带你认识BOLD-fMRI成像原理 带你认识BOLD-fMRI成像原理
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关键词:科普散文、文献综述

当人们谈到大脑活动时, 很多人会联想到fMRI所生成的功能相关性图像. 作为一种无侵入性脑部成像技术, fMRI已成为认知研究领域的主要工具之一. 深入了解其基本机制及其运行原理至关重要.
在上篇推文中, 我们对磁共振成像的基本物理原理进行了概述, 在这一部分中可以简要回顾相关内容: 常用于临床的MRI信号主要来源于组织液中的氢原子, 通过施加外加射频脉冲引入干扰, 氢原子吸收能量后实现纵向磁化强度降低并伴随横向磁化强度增加, 这一过程即产生MR信号. 不论何时'混进来'的东西最终都需要'还回去', 当移除射频脉冲后, 氢原子会回归到初始状态. 不同组织类型中氢原子恢复初始状态所需时间存在差异, 因此MRI信号强度会受到多种因素的影响, 包括氢原子密度、T1弛豫时间、T2弛豫时间以及扩散效应等多种参数. 根据对比度类型的不同, MRI检查方法主要包括常规MRI检查、弥散成像技术(DWI)、扩散张量成像技术(DTI)、灌注加权成像(PWI)以及基于血氧水平的空间定位功能成像(BOLD-fMRI)等多种方
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