التصوير بالجسيمات المغناطيسية

التصوير بالجسيمات المغناطيسية ( MPI ) تقنية تصوير مقطعي غير جراحية حديثة ، تكشف مباشرةً التوزيع المكاني لجزيئات نانوية فائقة المغناطيسية . تتمتع هذه التقنية بتطبيقات محتملة في التصوير التشخيصي وعلوم المواد . وتُستخدم حاليًا في البحوث الطبية لقياس الموقع ثلاثي الأبعاد وتركيز الجسيمات النانوية . لا يستخدم التصوير الإشعاع المؤين ، ويمكنه إنتاج إشارة على أي عمق داخل الجسم. ابتكر هذه التقنية العالمان الصناعيان برنارد غليش ويورغن فايزنيكر عام 2001، أثناء عملهما في مختبرات أبحاث فيليبس في هامبورغ . نشرا نظامهما الأول عام 2005 [ 1 ] ، وحصلا لاحقًا على جائزة المخترع الأوروبي المرموقة [ 2 ] . ومنذ ذلك الحين، شهدت هذه التقنية تطورًا ملحوظًا بفضل جهود الصناعة والباحثين الأكاديميين في العديد من الجامعات في ألمانيا وحول العالم. في الفترة من 2011 إلى 2016، نُفِّذ مشروع MAPIT (تقنية التصوير بالجسيمات المغناطيسية)، المُموَّل من وزارة التعليم والبحث العلمي الألمانية (BMBF )، بالتعاون مع شركاء صناعيين وأكاديميين، حيث قامت شركة فيليبس للأبحاث في هامبورغ ببناء أول ماسح ضوئي لكامل الجسم في العالم. [ 3 ] وأصبحت أولى الماسحات الضوئية التجارية بتقنية التصوير بالجسيمات المغناطيسية للحيوانات الصغيرة متاحة من شركة بروكر بيوسبين في ألمانيا، ولاحقًا من شركة ماجنتيك إنسايت في الولايات المتحدة.
تختلف الأجهزة المستخدمة في التصوير بالرنين المغناطيسي (MPI) اختلافًا كبيرًا عن تلك المستخدمة في التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) . فبينما تعتمد كلتا التقنيتين على المجالات المغناطيسية وتستخدمان ملفات لنقل واستقبال هذه المجالات، إلا أنهما تختلفان اختلافًا كبيرًا في التفاصيل التقنية، مثل هندسة المجالات المغناطيسية المستخدمة وسعتها وتردداتها. [ 4 ] تستخدم أنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي مجالات مغناطيسية متغيرة لتوليد إشارة من جسيمات أكسيد الحديد فائقة المغناطيسية (SPIO). صُممت هذه المجالات خصيصًا لإنتاج نقطة واحدة خالية من المجال المغناطيسي. ولا تُولّد الإشارة إلا عند هذه النقطة وبالقرب منها. وتُنتج الصورة بتحريك هذه النقطة عبر العينة. ولأن جسيمات أكسيد الحديد فائقة المغناطيسية غير موجودة بشكل طبيعي في الأنسجة ، فإن الإشارة لا تُكتشف إلا من المادة المتتبعة المُعطاة. وهذا يوفر صورًا خالية من التشويش. غالبًا ما يُستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي بالتزامن مع تقنيات التصوير التشريحي (مثل التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي) لتوفير معلومات حول موقع المادة المتتبعة.
التطبيقات
تجمع تقنية التصوير بالجسيمات المغناطيسية بين حساسية عالية للمواد المتتبعة ودقة تصل إلى أجزاء من المليمتر . ويتم التصوير في غضون أجزاء من الثانية إلى ثوانٍ. يتخلص الجسم من مادة أكسيد الحديد المستخدمة في هذه التقنية بشكل طبيعي عبر الجهاز البلعمي أحادي النواة . تتحلل جسيمات أكسيد الحديد النانوية في الكبد ، حيث يُخزن الحديد ويُستخدم لإنتاج الهيموجلوبين . وقد استُخدمت جسيمات أكسيد الحديد فائقة التمغنط سابقًا في البشر كمكملات للحديد ولتصوير الكبد. [ 5 ]
تصوير تجمع الدم
القلب والأوعية الدموية
أظهرت أولى نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي للجسيمات (MPI) في الجسم الحي صورًا لقلب فأر نابض في عام 2009. [ 6 ] وباستخدام ماسح التصوير بالرنين المغناطيسي للجسيمات ذي الموجة المتنقلة (TWMPI)، تم الحصول على نتائج ديناميكية لقلب فأر نابض، بدقة مكانية عالية، في عام 2016. [ 7 ] استخدمت هذه الدراسات متتبع التصوير الأكثر شيوعًا، ريسوفيست، بينما أظهرت دراسة جديدة أن LS-008 يتمتع بميزة واضحة في التصوير بالرنين المغناطيسي للجسيمات، حيث يتميز بجودة صورة أفضل وعمر نصف أطول في الدم، مما يسمح بفترات دوران أطول. [ 8 ] مع مزيد من البحث، يمكن استخدام هذه التقنية في نهاية المطاف للتصوير القلبي في الوقت الحقيقي ، نظرًا لقدرة التصوير بالرنين المغناطيسي للجسيمات على التقاط تدفق الدم الداخل إلى القلب والخارج منه بشكل ديناميكي. [ 9 ]
علم الأورام
تُستخدم تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي (MPI) على نطاق واسع في مجال أبحاث الأورام. إذ يُمكن أن يتراكم المُتتبّع داخل الأورام الصلبة من خلال تأثير زيادة النفاذية والاحتفاظ . وقد استُخدمت هذه التقنية بنجاح للكشف عن مواقع الأورام في الفئران. [ 10 ] وبفضل حساسيتها العالية، يُمكن تصوير النقائل المجهرية أيضًا من خلال تطوير جسيمات نانوية مُوجّهة للخلايا السرطانية. ويجري حاليًا دراسة تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي كتقنية فحص سريرية بديلة للطب النووي بهدف تقليل التعرّض للإشعاع لدى الفئات السكانية المُعرّضة للخطر.
