Аннотация:
Исследуется возможность использования протокола сканирования 4D Qflow, применяемого при проведении медицинской диагностики с помощью метода магнитно-резонансной томографии, для определения структуры трехмерного потока жидкости в кровеносной системе человека. Разработано программное обеспечение для обработки изображений DICOM, полученных с использованием магнитно-резонансного сканера, и проанализировано восстановленное нестационарное трехмерное поле скоростей.
Показано, что с помощью магнитно-резонансных измерений скорости можно выявить существование течения в моделях сосудов кровеносной системы, а также качественно и количественно исследовать степень его закрученности (спиральности).
Ключевые слова:
магнитно-резонансная томография, модели кровеносных сосудов, закрученные течения, изображения DICOM, протокол сканирования 4D Qflow.
Образец цитирования:
А. К. Хе, В. С. Ванина, А. А. Черевко, Д. В. Паршин, А. В. Чеботников, А. В. Бойко, А. А. Тулупов, “Использование метода магнитно-резонансной томографии для исследования трехмерной структуры течения в моделях кровеносных сосудов”, Прикл. мех. техн. физ., 60:2 (2019), 84–92; J. Appl. Mech. Tech. Phys., 60:2 (2019), 257–264
\RBibitem{KheVanChe19}
\by А.~К.~Хе, В.~С.~Ванина, А.~А.~Черевко, Д.~В.~Паршин, А.~В.~Чеботников, А.~В.~Бойко, А.~А.~Тулупов
\paper Использование метода магнитно-резонансной томографии для исследования трехмерной структуры течения в моделях кровеносных сосудов
\jour Прикл. мех. техн. физ.
\yr 2019
\vol 60
\issue 2
\pages 84--92
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/pmtf461}
\crossref{https://doi.org/10.15372/PMTF20190207}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=37248711}
\transl
\jour J. Appl. Mech. Tech. Phys.
\yr 2019
\vol 60
\issue 2
\pages 257--264
\crossref{https://doi.org/10.1134/S002189441902007X}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/pmtf461
https://www.mathnet.ru/rus/pmtf/v60/i2/p84
Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
А. А. Черевко, Т. С. Шарифуллина, В. А. Панарин, “Математическая модель перестройки гемодинамики в окружении сосудистой патологии при нейрохирургическом вмешательстве”, Прикл. мех. техн. физ., 65:1 (2024), 104–118; A. A. Cherevko, T. S. Sharifullina, V. A. Panarin, “Mathematical model of the change in hemodynamics around a vascular pathology in neurosurgical intervention”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 65:1 (2024), 92–104
V. M. Molochnikov, I. V. Nikiforov, N. D. Pashkova, “Structure of Swirling Flow in the Channel Branching Area at Moderate Reynolds Numbers”, Fluid Dyn, 2024