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阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)在1949年的自传注释中解释了以下内容:“理论更加令人印象深刻,其前提的简单性越大,其所关联的事物越多,并且其领域的扩展越多……

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磁共振成像

磁共振成像((MRI), 或者核磁共振成像((NMRI),主要是一种在放射学中最常用的医学成像技术,以可视化人体的内部结构和功能。MRI与计算机断层扫描(CT)之间的不同软组织之间的对比度要大得多,这使其在神经(脑),肌肉骨骼,心血管和肿瘤学(癌症)成像中特别有用。与CT不同,它不使用电离辐射,而是使用强大的磁场来对齐体内水中(通常)氢原子的核磁化。射频(RF)场用于系统地改变这种磁化的比对,从而导致氢核产生扫描仪可检测到的旋转磁场。可以通过其他磁场来操纵此信号,以构建足够的信息以构建身体的图像。:36

磁共振成像是一项相对较新的技术。第一张MR图像于1973年出版,并于1974年1月出版了Live Mouse的第一张横截面图像。对人类进行的第一项研究于1977年发表。相比之下,第一个人类X射线图像是在1895年拍摄的。。

磁共振成像是从核磁共振研究中获得的知识发展而来的。在早期,该技术被称为核磁共振成像(NMRI)。但是,作为单词与电离辐射暴露相关联,现在通常称为MRI。在讨论以相同原则运行的非医学设备时,科学家仍然使用NMRI一词。有时还使用术语磁共振断层扫描(MRT)。

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