تتبع الخلايا
من خلال وسم الخلايا العلاجية بجزيئات أكسيد الحديد النانوية، تتيح تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي تتبعها في جميع أنحاء الجسم. ولهذا تطبيقات في الطب التجديدي والعلاج المناعي للسرطان . ويمكن استخدام التصوير لتحسين نجاح العلاج بالخلايا الجذعية من خلال تتبع حركة هذه الخلايا في الجسم. [ 11 ] ويبقى المؤشر مستقرًا أثناء ارتباطه بالخلية، ويمكن رصده لأكثر من 87 يومًا. [ 12 ]
التصوير الوظيفي للدماغ
تم اقتراح التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (MPI) كمنصة واعدة لتصوير وظائف الدماغ ، والذي يتطلب حساسية عالية وفترات مسح قصيرة للحصول على دقة زمنية كافية . ولتحقيق ذلك، يُستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (MPI) للكشف عن زيادة حجم الدم الدماغي (CBV) الناتجة عن التنشيط العصبي. وقد تم إثبات نجاح التصوير العصبي الوظيفي باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (MPI) [ 13 ] في القوارض، ويتميز بحساسية عالية مقارنةً بتقنيات التصوير الأخرى. وعلى المدى البعيد، قد يُتيح ذلك دراسة التنشيط العصبي الوظيفي على مستوى المريض الواحد، وبالتالي إدخال التصوير العصبي الوظيفي في التشخيص السريري.
متتبع فائق المغناطيسية
تُستخدم جسيمات أكسيد الحديد النانوية فائقة المغناطيسية ( SPIONs ) كمواد تتبع في التصوير بالجسيمات المغناطيسية (MPI) . تتكون هذه الجسيمات من نواة من الماغنيتيت (Fe3O4 ) أو الماغيميت (Fe2O3 ) محاطة بطبقة سطحية (عادةً ما تكون من الدكستران أو الكربوكسي دكستران أو البولي إيثيلين جليكول ) . [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
يمكن الكشف عن جسيمات أكسيد الحديد النانوية فائقة التمغنط (SPION) في السوائل البيولوجية ، كالدم. يتميز هذا السائل باستجابته العالية حتى للمجالات المغناطيسية الضعيفة ، حيث تصطف جميع العزوم المغناطيسية في اتجاه المجال المغناطيسي المُستحث. يُمكن استخدام هذه الجسيمات لأن جسم الإنسان لا يحتوي على أي مواد تُسبب تداخلاً مغناطيسياً في التصوير. وباعتبارها المُتتبع الوحيد، تُعد خصائص جسيمات أكسيد الحديد النانوية فائقة التمغنط (SPION) بالغة الأهمية لشدة الإشارة ودقة التصوير بالرنين المغناطيسي متعدد الجسيمات (MPI). تُظهر جسيمات أكسيد الحديد النانوية، بفضل ثنائيات أقطابها المغناطيسية، تمغنطاً تلقائياً يُمكن التحكم فيه بواسطة مجال مغناطيسي مُطبق. لذلك، يعتمد أداء جسيمات أكسيد الحديد النانوية فائقة التمغنط (SPION) في التصوير بالرنين المغناطيسي متعدد الجسيمات (MPI) بشكل حاسم على خصائصها المغناطيسية، مثل تمغنط التشبع، والقطر المغناطيسي، وآلية الاسترخاء. عند تطبيق مجال مغناطيسي خارجي، يُمكن التحكم في استرخاء جسيمات أكسيد الحديد النانوية فائقة التمغنط (SPION) من خلال آليتين: استرخاء نيل والاسترخاء البراوني. عندما يدور الجسيم بأكمله بالنسبة للبيئة المحيطة، فإنه يتبع الاسترخاء البراوني، الذي يتأثر بالقطر الفيزيائي. عندما يدور ثنائي القطب المغناطيسي فقط داخل الجسيمات، تُسمى