和监测病情发展有明显的价值. | ||
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.结论 1.5T[[磁共振波谱]]可以作为一种活体无创性检测方法,对[[帕金森病]]大鼠模型纹状体区MSCs细胞移植疗效进行动态监测而作出有价值的评价. | .结论 1.5T[[磁共振波谱]]可以作为一种活体无创性检测方法,对[[帕金森病]]大鼠模型纹状体区MSCs细胞移植疗效进行动态监测而作出有价值的评价. | ||
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随着医学影像学技术的快速发展以及从功能影像学角度对[[帕金森病]](PD)认识的不断进步,以单光子发射计算机断层显像(SPECT/CT)、正电子发射计算机断层显像(PET/CT)和[[磁共振波谱]](MRS)等为代表的功能成像技术,可显示脑血流、代谢、神经递质、转运体和受 | 随着医学影像学技术的快速发展以及从功能影像学角度对[[帕金森病]](PD)认识的不断进步,以单光子发射计算机断层显像(SPECT/CT)、正电子发射计算机断层显像(PET/CT)和[[磁共振波谱]](MRS)等为代表的功能成像技术,可显示脑血流、代谢、神经递质、转运体和受 | ||
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| + | ===磁共振波谱在帕金森病诊断中的应用研究=== | ||
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2026年4月15日 (三) 13:33的最新版本
目录
关系介绍[编辑]
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来源[编辑]
帕金森病早期诊断的研究进展[编辑]
近年来,代谢组学、蛋白组学以及基因诊断、功能影像学等成功应用于帕金森病的早期诊断中,提高了帕金森病患者的早期诊断率;在功能影像学中,如多巴胺类显像、多巴胺转运蛋白的功能显像、磁共振成像和磁共振波谱等无创性诊断方法 更是显示出了强大的应用潜力.
质子(1H)磁共振波谱在帕金森病诊断中的应用[编辑]
磁共振波谱(MRS)可用于无损伤地进行活体定位脑组织的代谢、生化研究及定量分析,其在帕金森病的早期诊断、鉴别诊断和监测病情发展有明显的价值.
帕金森病大鼠模型的骨髓间充质干细胞移植疗效的磁共振波谱探讨[编辑]
.结论 1.5T磁共振波谱可以作为一种活体无创性检测方法,对帕金森病大鼠模型纹状体区MSCs细胞移植疗效进行动态监测而作出有价值的评价.
磁共振波谱在帕金森病和帕金森综合征研究中的应用[编辑]
帕金森病早期影像学诊断的研究进展[编辑]
随着医学影像学技术的快速发展以及从功能影像学角度对帕金森病(PD)认识的不断进步,以单光子发射计算机断层显像(SPECT/CT)、正电子发射计算机断层显像(PET/CT)和磁共振波谱(MRS)等为代表的功能成像技术,可显示脑血流、代谢、神经递质、转运体和受