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磁共振英文缩写,磁共振的简写英文

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  • 2026-01-02

磁共振英文缩写?MR是核磁共振成像的英文缩写,与NMRI、MRI及CT的区别如下:一、MR与NMRI、MRI的区别 NMRI:是核磁共振成像(Nuclear Magnetic Resonance Imaging)的英文全称,由于“Nuclear”一词容易让人联想到核医学中的放射成像,为了避免混淆,医学界逐渐采用了更为中性的术语。那么,磁共振英文缩写?一起来了解一下吧。

mri的英文全称

常见医学影像检查英文缩写以及混淆点

一、常见医学影像检查英文缩写及解释

CT

全称:Computed Tomography

音标:/kəmˈpjuːtɪd təˈmɒɡrəfi/

中文解释:计算机断层扫描

功能:通过X射线和计算机处理生成身体内部详细的横断面图像,常用于检测骨折、肿瘤、出血和内脏损伤。

MRI

全称:Magnetic Resonance Imaging

音标:/mæɡˈnɛtɪk ˈrɛzənəns ˈɪmɪdʒɪŋ/

中文解释:磁共振成像(也常被称为“核磁”)

功能:利用强磁场和射频波生成详细的软组织图像,适用于大脑、脊髓、关节和腹部器官的成像,尤其在软组织病变的检测中非常有用。

X-ray

全称:X-ray Radiography

音标:/ˈɛks reɪ ˌreɪdiˈɒɡrəfi/

中文解释:X射线检查

功能:使用X射线成像,主要用于检查骨折、肺部感染、心脏问题和牙齿问题。

磁共振的简写英文

MR不是磁共振的英文缩写,磁共振的英文缩写应该是MRI。如果在某些医院用MR代表磁共振,则是非常不准确和不规范的。磁共振目前是中型以上医院不可缺少的影像学诊断设备,磁共振检查对人体无损伤、无痛,是无创伤的诊断方法,并且磁共振具有极其高的诊断符合率。因此目前磁共振的检查范围非常广泛,可以对人体从头到脚、由外及内几乎所有器官都进行检查。

磁共振英文缩写是mr还是mri

磁共振成像术(MRI),以其英文缩写MRI闻名,主要基于原子核在强大磁场下的自旋运动来获取组织器官图像。关于其安全性,答案是MRI对人体通常没有显著损伤。MRI的优势在于能提供脑和脊髓的立体图像,相较于CT,它避免了逐层扫描可能遗漏病灶的问题,尤其在心脏病变诊断上,MRI更具优势。在某些特定部位,如膀胱、直肠等,MRI的检查效果优于CT。

然而,尽管MRI在大多数情况下是安全的,但有几点需要注意。首先,进行MRI前需要移除所有金属物品,如手表、眼镜等,心脏起搏器患者禁止进行MRI,体内有弹片残留者也应避免。在胸腹部检查时,平稳呼吸至关重要,切勿咳嗽或吞咽。同时,携带先前的检查资料,如B超、X线或CT报告,有助于医生更好地理解和解读检查结果。

总的来说,MRI检查是一种无创且详细的医学检查手段,其潜在风险相对较小。但在进行检查前,确保遵循专业人员的指示,以确保安全和准确的诊断。以上信息来源于网络,版权归属原作者。

mr和mri的区别

“核磁共振”英文缩写:NMR

核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance)一种物理现象。

核磁共振成像(Nuclear Magnetic Resonance Imaging,简称NMRI),

MRI也就是核磁共振成像,英文全称是:nuclear magnetic resonance imaging,之所以后来不称为核磁共振而改称磁共振,是因为日本科学家提出其国家备受核武器伤害,为表示尊重,就把核字去掉了

磁共振简写字母

MRI是磁共振成像的英文缩写,是临床上常见的影像学检查方法。其核心原理是利用外部强磁场与人体内的氢原子核相互作用,在特定射频脉冲激发下产生磁共振信号,通过计算机处理形成人体内部结构的断层图像。

MRI的检查特点

MRI对软组织的分辨率显著优于CT等传统影像学手段,能够清晰显示脑、脊髓、肌肉、关节及内脏器官的细微结构。例如,在神经系统疾病中可精准定位脑肿瘤、血管畸形或脊髓损伤;在关节病变中能区分韧带撕裂、软骨磨损等病变。其检查范围覆盖全身,包括头部、颈部、胸部、腹部及四肢等部位。

MRI的禁忌证与注意事项

1、绝对禁忌证:体内携带金属磁性装置(如心脏起搏器、人工耳蜗、动脉瘤夹)或强磁性异物(如金属碎屑)的患者严禁检查,因磁场可能导致设备失灵或金属移位引发危险。

2、相对禁忌证:妊娠早期(前3个月)及高热患者需谨慎,因磁场可能干扰胚胎细胞分化或加重代谢负担。

3、检查前准备:除消化系统检查外,其他部位通常无需空腹;但若进行增强MRI(需注射对比剂),需提前禁食4小时,以防对比剂刺激胃肠道引发呕吐导致误吸。

以上就是磁共振英文缩写的全部内容,MRI是磁共振成像的英文缩写,属于医学影像学的重要检查方法。其核心原理基于人体组织内氢原子核的物理特性:不同组织因氢离子含量和分布差异,在磁场作用下会产生不同的弛豫时间(即原子核恢复平衡状态的速度)。这种差异通过计算机处理转化为灰阶图像,形成人体内部结构的清晰影像。内容来源于互联网,信息真伪需自行辨别。如有侵权请联系删除。

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