هذه الآلية استرخاء نيل، وتتأثر بالقطر المغناطيسي. وفقًا لنموذج لانجفين للمغناطيسية الفائقة، من المفترض أن تتحسن الدقة المكانية للتصوير بالرنين المغناطيسي (MPI) بشكل مكعب مع القطر المغناطيسي، وهو ما يمكن الحصول عليه من خلال مطابقة منحنى المغنطة مقابل المجال المغناطيسي مع نموذج لانجفين. [ 18 ] ومع ذلك، تشير حسابات أحدث إلى وجود نطاق حجم مغناطيسي مثالي لجسيمات أكسيد الحديد النانوية فائقة التمغنط (SPIONs) (~26 نانومتر) للتصوير بالرنين المغناطيسي. [ 14 ]يعود ذلك إلى التشويش الناتج عن استرخاء براون في جسيمات أكسيد الحديد النانوية المغناطيسية فائقة التمغنط (SPIONs) ذات الحجم المغناطيسي الكبير. على الرغم من أن الحجم المغناطيسي يؤثر بشكل حاسم على أداء التصوير بالرنين المغناطيسي (MPI)، إلا أنه غالبًا ما يُحلل بشكل غير كافٍ في المنشورات التي تتناول تطبيقات التصوير بالرنين المغناطيسي باستخدام جسيمات أكسيد الحديد النانوية فائقة التمغنط. في كثير من الأحيان، تُستخدم مواد التتبع المتوفرة تجاريًا أو المصنعة محليًا دون توصيف مغناطيسي دقيق. من المهم الإشارة إلى أنه نظرًا لانحراف اللف المغزلي والاضطراب على السطح، أو بسبب تكوين جسيمات نانوية مختلطة الطور، فقد يكون القطر المغناطيسي المكافئ أصغر من القطر الفيزيائي. ويُعد القطر المغناطيسي عاملًا حاسمًا لأن استجابة الجسيمات للمجال المغناطيسي المطبق تعتمد على القطر المغناطيسي، وليس القطر الفيزيائي. قد يكون أكبر قطر مغناطيسي مكافئ مساويًا للقطر الفيزيائي. تلخص ورقة بحثية حديثة من تأليف تشاندراسيكاران وآخرون خصائص عوامل التباين المختلفة لأكسيد الحديد وأداء التصوير بالرنين المغناطيسي الخاص بها، والذي تم قياسه باستخدام مطياف الجسيمات المغناطيسية الخاص بهم، والموضح في الصورة هنا. تجدر الإشارة إلى أن قطر اللب المذكور في الجدول ليس بالضرورة هو القطر المغناطيسي. يقدم الجدول مقارنة بين جميع جسيمات أكسيد الحديد النانوية فائقة التمغنط المنشورة حاليًا كعوامل تباين للتصوير بالرنين المغناطيسي. كما هو موضح في الجدول، يتميز المركب LS017، ذو النواة المغناطيسية الفائقة (SPION) بحجم 28.7 نانومتر والمُصنّع بتقنية التسخين الحراري مع الأكسدة اللاحقة، بأفضل دقة مقارنةً بالمركبات الأخرى ذات النواة الأصغر. يُعدّ Resovist (Ferucarbotran)، المُكوّن من أكسيد الحديد المُصنّع بتقنية الترسيب المشترك، أكثر المواد المُتتبّعة استخدامًا وتوافرًا تجاريًا. مع ذلك، وكما أشار غليش وآخرون، فإن 3% فقط من إجمالي كتلة الحديد في Resovist تُساهم في إشارة التصوير بالرنين المغناطيسي (MPI) نظرًا لتعدد أحجامها، مما يؤدي إلى حساسية منخفضة نسبيًا. تتأثر شدة إشارة التصوير بالرنين المغناطيسي بكلٍ من قطر النواة المغناطيسية وتوزيع أحجام جسيمات SPION. وبمقارنة حساسية التصوير بالرنين المغناطيسي المذكورة في الجدول أعلاه، نجد أن المركب LS017 يتمتع بأعلى شدة إشارة (54.57 فولت/غرام من الحديد) نظرًا لتجانس حجم الجسيمات وامتلاكها قطرًا مغناطيسيًا كبيرًا مقارنةً بالمركبات الأخرى.
