Metamaterialantenn ger tydligare MR-bilder av hjärna och öga

Forskare har skapat en ny MR-antenn med hjälp av metamaterial som ger skarpare bilder av hjärnan och ögat på kortare tid. Enheten fungerar med befintliga skannrar och har utvecklats av ett team vid Max Delbrück Center.

Ett team lett av doktoranden Nandita Saha vid Max Delbrück Center har utvecklat antennen i samarbete med universitetssjukhuset i Rostock. Den innehåller metamaterial för att styra radiofrekvensfält mer effektivt, vilket förstärker signalerna från djupare vävnader och komplexa områden.Tester i en 7,0 Tesla-skanner visade förbättrad rumslig upplösning och snabbare datainsamling vid bildtagning av ögat och ögonhålan hos frivilliga testpersoner. Professor Thoralf Niendorf, huvudförfattare, säger att arbetet visar hur avancerad fysik direkt kan förbättra medicinsk bilddiagnostik.Professor Oliver Stachs påpekade att tekniken erbjuder MR-bilder av ögat med hög upplösning och ger tillgång till tidigare oåtkomliga fysiologiska processer. Antennen kan anpassas för olika kroppsdelar och kan minska skanningstiderna samtidigt som patientkomforten förbättras.Resultaten publicerades i Advanced Materials. Teamet planerar nu större kliniska studier och anpassningar för organ som hjärta och njurar.

Relaterade artiklar

MIT researchers examining a 3D holographic model of relaxor ferroelectric atomic structure visualized via multislice electron ptychography.
Bild genererad av AI

MIT-lett team använder multislice-elektronptykografi för att kartlägga 3D-struktur hos relaxor-ferroelektriker

Rapporterad av AI Bild genererad av AI Faktagranskad

Forskare vid MIT och samarbetspartners har direkt karakteriserat den tredimensionella atomära och polära strukturen hos en relaxor-ferroelektriker med hjälp av en teknik som kallas multislice-elektronptykografi. De rapporterar att centrala polarisationsegenskaper är mindre än vad ledande simuleringar förutspått – resultat som kan bidra till att förfina modeller som används för att designa framtida sensor-, dator- och energienheter.

Forskare vid MIT har upptäckt att kaotiskt laserljus kan självorganisera sig till en högfokuserad, smal stråle, vilket möjliggör 3D-avbildning av blod-hjärnbarriären 25 gånger snabbare än nuvarande metoder. Tekniken möjliggör observation i realtid av hur läkemedel tränger in i hjärnceller utan användning av fluorescerande markörer. Detta genombrott kan påskynda utvecklingen av behandlingar för neurologiska sjukdomar som Alzheimers och ALS.

Rapporterad av AI

Ett internationellt forskarlag har utvecklat en anordning som kan rikta, koppla och lagra värmestrålning utan konstant strömtillförsel. Genombrottet separerar värmeabsorption från emission och övervinner en långvarig begränsning inom materialvetenskapen som kallas reciprocitet.

Ett nystartat företag i San Francisco har påbörjat tester på människor av ett hjärnimplantat som syftar till att upptäcka och i framtiden behandla cancer. Tre personer har hittills fått enheten inopererad.

Rapporterad av AI

Forskare vid University of Chicago har utvecklat en okomplicerad metod för att producera komplexa sammanflätade kvanttillstånd genom grundläggande justeringar i optiska kaviteter. Tillvägagångssättet bygger på befintliga laboratorieverktyg och skulle kunna främja tillämpningar inom kvantavkänning. Deras resultat publiceras i ett färskt nummer av Physical Review X.

Denna webbplats använder cookies

Vi använder cookies för analys för att förbättra vår webbplats. Läs vår integritetspolicy för mer information.
Avböj