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微特斯拉磁共振成像与动态核极化

医学物理 2010-10-18 v2 仪器与探测器

摘要

微特斯拉场磁共振成像是一种有前景的成像方法,它结合了预极化技术和SQUID传感器的宽带信号接收,能够在微特斯拉量级的磁场下实现体内磁共振成像。尽管取得了显著进展,但由于样品极化相对较低导致的信噪比不足,微特斯拉磁共振成像在生物医学成像方面的潜力受到限制。动态核极化(DNP)是一种广泛使用的方法,它可以在不增加极化场强度的情况下将极化增强两到四个数量级。在这项工作中,描述了首次实现结合Overhauser DNP和SQUID信号检测的微特斯拉磁共振成像。还报告了在微特斯拉场下碳-13核磁共振谱的首次测量。实验在96微特斯拉的测量场下进行,Overhauser增强在3.5-5.7 mT的场下实现。Overhauser DNP使质子的核极化增强因子高达-95,碳-13的增强因子高达-200,分别对应于0.33 T和1.1 T场下的热极化。这些结果表明,基于SQUID的微特斯拉磁共振成像可以自然地与Overhauser DNP结合在一个系统中,并且在这种情况下其信噪比性能得到了极大改善。它们还表明,微特斯拉磁共振成像可以成为由低温溶解DNP产生的超极化碳-13体内成像的有效工具。

关键词

引用

@article{arxiv.0911.1137,
  title  = {Microtesla MRI with dynamic nuclear polarization},
  author = {V. S. Zotev and T. Owens and A. N. Matlashov and I. M. Savukov and J. J. Gomez and M. A. Espy},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0911.1137},
  year   = {2010}
}

备注

14 pages, 10 figures