يلعب الطلاء السطحي دورًا محوريًا في تحديد سلوك جسيمات أكسيد الحديد النانوية فائقة التمغنط (SPIONs). فهو يقلل من التفاعلات غير المرغوب فيها بين نوى أكسيد الحديد (على سبيل المثال، مقاومة قوى التجاذب بين الجسيمات لمنع التكتل)، ويزيد من استقرارها وتوافقها مع البيئة البيولوجية، ويمكن استخدامه أيضًا لتخصيص أداء جسيمات SPIONs لتطبيقات تصوير محددة. [ 17 ] [ 19 ] تُحدث الطلاءات المختلفة تغييرات في الامتصاص الخلوي، والدورة الدموية، والتفاعلات مع الجهاز المناعي، مما يؤثر على كيفية توزيع المادة المتتبعة في جميع أنحاء الجسم بمرور الوقت. [ 19 ] على سبيل المثال، ثبت أن جسيمات SPIONs المغلفة بالكاربوكسيدكستران تُزال إلى الكبد فورًا تقريبًا بعد الحقن، بينما تبقى تلك المغلفة بالبولي إيثيلين جلايكول (PEG) في الدورة الدموية لساعات قبل إزالتها من الدم. هذه الخصائص تجعل جسيمات SPIONs المغلفة بالكاربوكسيدكستران أكثر ملاءمة لتصوير الكبد، بينما تُعد جسيمات SPIONs المغلفة بالبولي إيثيلين جلايكول أكثر ملاءمة لتصوير الأوعية الدموية. [ 14 ] [ 15 ]
الأجهزة والبرامج المفتوحة المصدر
تجمع ماسحات التصوير بالجسيمات المغناطيسية (MPI) بين توليد مجال الانتقاء (باستخدام مغناطيس دائم أو مغناطيس كهربائي) وملفات القيادة والاستقبال، وإلكترونيات استقبال منخفضة الضوضاء، واكتساب بيانات متزامن. ويتولى برنامج التحكم وإعادة البناء تنسيق توليد شكل الموجة، وتوقيت الماسح الضوئي، وإجراءات المعايرة، وإعادة بناء الصورة. ولتذليل العقبات أمام بناء ماسحات بحثية وتحسين قابلية التكرار، تنشر بعض مجموعات MPI تصاميم أجهزة مفتوحة المصدر وسلاسل أدوات برمجية. وتجمع مبادرة التصوير بالجسيمات المغناطيسية مفتوحة المصدر (OS-MPI) [ 20 ] وتوزع التصاميم والوثائق لأنظمة MPI والأجهزة الداعمة [ 21 ] . ويتضمن مستودع المصادر المفتوحة تصاميم لجهاز تصوير خطي كامل ذي فتحة صغيرة خالٍ من المجال (FFL) [ 22 ] ، ومطياف جسيمات مغناطيسية لتوصيف مواد التتبع، ومضخم أولي للكشف عن الإشارة، وجهاز لف لتصنيع المغناطيسات الكهربائية.
المزايا
المصدر: [ 23 ]
- دقة مكانية عالية (<1 مم)
- سرعة التقاط الصور/الدقة الزمنية (<0.1 ثانية)
- انعدام التعرض للإشعاع
- تباين عالٍ
- اختراق عميق للأنسجة
انظر أيضاً
- رنان ملف مزدوج سلبي – ملف استقبال سلبي مُدمج لأنظمة التصوير بالجسيمات المغناطيسية
مراجع
- ↑ برنارد غليش، يورغن فايزنيكر (30 يونيو 2005)، "التصوير المقطعي باستخدام الاستجابة غير الخطية للجسيمات المغناطيسية"، مجلة نيتشر ، المجلد 435، العدد 7046، الصفحات 1214-1217 ، رمز Bibcode : 2005Natur.435.1214G ، doi : 10.1038/nature03808 ، PMID 15988521
- ↑ "برنهارد غليش ويورغن فايزنيكر وفريقهما (ألمانيا)" (الفائز بجائزة المخترع الأوروبي لعام 2016). مكتب براءات الاختراع الأوروبي . 27 مارس 2017. تاريخ الاطلاع: 29 ديسمبر 2025 .
- ↑ "مشروع MAPIT في معهد الهندسة الطبية، جامعة لوبيك، ألمانيا" . 27-03-2017 . تاريخ الاسترجاع: 29-12-2025 .
- ↑ I. Schmale, B. Gleich, J. Rahmer, C. Bontus, J. Schmidt and J. Borgert (2015-02-01), "السلامة في التصوير بالرنين المغناطيسي من منظور معايير السلامة في التصوير بالرنين المغناطيسي"، مجلة IEEE للمعاملات المغناطيسية ، المجلد 51، العدد 2، الصفحات 1-4 ، Bibcode : 2015ITM....5122940S ، doi : 10.1109/TMAG.2014.2322940
{{citation}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ بيلينغز، كارولين؛ لانغلي، ميتشل؛ وارينغتون، غافين؛ مشالي، فرزين؛ جونسون، جاكلين آن (17 يوليو 2021). " التصوير بالجسيمات المغناطيسية: التطبيقات الحالية والمستقبلية، وطرق تصنيع الجسيمات النانوية المغناطيسية، وإجراءات السلامة" . المجلة الدولية للعلوم الجزيئية . 22 (14): 7651. doi : 10.3390/ijms22147651 . ISSN 1422-0067 . PMC 8306580. PMID 34299271 .
