新生物学丛书 脑磁共振波谱学 神经科学研究的工具和最新临床应用 作者:(英)斯塔格,(美)罗思曼 主编 出版时间:2015年版丛书名: 新生物学丛书内容简介《脑磁共振波谱学》以磁共振波谱技术在神经科学中的应用为主线,详细描述了人脑活体磁共振波谱的采集技术和定量分析方法,阐述了磁共振波谱信号的生物化学基础,总结了质子磁共振波谱在神经科学研究和临床实践中的应用,探讨了非质子磁共振波谱的发展前景,全面介绍了磁共振波谱学在神经科学研究和临床实践中的最新进展。《脑磁共振波谱学》将有力地促进神经科学研究者和临床医师熟练地将磁共振波谱技术应用于科学研究和临床实践。目录译者前言原著致谢原著作者名单原著前言第一篇采集磁共振波谱的技术方法第一章磁共振波谱学基础3第一节引言3第二节磁共振波谱方法学5第三节小结15参考文献15第二章定域单体素磁共振波谱的技术要点19第一节引言19第二节容积定义的工具性影响20第三节影响波谱质量的因素25第四节1HMRS基本定位方法33参考文献40第三章多体素磁共振波谱成像的技术要点42第一节引言42第二节多容积选择42第三节空间编码43第四节快速梯度编码法45第五节基于先验知识的编码47第六节水峰抑制47第七节脂质抑制48第八节B0匀场49第九节小结52参考文献52第四章波谱编辑与二维核磁共振波谱54第一节引言54第二节标量耦合55第三节活体γ-氨基丁酸编辑60第四节二维核磁共振波谱61参考文献64第五章波谱定量分析和波谱数据解读65第一节引言:波谱定量的简单示例65第二节测定谱峰强度67第三节污染信号74第四节波谱定量分析软件包77第五节信号参照和绝对定量81第六节质量控制84第七节小结86参考文献86第二篇磁共振波谱信号的生物化学基础第六章N-乙酰天冬氨酸和N-乙酰天冬氨酰谷氨酸的生物化学91第一节引言91第二节N-乙酰天冬氨酸92第三节N-乙酰天冬氨酰谷氨酸101参考文献108第七章肌酸的生物化学116第一节引言116第二节肌酸和高能磷酸化合物代谢116第三节中枢神经系统中的肌酸激酶120第四节治疗性肌酸补充120第五节脑内肌酸的磁共振波谱定量分析124第六节小结125参考文献125第八章胆碱的生物化学132第一节引言132第二节胆碱的生物合成132第三节胆碱的生物学功能134第四节生物膜损伤的标志物135第五节磁共振波谱中的胆碱峰135第六节小结137参考文献137第九章谷氨酸的生物化学141第一节引言141第二节脑内谷氨酸的作用142第三节谷氨酸浓度的调节147第四节谷氨酸浓度变化的原因解析148第五节小结151参考文献151第十章其他重要的代谢物生物化学:肌-肌醇?γ-氨基丁酸?谷氨酰胺和乳酸154第一节引言154第二节肌-肌醇154第三节γ-氨基丁酸159第四节谷氨酰胺162第五节乳酸164第六节小结169参考文献170第三篇质子磁共振波谱的应用第十一章质子磁共振波谱在脑肿瘤临床管理中的应用价值179第一节引言179第二节1HMRS的采集和正常值180第三节1HMRS在脑肿瘤诊断中的应用价值185第四节1HMRS在脑肿瘤分类中的应用价值190第五节1HMRS在胶质瘤分级评估中的应用价值196第六节1HMRS在脑肿瘤随访中的应用价值198参考文献198第十二章多发性硬化和炎症性疾病的质子磁共振波谱203第一节引言203第二节多发性硬化203第三节小结211参考文献211第十三章癫痫的磁共振波谱学217第一节引言217第二节癫痫患者中高能磷酸化合物的31P磁共振波谱研究217第三节癫痫的1H磁共振波谱220第四节小结227参考文献227第十四章脑卒中和脑缺血231第一节引言231第二节缺血性脑卒中231第三节出血性脑卒中232第四节脑卒中的磁共振成像233第五节波谱学:1HMRS234第六节缺血半暗带和梗死核心区的MRS238第七节波谱编辑238第八节远隔功能抑制240第九节脑卒中与抑郁症240第十节MRS对卒中后脑修复的评价241第十一节脑卒中时MRS采集存在的问题242参考文献243第十五章质子磁共振波谱在先天性代谢缺陷病中的应用246第一节引言246第二节原发性脑白质营养不良248第三节溶酶体贮积症253第四节过氧化物酶体病所致脑白质营养不良258第五节氨基酸尿症261第六节有机酸尿症263第七节小结271参考文献271第十六章精神疾病的质子磁共振波谱276第一节引言276第二节疾病发作期的MRS表现276第三节临床痊愈后的MRS异常278第四节高危人群的MRS异常279第五节MRS的临床价值281第六节小结281参考文献282第十七章脊髓1H磁共振波谱的临床前及临床应用285第一节引言285第二节1HMRS发展的重要性285第三节方法学挑战和注意事项287第四节脊髓1HMRS的临床前研究和临床应用290第五节1HMRS在脊髓中的应用前景299第六节结论300参考文献300第十八章行为和可塑性的个体差异303第一节引言303第二节γ-氨基丁酸代谢概述303第三节来自可塑性诱导动物模型的数据304第四节人类活体内γ-氨基丁酸的定量分析304第五节章节纲要307第六节与行为相关的γ-氨基丁酸个体差异307第七节临床试验人群中γ-氨基丁酸能神经元的变化309第八节可塑性诱导中γ-氨基丁酸的变化310第九节MRS评估的GABA与源于其他成像模式的信息之间的关系312第十节小结与未决问题314参考文献314第十九章生长发育和生命历程中的磁共振波谱318第一节引言318第二节概述318第三节脑发育早期的磁共振波谱320第四节整个人生阶段的磁共振波谱325第五节发展方向328参考文献329第二十章激素对磁共振波谱测量的影响333第一节引言333第二节激素生物学概述333第三节神经化学物质的性别特异性差异336第四节关于雌二醇和孕酮的总结339第五节男性性类固醇激素与神经化学变化340第六节小结340参考文献341第二十一章神经能量转换和神经信号传递中的磁共振波谱343第一节引言343第二节脑能量代谢的13CMRS测定343第三节神经递质流量的MRS测定350第四节13CMRS在人类疾病中的应用356第五节小结357参考文献357第四篇非质子磁共振波谱的应用第二十二章人脑钠?氧?磷?钾定量代谢磁共振成像:生物学标度临床应用的原理365第一节引言365第二节定量分析磁共振信号的合理性366第三节磁共振信号的定量分析367第四节定量23Na磁共振成像的临床应用376第五节定量17O磁共振成像的应用前景384第六节定量31P磁共振成像的应用前景384第七节定量39K磁共振成像的应用385第八节小结385参考文献386第二十三章碳(13C)磁共振波谱389第一节引言389第二节谷氨酸-谷氨酰胺循环及神经元和神经胶质细胞能量转换的动物与细胞模型研究390第三节活体人脑的13CMRS研究396第四节人体13CMRS研究的未来展望403第五节小结与结论406参考文献406第二十四章脑部超极化磁共振成像与波谱414第一节引言414第二节从超极化MR研究中通过动力学分析导出活体代谢率429第三节超极化MR在神经科学和神经病学中的未来发展方向432参考文献434 上一篇: 小儿临床CT诊断图谱 第三版 刘平 著 2017年版 下一篇: 实用CT诊断学 孟庆学 等主编 2009年版