磁共振成像的发展历程 1978 年底,第一套磁共振系统在位于德国埃尔兰根的西门子研究基地的一个小木屋中诞生。 1979 年底,当系统终于可以工作时,它的第一件"作品"是辣椒的图像。第一张人脑影像于 1980年 3 月获得,当时的数据采集时间为 8 分钟。 1983 年,西门子在德国汉诺威医学院成功安装了第一台临床磁共振成像设备。借助这台油 冷式、场强 0.2 特斯拉的磁共振设备,HeinzHundeshagen 教授和他的同事为 800 多位患者进行了成像诊断。当时,完成一次检查需要一个半小时。同年,首台超导磁体在美国圣路易斯的Mallinckrodt 学院成功安装。 超导磁体技术的问世,在加快图像生成速度、简化安装的同时,极大地提高了图像质量。然 而,第一台超导磁体重达 8 吨、长达 2.55 米。交付时,随同磁体还有 12 个装满了电子器件的机柜,用于对系统进行控制和将采集的数据重建为图像。今天,场强 1.5 特斯拉的西门子 MagnetomSonata 或者 MagnetomSymphony 磁共振系统只有 3 个计算机柜,占地面积仅 为 30 平米。 1993 年 MagnetomOpen 产品的问世,标志着西门子成为全球第一个能够生产开放式磁共振成像系统的制造商,使患有幽闭症的患者同样可以受益于磁共振技术。1999 年,西门子推出可自动进床的 MagnetomHarmony 和 Symphony 系统,为磁共振技术带来新的突破。从此,对大型人体器官/部位(例如脊椎)进行全面检查时再也无需对病人进行重新定位。 今天,在功能性磁共振成像(fMRI)技术的帮助下,BOLD(血氧依赖水平)效应可用于获取人脑不同区域的组织结构和功能信息,这使神经科医生、心理医生和神经外科医生可深入了解脑部功能甚至代谢过程。另外,由于磁共振图像能够显示人脑的健康组织在多大程度上取代了退化脑组织的功能,因此使中风患者获得新的康复疗法。针对超高场强磁共振应用,西门子推出了两款场强 3 特斯拉的扫描设备——可对病人进行从头到脚全身检查的 MagnetomTrio 系统和专用于人脑检查的 MagnetomAllegra 系统。这进一步增强了磁共振成像技术的优势,尤其是在外科手术成像领域。举例来说,在手术过程中,磁共振成像能够对脑部肿瘤进行精确描绘。这样,在手术过程中医生就能将肿瘤完全切除。在心脏病诊疗应用中,磁共振成像技术开辟了新的途径——利用所谓的自动门控心血管磁共振(CMR)技术,从图像数据中提取周期性信号以取代心电图信号使图像数据与心脏运动实现同步,此时同样无需在病人身体上布设电缆和电极。 磁共振成像技术的持续发展开辟了新的应用领域。例如,人体肠内"虚拟内窥镜"甚至能够对很小的息肉进行检测。及时除去这些息肉能够大大降低肠癌发生的几率。磁共振成像的另一个应用领域就是特殊肿瘤的诊断,例如:用于早期胸部肿瘤 X 射线透视的磁共振导向活组织检查和用于前列腺病变检查的肿瘤分期观察。 国内外市场现状
一直以来,在磁共振成像领域,有两个发展趋势,一个是超导方向,又称为高场,场强一般 在 1.5T-3T 之间,国际上主要的生产厂商包括 GE、西门子、飞利浦等国际公司;一个是永磁方向,又称为低场,场强在 0.2T-0.35T 之间。 与超导系统激烈的竞争相比,低场磁共振成像领域现在主要是日本公司在主导市场,现在全 球每 8 台低场磁共振成像系统里面就有 1 台是日立的产品。中国企业生产永磁,具有资源上的优势,例如制作磁体的材料是稀土,而中国的稀土储量占到全球的 70%%,在材料上我国已经做到了垄断,在中国研发永磁可以说是占尽了天时、地利。 最早的原材料基地、制造基地起步,中国设备制造业正面临着产业升级的历史机遇,那就是 从制造业转向创新性、核心技术研发与生产,无论是新加坡、韩国和我国台湾的发展都遵循了这条路。 一直以来很多中国的消费者认为,只有国外的设备好,使用国外的设备,医院地位相对就高。 其实随着国内的技术不断加强,中国自主研发的产品已经完全具备了和国外品牌产品同样的技术含量,如何引导这些医院能够支持民族企业,愿意安装中国企业自己研发的产品,让医院相信中国公司同样能够制造技术很领先的高端产品,同时打破消费者对洋品牌的技术迷信,这是中国实现产业升级的关键。
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