- ↑ فايزنيكر، ج؛ غليش، ب؛ راهمر، ج؛ دانكه، هـ؛ بورجرت، ج (2009-03-07). "التصوير ثلاثي الأبعاد للجسيمات المغناطيسية في الجسم الحي في الوقت الحقيقي" . الفيزياء في الطب وعلم الأحياء . 54 (5): L1– L10. doi : 10.1088/0031-9155/54/5/L01 . ISSN 0031-9155 . PMID 19204385 .
- ↑ فوغل، ب؛ روكيرت، م.أ؛ كلاور، ب؛ كولمان، و.هـ؛ جاكوب، ب.م؛ بير، ف.س (21-09-2016). "أول تصوير حيوي باستخدام جسيمات مغناطيسية متحركة لقلب فأر نابض" . الفيزياء في الطب وعلم الأحياء . 61 (18): 6620-6634 . Bibcode : 2016PMB....61.6620V . doi : 10.1088/0031-9155/61/18/6620 . ISSN 0031-9155 . PMID 27541258 .
- ↑ كاول، مايكل جيرهارد؛ مومرت، توبياس؛ يونغ، كارولين؛ سالامون، يوهانس؛ خاندار، أميت ب؛ فيرغسون، ر. ماثيو؛ كيمب، سكوت ج؛ إيتريش، هارالد؛ كريشنان، كانان م؛ آدم، جيرهارد؛ كنوب، توبياس (2017-05-07). "مقارنة مخبرية وحيوانية لمتتبع تصوير جسيمات مغناطيسية مُصمم خصيصًا لتجمع الدم مع ريزوفيست" . الفيزياء في الطب وعلم الأحياء . 62 (9): 3454-3469 . Bibcode : 2017PMB....62.3454K . doi : 10.1088/1361-6560/aa5780 . ISSN 0031-9155 . PMID 28060771 .
- ↑ حياة، إحسان؛ إليبسوف، تيمور؛ كفاش هوشيار، علي؛ دوك دو، تون؛ ثانه فام، تري (2025). "مراجعة لتصوير الجسيمات المغناطيسية: تحليل مقارن لمنهجيات النقطة الخالية من المجال والخط الخالي من المجال" . IEEE Access . 13 : 169678-169697 . Bibcode : 2025IEEEA..1369678H . doi : 10.1109/ACCESS.2025.3612847 . ISSN 2169-3536 .
- ↑ يو، إيلين واي؛ بيشوب، ميندي؛ تشنغ، بو؛ فيرغسون، آر. ماثيو؛ خاندار، أميت بي؛ كيمب، سكوت جيه؛ كريشنان، كانان إم؛ غودويل، باتريك دبليو؛ كونولي، ستيفن إم. (2017-03-08). "التصوير بالجسيمات المغناطيسية: منصة تصوير جديدة داخل الجسم للكشف عن السرطان" . رسائل نانو . 17 (3): 1648-1654 . Bibcode : 2017NanoL..17.1648Y . doi : 10.1021/acs.nanolett.6b04865 . ISSN 1530-6984 . PMC 5724561. PMID 28206771 .
- ↑ Zheng, Bo; See, Marc P. von; Yu, Elaine; Gunel, Beliz; Lu, Kuan; Vazin, Tandis; Schaffer, David V.; Goodwill, Patrick W.; Conolly, Steven M. (2016). "التصوير الكمي بالجسيمات المغناطيسية يرصد عملية زرع الخلايا الجذعية وتوزيعها الحيوي وإزالتها في الجسم الحي" . Theranostics . 6 (3): 291–301 . doi : 10.7150/thno.13728 . PMC 4737718. PMID 26909106 .
- ↑ تشنغ، بو؛ فازين، تانديس؛ غودويل، باتريك دبليو؛ كونواي، أنتوني؛ فيرما، أرادانا؛ ساريتاس، أمينة أولكو؛ شافير، ديفيد؛ كونولي، ستيفن إم. (11 سبتمبر 2015). "التصوير بالجسيمات المغناطيسية يتتبع المصير طويل الأمد لزراعة الخلايا العصبية في الجسم الحي بتباين عالٍ للصورة" . التقارير العلمية . 5 (1) 14055. Bibcode : 2015NatSR...514055Z . doi : 10.1038/srep14055 . ISSN 2045-2322 . PMC 4566119. PMID 26358296 .
- ↑ هيرب، كونستانتين؛ ماسون، إريكا؛ ماتينجلي، إيلي؛ ماندفيل، جوزيف؛ ماندفيل، إميري؛ كولي، كلاريسا؛ والد، لورانس (2020). "التصوير الوظيفي بالجسيمات المغناطيسية (fMPI) لفرط ثنائي أكسيد الكربون في دماغ القوارض باستخدام التصوير المتسلسل الزمني بالجسيمات المغناطيسية". المجلة الدولية للتصوير بالجسيمات المغناطيسية . 6 (2/1). doi : 10.18416/IJMPI.2020.2009009 .
