西电主页 English 宣传部
西电要闻
表格等宽内容时,请左右滑动 <>
【创新西电】生科院朱守平教授团队在IEEE Transactions on Medical Imaging上发表最新成果
时间:2025-01-15 10:23:11来源:生命科学技术学院点击:

西电新闻网讯 近日,西安电子科技大学生命科学技术学院医学影像系统与应用实验室朱守平教授团队联合德国亚琛工业大学物理与分子影像研究所Volkmar Schulz教授团队,在医学影像领域权威期刊IEEE Transactions on Medical Imaging(中国科学院I区TOP期刊,影响因子8.9)发表了一项关于磁纳米粒子成像(Magnetic Particle Imaging, MPI)技术的最新研究成果。论文题目为“Single-sided Magnetic Particle Imaging Device with Offset Field based Spatial Encoding”,西安电子科技大学为第一单位,西安电子科技大学生命科学技术学院博士生王其滨为第一作者,朱守平教授和Volkmar Schulz教授为共同通讯作者。

磁粒子成像是一种基于功能与断层成像技术检测磁性纳米颗粒空间分布的先进示踪方法。作为一种新兴影像技术,MPI 在无需使用放射性物质的前提下,显著提高了成像的分辨率和灵敏度,被誉为过去二十年中最具临床转化潜力的技术之一。然而,将传统的MPI系统应用于临床实践仍面临巨大挑战,其中之一在于需要扩大选择场线圈以覆盖人体,这不仅带来了设备的高功耗问题,还存在一定的安全隐患。

为了应对这一挑战,研究团队提出了一种新型空间编码方法,专为单边MPI设备设计。单边MPI设备的独特优势在于所有硬件均集中在成像对象的一侧,使其更适合人体尺寸及临床应用。然而,传统单边设备在生成高梯度选择场方面存在困难,且梯度强度会随着检测深度增加而减弱,限制了其检测深度和分辨率。本研究结合高频交变激励场与可变偏移场,利用单边MPI设备固有的非均匀磁场分布,通过对不同偏移场下谐波变化的编码,成功实现了无需传统选择场即可重建高分辨率的二维或三维图像。在该方法中,系统能够在每次迭代中对整个空间进行采样,从而大幅提升了设备的灵敏度。仿真和仿体测量实验充分验证了该方法的可行性和优越性。

基于这一编码方法,研究团队设计了一款手持式单边MPI设备,专为浅表组织的成像应用提供便利。这一突破性设计在满足临床需求的同时,也为推动磁粒子成像技术的进一步发展奠定了坚实基础。

西安电子科技大学医学影像系统与应用实验室始终面向人民生命健康、医疗设备国产化等国家重大战略需求,结合学校雄厚的电子信息背景,致力于研发高灵敏、高特异性、高空时分辨率的多模态影像系统与成像技术。研究团队聚焦临床需求与生物医学前沿,致力于为疾病早期精确诊断、疗效评估以及生命科学基础研究提供先进的影像技术手段。

此次研究成果的发表,标志着西安电子科技大学在磁粒子成像领域的研究迈上了新的台阶,也为未来国产化高端医疗设备的研发注入了新的动力。未来,团队将持续探索新型医学成像技术及其临床应用,为人类健康事业贡献力量!

论文链接:

https://ieeexplore.ieee.org/document/10818526

上一条:【开放西电】一院一所四融合 西电与唐都医院签订合作协议
下一条:【创新西电】西电与杭泰数智能源成立联合实验室

【创新西电】生科院朱守平教授团队在IEEE Transactions on Medical Imaging上发表最新成果
发布时间:2025-01-15 10:23:11来源:生命科学技术学院点击:我要评论:

西电新闻网讯 近日,西安电子科技大学生命科学技术学院医学影像系统与应用实验室朱守平教授团队联合德国亚琛工业大学物理与分子影像研究所Volkmar Schulz教授团队,在医学影像领域权威期刊IEEE Transactions on Medical Imaging(中国科学院I区TOP期刊,影响因子8.9)发表了一项关于磁纳米粒子成像(Magnetic Particle Imaging, MPI)技术的最新研究成果。论文题目为“Single-sided Magnetic Particle Imaging Device with Offset Field based Spatial Encoding”,西安电子科技大学为第一单位,西安电子科技大学生命科学技术学院博士生王其滨为第一作者,朱守平教授和Volkmar Schulz教授为共同通讯作者。

磁粒子成像是一种基于功能与断层成像技术检测磁性纳米颗粒空间分布的先进示踪方法。作为一种新兴影像技术,MPI 在无需使用放射性物质的前提下,显著提高了成像的分辨率和灵敏度,被誉为过去二十年中最具临床转化潜力的技术之一。然而,将传统的MPI系统应用于临床实践仍面临巨大挑战,其中之一在于需要扩大选择场线圈以覆盖人体,这不仅带来了设备的高功耗问题,还存在一定的安全隐患。

为了应对这一挑战,研究团队提出了一种新型空间编码方法,专为单边MPI设备设计。单边MPI设备的独特优势在于所有硬件均集中在成像对象的一侧,使其更适合人体尺寸及临床应用。然而,传统单边设备在生成高梯度选择场方面存在困难,且梯度强度会随着检测深度增加而减弱,限制了其检测深度和分辨率。本研究结合高频交变激励场与可变偏移场,利用单边MPI设备固有的非均匀磁场分布,通过对不同偏移场下谐波变化的编码,成功实现了无需传统选择场即可重建高分辨率的二维或三维图像。在该方法中,系统能够在每次迭代中对整个空间进行采样,从而大幅提升了设备的灵敏度。仿真和仿体测量实验充分验证了该方法的可行性和优越性。

基于这一编码方法,研究团队设计了一款手持式单边MPI设备,专为浅表组织的成像应用提供便利。这一突破性设计在满足临床需求的同时,也为推动磁粒子成像技术的进一步发展奠定了坚实基础。

西安电子科技大学医学影像系统与应用实验室始终面向人民生命健康、医疗设备国产化等国家重大战略需求,结合学校雄厚的电子信息背景,致力于研发高灵敏、高特异性、高空时分辨率的多模态影像系统与成像技术。研究团队聚焦临床需求与生物医学前沿,致力于为疾病早期精确诊断、疗效评估以及生命科学基础研究提供先进的影像技术手段。

此次研究成果的发表,标志着西安电子科技大学在磁粒子成像领域的研究迈上了新的台阶,也为未来国产化高端医疗设备的研发注入了新的动力。未来,团队将持续探索新型医学成像技术及其临床应用,为人类健康事业贡献力量!

论文链接:

https://ieeexplore.ieee.org/document/10818526

责任编辑:冯毓璇
本月热点
Baidu
map