北京邮电大学出版|是谁发现了核磁共振现象?核磁共振的发现为世界做出了什么贡献?
核磁共振CT , 又称为“核磁共振成像”即MRI(magnetic reso-nance imaging) , 常被人们简称为“磁共振” 。 MRI和XCT相比 , 不是利用电离辐射成像 , 用于医学诊断的时候 , 比XCT更好:不杀伤人体细胞;不仅可以得到密度图 , 还可以得到密度、T1、T2三幅图;更能分辨软组织;能穿透骨骼;分辨率优于0.3毫米 。 当然 , MRI也有局限:体内有金属或起搏器的病人不适于这种检查 , 患幽闭症的人也难以经受这项检查 。
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1924年 , 奥地利物理学家泡利(1900~1958)首先发现了某些原子核具有核磁共振的特性 。 1946年 , 哈佛大学的美国物理学家珀塞尔(1912~1997)和斯坦福大学的美籍瑞士物理学家布洛赫(1905~1983) , 各自独立用实验证实了核磁共振现象 。 他们还解决了一些相关的问题 , 使之走向实际应用 , 从而双双荣获1952年诺贝尔物理学奖 。
1967年杰克逊首次在活体中得到核磁共振信号以后 , 美国科学家达马丁在1971年首先提出核磁共振可能成为诊断肿瘤的工具的设想 。 达马丁在1977年制成MRI样机得到自己的手腕图像以后 , 在1980年制成了第一台成熟的MRl 。
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劳特伯的发明是 , 在1973年把梯度引入磁场中 , 从而创造了一种用其他手段看不到的二维结构图像;他还发明了今天称为“平面反射波扫描”的技术——通过快速的梯度变化可以得到转瞬即逝的图像 。 这被称为“劳特伯算法” 。 但是 , 一家杂志的主编却不发表劳特伯的论文 , 于是他又把论文寄给这家杂志的一个编委 。 最后采取了折中方案——发表论文摘要 。
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曼斯菲尔德的贡献是 , 利用磁场中的梯度更为精确地显示核磁共振中的差异 , 使核磁共振技术达到实用水平 。 由于这两人对MRI应用于医学领域的重大贡献 , 他们分享了2003年的诺贝尔医学和生理学奖 。
核磁共振的发现 , 带来的不仅是物理学“嫁接”医学的、用于诊断疾病的MRI , 以及这种不同学科“联姻”的启示 , 还有其他许多的成果 。
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