- 1 2 3 تشاندراسيكاران، براشانت؛ تاي، تشي وي؛ تشو، شين يي ييدا؛ يو، إيلين؛ أوريندورف، رايان؛ هينسلي، دانيال؛ هوينه، كوينسي؛ فونغ، كي إل باري؛ فان هوك، كايلين كولسون؛ غودويل، باتريك؛ تشنغ، بو (نوفمبر 2018). "نظرة على تقنية تصوير سريعة وخالية من الإشعاع، وهي التصوير بالجسيمات المغناطيسية، مع إمكانية تطبيقها سريريًا" . المجلة البريطانية للأشعة . 91 (1091) 20180326. Bibcode : 2018BJRad..9180326C . doi : 10.1259/bjr.20180326 . ISSN 1748-880X . PMC 6475963. PMID 29888968 .
- 1 2 كيسلمان، بول؛ يو، إيلين ي.؛ تشو، شين يي ي.؛ غودويل، باتريك و.؛ تشاندراسيكاران، براشانت؛ فيرغسون، ر. ماثيو؛ خاندار، أميت ب.؛ كيمب، سكوت ج.؛ كريشنان، كانان م.؛ تشنغ، بو؛ كونولي، ستيفن م. (2017-05-07). "تتبع التوزيع الحيوي قصير المدى والتخلص طويل المدى من متتبعات جسيمات أكسيد الحديد المغناطيسية الفائقة في التصوير بالجسيمات المغناطيسية" . الفيزياء في الطب وعلم الأحياء . 62 (9): 3440-3453 . Bibcode : 2017PMB....62.3440K . doi : 10.1088/1361-6560/aa5f48 . ISSN 1361-6560 . PMC 5739049 . PMID 28177301 .
- ↑ ماكيلا، آشلي ف.؛ غوديت، جيفري م.؛ موريل، دونا هـ.؛ مانسفيلد، جيمس ر.؛ وينترمارك، ماكس؛ كونتاج، كريستوفر هـ. (15 أكتوبر 2021). "العقل فوق المغناطيس - كيف يُغير تصوير الجسيمات المغناطيسية طريقة تفكيرنا في مستقبل علم الأعصاب". علم الأعصاب . 474 : 100-109 . doi : 10.1016/j.neuroscience.2020.10.036 . ISSN 1873-7544 . PMID 33197498. S2CID 226842684 .
- 1 2 تاليبلو، نازانين؛ جودي، ميثيل؛ روبرتسون، نيل؛ وانغ، بينغ (2020). "التصوير بالجسيمات المغناطيسية: التطبيقات الحالية في البحوث الطبية الحيوية" . مجلة التصوير بالرنين المغناطيسي . 51 (6): 1659-1668 . doi : 10.1002/jmri.26875 . ISSN 1522-2586 . PMID 31332868. S2CID 198169801 .
- ↑ غودويل، باتريك (2012). "X-Space MPI: جسيمات نانوية مغناطيسية للتصوير الطبي الآمن". المواد المتقدمة . 24 (28): 3870-3877 . Bibcode : 2012AdM....24.3870G . doi : 10.1002/adma.201200221 . hdl : 11693/53587 . PMID: 22988557. S2CID : 554405 .
- 1 2 بيلينغز، كارولين؛ لانغلي، ميتشل؛ وارينغتون، غافين؛ مشالي، فرزين؛ جونسون، جاكلين آن (يناير 2021). "التصوير بالجسيمات المغناطيسية: التطبيقات الحالية والمستقبلية، وطرق تصنيع الجسيمات النانوية المغناطيسية، وإجراءات السلامة" . المجلة الدولية للعلوم الجزيئية . 22 (14): 7651. doi : 10.3390/ijms22147651 . PMC 8306580. PMID 34299271 .
- ↑ "التصوير بالجسيمات المغناطيسية مفتوح المصدر" . OS-MPI . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27-02-2026 .
- ↑ ماتينجلي، إيلي؛ ماسون، إريكا إي؛ هيرب، كونستانتين؛ سليوياك، مونيكا؛ براندت، كاترين؛ كولي، كلاريسا زد؛ والد، لورانس إل. (2020). "OS-MPI: مشروع تصوير الجسيمات المغناطيسية مفتوح المصدر" . المجلة الدولية لتصوير الجسيمات المغناطيسية . 6 (2): 1-3 . doi : 10.18416/IJMPI.2020.2009059 .
- ↑ ماتينجلي، إيلي؛ ماسون، إريكا؛ هيرب، كونستانتين؛ سليوياك، مونيكا؛ دراغو، جون؛ غرايسر، ماتياس؛ والد، لورانس (21-12-2022). "نظام تصوير جسيمات مغناطيسية حساس ومستقر ودوار باستمرار بتقنية FFL للتصوير الوظيفي لدماغ الفئران" . المجلة الدولية لتصوير الجسيمات المغناطيسية . 8 (2). doi : 10.18416/IJMPI.2022.2212001 . PMC 11671131. PMID 39726832 .
- ↑ درويش، محيي الدين؛ ماري، أحمد؛ توماج، شيفا؛ قفيشة، رؤى مصطفى؛ مشالي، دعاء؛ عفيفي، أحمد؛ لانغهام، آنا؛ جامباواليكار، ساشين؛ عمير، محمد (2025-11-11). "تطبيقات التصوير القلبي الوعائي، وتنفيذاته، وتحدياته باستخدام تقنية تصوير الجسيمات المغناطيسية الحديثة" . الهندسة الحيوية . 12 (11): 1235. doi : 10.3390/bioengineering12111235 . ISSN 2306-5354 . PMC 12650314. PMID 41301191 .
للمزيد من القراءة
- أول تصوير حيوي بالجسيمات المغناطيسية لتروية الرئة في الفئران . تشو إكس واي، جيفريس كيه، يو إي، تشنغ بي، غودويل بي، ناهيد بي، كونولي إس. فيز ميد بيول. 20 فبراير 2017.
- تتبع التوزيع الحيوي قصير المدى والتخلص طويل المدى من متتبعات جسيمات أكسيد الحديد المغناطيسية الفائقة (SPIO) في التصوير بالجسيمات المغناطيسية . كيسلمان ب، يو إي، تشو إكس، غودويل ب، تشاندراسيكاران ب، فيرغسون آر إم، خاندار أ، كيمب إس، كريشنان ك، تشنغ ب، كونولي إس. مجلة الفيزياء الطبية والبيولوجية. 8 فبراير 2017
- تقييم جسيمات أكسيد الحديد النانوية المغلفة بالبولي إيثيلين جلايكول كمتتبعات لمجمع الدم في التصوير المغناطيسي للجسيمات قبل السريري . خاندار إيه بي، كيسلمان بي، كيمب إس جيه، فيرغسون آر إم، غودويل بي دبليو، كونولي إس إم، كريشنان كيه إم. نانوسكيل. 19 يناير 2017؛ 9(3): 1299-1306.
- دمج التصوير بالجسيمات المغناطيسية والعلاج الحراري المغناطيسي للسوائل في منصة تشخيصية علاجية . هينسلي دي دبليو، تاي زد دبليو، دافاليكار آر، تشنغ بي، غودويل بي، رينالدي سي، كونولي إس. فيز ميد بيول. 29 ديسمبر 2016.
- الاسترخاء المغناطيسي المحدود في تصوير الجسيمات المغناطيسية في الفضاء السيني: مقارنة بين القياسات ونماذج الديناميكا المائية الحديدية. دافاليكار ر، هينسلي د، مالدونادو-كامارغو ل، كروفت ل ر، سيرون س، غودويل ب و، كونولي س م، رينالدي س. مجلة الفيزياء التطبيقية د. 3 أغسطس 2016؛ 49(30)
- مطياف ومقياس استرخاء عالي الإنتاجية ذو شكل موجي عشوائي لتحسين وتوصيف الجسيمات المغناطيسية بشكل شامل . تاي زد دبليو، غودويل بي دبليو، هينسلي دي دبليو، تايلور إل إيه، تشنغ بي، كونولي إس إم. تقارير علمية. 30 سبتمبر 2016؛ 6: 34180.
- مقياس استرخاء الفضاء السيني المحمي بتيارات إدي لتوصيف الجسيمات النانوية المغناطيسية الحساسة . باور إل إم، هينسلي دي دبليو، تشنغ بي، تاي زد دبليو، غودويل بي دبليو، غريسولد إم إيه، كونولي إس إم. مجلة الأدوات العلمية. مايو 2016؛ 87(5): 055109.
- انخفاض سعة مجال القيادة لتحسين دقة الصورة في التصوير بالجسيمات المغناطيسية . كروفت إل آر، وجودويل بي دبليو، وكونكل جيه جيه، وآرامي إتش، وبرايس دي إيه، ولي إيه إكس، وساريتاس إي يو، وكونولي إس إم. مجلة الفيزياء الطبية. يناير 2016؛ 43(1): 424. doi: 10.1118/1.4938097.
- صياغة محدبة لإعادة بناء فضاء X في التصوير بالجسيمات المغناطيسية . كونكل جيه جيه، وجودويل بي دبليو، وهينسلي دي دبليو، وأورندورف آر دي، ولوستيج إم، وكونولي إس إم. PLoS One. 2015 أكتوبر 23؛ 10(10): e0140137. doi: 10.1371/journal.pone.0140137.
- تأثير مدة النبضة على عتبات التحفيز المغناطيسي . ساريتاس إي يو، غودويل بي دبليو، كونولي إس إم. ميد فيز. يونيو 2015؛ 42(6): 3005-12. doi: 10.1118/1.4921209.
- التصوير متعدد الوسائط بالجسيمات المغناطيسية (MPI) في الجسم الحي باستخدام عوامل تباين مغناطيسية/بصرية مصممة خصيصًا . آرامي ح، خاندار أ ب، توميتكا أ، يو إي، غودويل ب و، كونولي س م، كريشنان ك م. المواد الحيوية. يونيو 2015؛ 52: 251-261. doi: 10.1016/j.biomaterials.2015.02.040.
- التصوير بالجسيمات المغناطيسية باستخدام متتبعات جسيمات أكسيد الحديد النانوية المصممة خصيصًا. فيرغسون آر إم، خاندار إيه بي، كيمب إس جيه، آرامي إتش، ساريتاس إي يو، كروفت إل آر، كونكل جيه، غودويل بي دبليو، هالكولا إيه، راهمر جيه، بورغرت جيه، كونولي إس إم، كريشنان كيه إم. مجلة IEEE للمعاملات في التصوير الطبي. مايو 2015؛ 34(5): 1077-84. doi: 10.1109/TMI.2014.2375065.
- تسريع إعادة بناء الإسقاط ثلاثي الأبعاد بمقدار عشرين ضعفًا باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي . كونكل جيه جيه، وجودويل بي دبليو، وساريتاس إي يو، وتشنغ بي، ولو كيه، وكونولي إس إم. مجلة التكنولوجيا الطبية الحيوية (برلين). ديسمبر 2013؛ 58(6): 565-76. doi: 10.1515/bmt-2012-0062.
- حدود التحفيز المغناطيسي في تصوير الجسيمات المغناطيسية . ساريتاس إي يو، غودويل بي دبليو، تشانغ جي زد، كونولي إس إم. مجلة IEEE للمعاملات في التصوير الطبي. سبتمبر 2013؛ 32(9): 1600-1610. doi: 10.1109/TMI.2013.2260764.
- الخطية وثبات الإزاحة في التصوير الكمي للجسيمات المغناطيسية . لو ك، غودويل ب.و، ساريتاس إي.يو، تشنغ ب، كونولي س.م. مجلة IEEE للمعاملات في التصوير الطبي. سبتمبر 2013؛ 32(9): 1565-75. doi: 10.1109/TMI.2013.2257177.
- التصوير بالجسيمات المغناطيسية (MPI) لباحثي الرنين النووي المغناطيسي (NMR) والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) . ساريتاس إي يو، وجودويل بي دبليو، وكروفت إل آر، وكونكل جيه جيه، ولو كيه، وزينغ بي، وكونولي إس إم. مجلة الرنين المغناطيسي. أبريل 2013؛ 229: 116-26. doi: 10.1016/j.jmr.2012.11.029. مراجعة.
- التصوير بالجسيمات المغناطيسية بتقنية إعادة البناء الإسقاطي . كونكل جيه جيه، وجودويل بي دبليو، وكاراسكو-زيفالوس أو إم، وكونولي إس إم. مجلة IEEE للمعاملات في التصوير الطبي. فبراير 2013؛ 32(2): 338-47. doi: 10.1109/TMI.2012.2227121.
روابط خارجية
- شركة ماجنتيك إنسايت - تسويق تقنية التصوير المغناطيسي بالجسيمات (MPI) التي طُوّرت في الأصل في جامعة كاليفورنيا، بيركلي 11/2014
- فهم التصوير بالجسيمات المغناطيسية
- نظام التصوير بالجسيمات المغناطيسية MOMENTUM
- جيه-بي جيركه. توصيف إشارة التصوير بالجسيمات المغناطيسية بناءً على النظرية والمحاكاة والتجربة . رسالة ماجستير، جامعة فورتسبورغ، 2010.
- التصوير بالجسيمات المغناطيسية: نحو الأمام، medicalphysicsweb.org، ١٢ أبريل ٢٠١١
- "موجة السفر" معهد ماكس بلانك بجامعة فورتسبورغ
- "التصوير بالجسيمات المغناطيسية (MPI) في جامعة RWTH آخن"
- "عمل معهد ماكس بلانك في جامعة كاليفورنيا، بيركلي"
- "أبحاث معهد ماكس بلانك في جامعة لوبيك"
- "فيليبس تعلن عن إنجاز كبير في تكنولوجيا التصوير الطبي"
- ما تراه هو ما تحصل عليه
- فتح آفاق جديدة في التصوير الجزيئي
- تحسين جودة التصوير الطبي. مجلة علم الأشعة اليوم، مايو 2017
- MP-You: أداة محاكاة MPI عبر الإنترنت
- الصفحة الرئيسية لورشة العمل الدولية السنوية حول MPI
- اجتماع مجموعة الاهتمام ببرنامج إدارة الأداء التابع لمعهد إدارة المعلومات الصحية
- التصوير
