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7.0T 小动物磁共振成像系统

磁共振成像除了用于人体临床诊断以外,也被用来对小动物进行成像。以动物模型为对象的生物医学研究可以避免在人身上进行实验带来的风险,克服某些疾病潜伏期长、病程长的缺点。小动物磁共振成像具有高空间分辨率、多组织对比度、对动物无损伤和可以重复扫描等特点,应用领域涉及材料科学、神经科学、脑功能、药理以及基因研究等多学科。由于磁共振成像的质量直接和成像系统的场强相关,场强越高,成像质量越好,目前人体用磁共振成像系统最高场强是3.0T。7.0T小动物磁共振成像系统在生物医学基础研究和疾病相关的应用研究中都极具极其广阔的前景。  目前,中国在磁共振系统领域的发展取得了显著的进步,MRI系统和关键部件都有多家供应商,但超高场强核磁共振成像系统仅有一家海外供应商,价格高昂,售后维护及培训都存在诸多不便。国内的大型科研机构科研经费较充裕,可以负担高昂的价格,但对于其他科研机构,价格成为制约的最主要原因。  辰光医疗研制的7.0T小动物磁共振成像系统是具有自主知识产权的超高场动物磁共振系统,打破了国际垄断,同时进一步推动了中国磁共振技术在大科学工程中的应用研究。7.0T小动物磁共振成像系统可针对小动物进行形态学,波谱学和功能成像方面的研究,主要用于细胞和分子水平的活体成像。 序号配置项配置参数1磁体系统 1.1磁体类型超导磁体1.2磁场强度7.0T1.3屏蔽方式主动屏蔽1.4抗外界电磁干扰屏蔽技术具备1.5匀场方式主动1.6磁场稳定度<0.05ppm/hour1.7三维动态匀场具备1.8三维匀场容积空间圆柱形1.9常规线性匀场通道数≥3个1.10高级非线性匀场通道数≥5个1.11匀场线圈数≥8组1.1210cmDSV≤10ppm1.15液氦填充周期≥3年1.16液氦消耗量(正常使用)≤0.0升/年1.17磁体室温孔径210cm1.18磁体有效孔径(含梯度)≥120cm1.19五高斯磁力线X,Y轴≤1.5m1.20五高斯磁力线Z轴≤1.5m1.21磁体重量≤1.5吨2梯度系统 2.1梯度场强度≥600mT/m2.2梯度切换率≥4400mT/m/s2.3最大场强、切换率、FOV同时到达具备2.4工作周期中的最大占空比100%2.5上升时间135us2.6梯度线圈冷却水冷2.7梯度放大器冷却风冷2.8梯度控制技术全数字实时发射接收3射频系统 3.1射频类型全数字实时控制系统3.2射频放大器固态前放3.3工作频率40-305 MHz3.4脉冲宽度20-100ms,最大300ms(与输出功率相关)3.5射频发射总功率≥1000W3.6增益平坦度+/-3dB3.7输入驻波比<2:13.8占空比10%(最大)3.9每通道同时并行采样接收带宽≥1MHZ3.10振幅上升/下降时间500ns3.11噪声系数12dB3.12用户可调节接收带宽技术具备3.13增益(0 dBm输入)60dB3.14输入/输出阻抗50Ohm3.15模数转换器位置谱仪转换3.16可移动化射频发射系统具备3.17外置射频接收系统具备4谱仪 4.1FPGASoC技术具备4.2支持通道数量164.3工作频率1-900MHz4.4模块化构造,方便扩展具备4.5GPIO(General-purposeinputs/outputs)164.6图像可视化序列编辑具备5射频接收线圈 5.1QBC发射线圈 5.27.0T老鼠线圈(5cm,C)≥8通道5.37.0T老鼠线圈(2.5cm,C)≥8通道5.47.0T老鼠线圈(3.5cm,C)≥8通道(单独或组合使用)5.57.0T鼠脑线圈(3.5cm,C)≥4通道5.67.0T鼠脑线圈(2.5cm,C)≥4通道5.7其它定制线圈

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  •   磁共振成像除了用于人体临床诊断以外,也被用来对小动物进行成像。以动物模型为对象的生物医学研究可以避免在人身上进行实验带来的风险,克服某些疾病潜伏期长、病程长的缺点。小动物磁共振成像具有高空间分辨率、多组织对比度、对动物无损伤和可以重复扫描等特点,应用领域涉及材料科学、神经科学、脑功能、药理以及基因研究等多学科。由于磁共振成像的质量直接和成像系统的场强相关,场强越高,成像质量越好,目前人体用磁共振成像系统最高场强是3.0T。7.0T小动物磁共振成像系统在生物医学基础研究和疾病相关的应用研究中都极具极其广阔的前景。

      目前,中国在磁共振系统领域的发展取得了显著的进步,MRI系统和关键部件都有多家供应商,但超高场强核磁共振成像系统仅有一家海外供应商,价格高昂,售后维护及培训都存在诸多不便。国内的大型科研机构科研经费较充裕,可以负担高昂的价格,但对于其他科研机构,价格成为制约的最主要原因。

      辰光医疗研制的7.0T小动物磁共振成像系统是具有自主知识产权的超高场动物磁共振系统,打破了国际垄断,同时进一步推动了中国磁共振技术在大科学工程中的应用研究。7.0T 小动物磁共振成像系统可针对小动物进行形态学,波谱学和功能成像方面的研究,主要用于细胞和分子水平的活体成像。

     

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