低磁場核磁気共鳴画像法とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 百科事典 > 低磁場核磁気共鳴画像法の意味・解説 

低磁場核磁気共鳴画像法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/29 22:47 UTC 版)

低磁場核磁気共鳴画像法(ていじばかくじききょうめいがぞうほう、英語: Low field magnetic resonance imaging)とは、低磁場で核磁気共鳴nuclear magnetic resonance, NMR)現象を利用して生体内の内部の情報を画像にする方法である。低磁場MRIと略称される。


  1. ^ a b c d e f g MRIの基本原理”. 2016年9月22日閲覧。[出典無効]
  2. ^ Guidelines on Exposure to Electromagnetic Fields from Magnetic Resonance Clinical Systems - Safety Code 26”. Health Canada. 2016年10月3日閲覧。
  3. ^ 古瀬 和寛「磁気共鳴診断装置FONAR QED 80ーaIpha導入の思い出」『MEDICA1 IMAGING TECHNOLOGY』第17巻第3号、1999年5月。 
  4. ^ 古瀬 和寛「地域医療における画像診断の役割と展開とくに磁気共鳴診断装置登場の背景とその後の歩み」『全国自治体病院協議会雑誌』第373号、全国自治体病院協議会、1999年7月、35-49頁。 
  5. ^ 井澤 章「2001年号記念企画 1号機物語・MRI編 FONAR QED80α導入の想い出」『日本放射線技術学会雑誌』第57巻第3号、2001年3月、302-307頁。 
  6. ^ 田中三郎 (2013年8月1日). “特集:SQUID 応用・医療応用「超低磁場 NMR/MRI」” (PDF). 超電導 Web21 (国際超電導産業技術研究センタ). http://www.istec.or.jp/web21/pdf/13_08/J3.pdf. 
  7. ^ 廉価でコンパクトな携帯型 MRI」(PDF)『NEDO海外レポート』第986号、2006年10月4日。 
  8. ^ Portable MRI could aid wounded soldiers and children in the Third World”. 2016年11月7日閲覧。
  9. ^ Portable 'battlefield MRI' comes out of the lab”. 2016年11月7日閲覧。
  10. ^ Advanced Magnetic Imaging Methods, https://www.nist.gov/programs-projects/advanced-magnetic-imaging-methods 
  11. ^ a b Ultra-low field MR, https://cai.centre.uq.edu.au/research/ultra-low-field-mr 
  12. ^ 超低磁場MRI異物検査装置. http://www.chinokyoten.pref.aichi.jp/project01-03/pdf/38.pdf 2017年4月11日閲覧。. 
  13. ^ Louise Knapp (2001年3月28日). “安価な磁石を採用した超低価格MRI、開発へ(上)”. wired.jp. http://wired.jp/2001/03/28/安価な磁石を採用した超低価格mri、開発へ上/ 2016年9月21日閲覧。 
  14. ^ Louise Knapp (2001年3月28日). “安価な磁石を採用した超低価格MRI、開発へ(下)”. wired.jp. http://wired.jp/2001/03/29/安価な磁石を採用した超低価格mri、開発へ下/ 2016年9月21日閲覧。 
  15. ^ Shoujun Xu; Valeriy V . Yashchuk; Marcus H. Donaldson; Simon M. Rochester; Dmitry Budker; Alexander Pines (2006-08-22). “Magnetic resonance imaging with an optical atomic magnetometer” (PDF). Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 103 (34): 12668-12671. doi:10.1073/pnas.0605396103. http://www.pnas.org/content/103/34/12668.full.pdf. 
  16. ^ Portable MRI named Top 10 Breakthrough of 2015 by Physics World magazine”. 2016年11月7日閲覧。
  17. ^ Mathieu Sarracanie; Cristen D. LaPierre; Najat Salameh; David E. J. Waddington; Thomas Witzel; Matthew S. Rosen (2015-10-15). “Low-Cost High-Performance MRI”. Scientific Reports 5. doi:10.1038/srep15177. http://www.nature.com/articles/srep15177. 
  18. ^ a b Savukov, I; Karaulanov, T (2013年). “Magnetic-resonance imaging of the human brain with an atomic magnetometer”. Applied Physics Letters 103 (043703). doi:10.1063/1.4816433. 
  19. ^ NHAを利用した低磁場MRIの画像高精細化に関する検証”. 2016年10月1日閲覧。
  20. ^ Mathieu Sarracanie; Cristen D. LaPierre; Najat Salameh; David E. J. Waddington; Thomas Witzel; Matthew S. Rosen (2015年). “Low-Cost High-Performance MRI”. Scientific Reports 5. doi:10.1038/srep15177. 
  21. ^ 特集:「4K時代の画像処理!超解像アルゴリズム」」『インターフェース (雑誌)』、CQ出版、2015年6月号。 
  22. ^ Matter NI; Scott GC; Venook RD; Ungersma SE; Grafendorfer T; Macovski A; Conolly SM (2006年). “Three-dimensional prepolarized magnetic resonance imaging using rapid acquisition with relaxation enhancement”. Magnetic resonance in medicine 56 (5): 1085-1095. doi:10.1002/mrm.21065. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mrm.21065/full. 
  23. ^ 超低磁場核磁気共鳴画像装置(ULF-fMRI)の開発”. 2016年9月22日閲覧。
  24. ^ 超低磁場MRIにおける光ポンピング原子磁気センサと直交位相フラックストランスフォーマを用いたSNRの改善”. 2016年10月31日閲覧。
  25. ^ 武藤正人; 笈田武範; 小林哲生 (2013年). “光ポンピング原子磁気センサを用いた超低磁場MRI実現に向けた複数鞍型フラックストランスフォーマの検討”. 電子情報通信学会技術研究報告 MBE, ME とバイオサイバネティックス 113 (373): 69-74. 
  26. ^ a b c ISMRM2006第6日目(5月11日(木))の報告”. 2016年10月24日閲覧。[出典無効]


「低磁場核磁気共鳴画像法」の続きの解説一覧



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「低磁場核磁気共鳴画像法」の関連用語

低磁場核磁気共鳴画像法のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



低磁場核磁気共鳴画像法のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの低磁場核磁気共鳴画像法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS