1882年 ,塞尔维亚裔美籍科学家尼古拉·特斯拉在匈牙利布达佩斯发现了旋转磁场。
1896年 ,荷兰科学家塞曼发现了塞曼效应,利用磁力将光谱分开。由于这项重点的发现,塞曼与提供相关理论依据的荷兰物理学家和数学家亨得里克·安顿· 洛伦兹获得了1902年度诺贝尔物理学奖。
1922年 ,德裔美国核物理学家奥托·斯特恩(获1942年度诺贝尔物理学奖)和德国物理学家瓦尔特·盖拉赫发现某些原子可以在磁场内平行或者反平行排列,并发明了用穿过磁场的分子束研究磁矩的方法,并发现了质子的核磁矩。
1924年 ,Pauli发现电子除了对原子核的绕行外,还可高速自旋现象,有角动量和磁矩。
1930年 ,物理学家伊西多·艾萨克·拉比发现,在磁场中的原子核会沿磁场方向呈正向或反向有序平行排列,施加无线电波之后,原子核的自旋方向发生翻转,发明了测量原子核内核磁矩量级的方法。(1944年诺贝尔物理学奖)
1946年 ,物理学家费利克斯·布洛赫(斯坦福大学)和爱德华·米尔斯·珀塞耳(哈佛大学)发现位于磁场中的原子核受到高频电磁场激发会倾斜。而当高频场关闭后,原子核将释放吸收的能量,并且回归到原始状态,并可接收到核子自旋电信号,该现象就是著名的核磁共振(NMR)。两位科学家因此获得1952年诺贝尔物理学奖。
1950年 ,美国物理学家欧文·哈恩发现了双脉冲下磁共振自旋回波现象。
1952年 ,美国科学家赫曼(Herman Y. Carr)论文发表,描述了在磁场中使用梯度的第一个技术,是磁共振成像的第一个例子,并获得了第一幅一维MR图像。
1958年 ,穆斯堡尔发现了Ir原子核在低温下的r射线的共振吸收,即原子核基态与激发态之间发生的核共振现象。穆斯堡尔在1961年获诺贝尔物理学奖。
1968年 ,理查德·恩斯特团队改进激发脉冲序列和分析算法,大大提高信号的灵敏度以及成像速度后,磁共振技术才逐步成熟。在1975 年使用相位和频率编码以及傅立叶变换引入了二维核磁共振法。理查德·恩斯特本人也因此荣获1991年的诺贝尔化学奖。
20世纪70年代后,MRI的研究主要以欧洲和美国为中心,都分别取得了巨大的成就。
1971年 ,美国物理学家雷蒙德·达马迪安证实核磁共振波谱技术可以用于区分体内恶性肿瘤和正常组织。1977年7月3日,该团队完成人类 历史 上第一台全身医用MRI设备首次为病人做MRI检查,获得了第一幅人体磁共振图像——胸部轴位质子密度加权图像,标志着MRI技术在医学领域应用的开始。
1973年 ,化学家保罗·克里斯琴·劳特伯和物理学家彼得·曼斯菲尔德爵士在荷兰的中心实验室搭建完成了最初的磁共振成像系统,并对充满液体的物体进行了成像,得到了著名的核磁共振图像“诺丁汉的橙子”;1976年首次成功地对活体进行手指的MRI成像。
1980年 12月3日,荷兰中心实验室得到了第一幅人类头部核磁共振图像和第一幅二维傅里叶变换后的图像。
保罗·克里斯琴·劳特伯教授与彼得·曼斯菲尔德爵士教授因其在磁共振医学成像领域的贡献,共同获得了2003年的诺贝尔医学奖。
1977 年 ,瑞士科学家库尔特·维特里希发明了利用核磁共振技术测定溶液中生物大分子三维结构的方法,并在2002 年获得诺贝尔化学奖。
1983 年 ,美苏核危机愈演愈烈,美国放射学会推荐将核磁共振(NMR)改为磁共振(MR),以此缓解民众尤其是患者对于核医学的担忧,磁共振成像的术语也便沿用至今。
1984 年 ,FONAR 公司制造的第一台MRI 系统获得 FDA 认证(1980年第一台可用于临床的的全身MRI在FONAR 公司诞生),MRI 设备走向商业化。随后GE、飞利浦、西门子等国际医疗设备厂家纷纷推出了自己的MRI商用产品,MRI设备逐渐成为重要的医疗诊断设备之一。特别是在90年代后由于计算机、新材料、制造工艺等的发展,可以说MRI的发展是飞速的。
中国磁共振发展简史
1982年 ,由原国家科委组织MRI技术开发研究课题,开启了中国MRI事业发展的新篇章。
1985年 ,我国引进首台常导型(0.282T)MRI。
1986年 ,我国引进首台超导型(0.6T)MRI。
1986年 ,安科公司成立,标志着自主研发MRI设备的开始。
1987 年 ,我国第一台 1500 高斯永磁体磁共振仪( 安科公司 )问世。1988 年,安科 0.15T 永磁型磁共振成像系统正式进入市场。
1988年, 7月3日我国首台MRI获得了清晰的人体头部断层图像。
1992 年 ,安科公司开发出了中国首台超导磁共振(0.6T)系统。
2007 年 ,由奥泰公司自主研发生产、具有核心知识产权的 1.5T 超导磁共振Centauri 1.5T 问世,成为中国 1.5T 超导磁共振的破冰者。
2014年 ,联影公司成功研制出中国首台全核心技术自主知识产权的 3.0T 超导磁共振。
2017年 ,联影公司研发的我国首台国产正电子发射计算机断层显像(PET/MR)问世。
2017年 ,全球首台可用于临床的7.0T磁共振取得CE认证,标志着磁共振进入7T时代。
虽然我国医用MRI设备产业起步较晚,但随着近几年自主品牌对研发的加大投入,我国自主MRI设备已逐渐崛起。
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克里斯蒂安(一译克里斯琴)十世(Christian X,1870年9月26日-1947年4月20日),全名:Christian Charles Frederick Albert Alexander William Oldenburg,丹麦国王,1912年-1947年在位。
出生日期:1870年9月26日
出生地点:丹麦,哥本哈根,夏洛滕堡宫
父母:丹麦国王弗雷德里克八世与瑞典公主露易丝·贝纳多特(瑞典国王卡尔十五世之女)
死亡日期:1947年4月20日
死亡地点:丹麦,哥本哈根,阿马林堡宫
死亡原因:自然死亡
安葬地:丹麦,罗斯基勒大教堂
即位不久便爆发第一次世界大战。在战争中呼吁丹麦、挪威和瑞典的中立。1915年公布了包括允许妇女参政等内容的新宪法。1919年允许冰岛自治。1917年把丹属维尔京群岛出售给美国。第一次世界大战后,丹麦从德国收回普丹战争中被普鲁士占领的北石勒苏益格地区。
1924年之后,丹麦社会民主党连续多年执政,发展成第一大党。城市化和工业化进程加速,丹麦发展为发达的工业国和农业国。
第二次世界大战期间丹麦被纳粹德国占领,沦为德国的“合作国”。克里斯蒂安十世拒绝出国避难,而选择与臣民留在一起。通过国王的斡旋,丹麦在纳粹德国占领国当中得以保持高度自治的地位。同时,国王还授意丹麦驻美国大使亨利克.考夫曼组织自由丹麦运动,将冰岛和法罗群岛交予盟国,同时要求全部丹麦商船队(120万载重吨,五万多名训练有素的水手)协助盟军工作。
在国王和丹麦政府、人民的抵抗下,丹麦的地下抵抗运动得到了很快的发展。德国占领丹麦后,曾要求丹麦犹太人佩带**六角星标志,国王表示他将首先佩带一枚**六角星作为荣誉标志。1942年10月,克里斯蒂安十世骑马时不慎摔伤。
1943年8月,在抵抗运动对德国占领军几次猛烈的袭击后,德国向国王下达最后通牒,要求丹麦政府宣布戒严、解散一切集会、对颠覆活动判处死刑。最后通牒被丹麦拒绝,于是德国占领军剥夺了丹麦政府的一切权力。丹麦军队被解除武装,海军残存的几艘军舰自沉。为了表示抗议,国王采取“消极抵抗”的方式,每天骑马在哥本哈根街头巡视,激励丹麦人的民族意识和国家意识。
1943年10月,德国下令兜捕丹麦犹太人。丹麦的社会团体和个人纷纷行动起来,在瑞典渔民的协助下,将本国的8000名犹太人中的绝大部分送往瑞典。只有500人落入了德国手中。
1945年3月,丹麦的抵抗运动达到了又一次高潮,全国的铁路系统瘫痪,全部拖船都驶到了瑞典,港口也陷入瘫痪。5月5日,第一批英国军队在哥本哈根卡尔斯特鲁普机场降落,5月7日丹麦解放。克里斯蒂安十世和王后在5月9日出席了战后第一届国会开幕仪式。两年后,克里斯蒂安十世国王在哥本哈根去世。
婚姻:1898年4月26日,在法国戛纳娶梅克伦堡-什未林公国公主亚历山德琳娜(Alexandrina of Mecklenburg-Schwerin)为妻。有一子:丹麦国王弗雷德里克九世(1899年-1972年)
书名:决战王妃
作者:(美)绮拉凯斯著,李燕霞 译
出版社:四川文艺出版社
出版时间:2015-8-1
ISBN:9787541141485
所属分类:图书 > 小说 > 情感 > 女性
图书 > 小说 > 外国小说 > 美国
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内容推荐
在社会阶级分明的伊利亚王国,当上王妃是扭转命运的唯一机会。
17岁的第五等级姑娘亚美利加被迫选妃,全家人都将希望寄托于她。
然而,王妃只有一位,机会仅有一次,而亚美利加最大的筹码是,她不爱王子,也不想要这个位子,所以,她可以做真正的自己。
一辈子只有一次的竞赛,没人愿意乖乖按规则来,女孩们纷纷穿起心机的盔甲,去争夺王冠。
亚美利加虽无所求,却不能对盛装华服下埋伏的凶险视而不见。对于她,王子每多一个微笑,每多一次关注,都为她招来更多的嫉恨与敌意。何况,从前的爱人如今成
了专门保护她的皇家侍卫,倘若竞争者发现这秘密,哪怕是蛛丝马迹,他们俩就死定了。
作者简介
绮拉凯斯(KIERA CASS)是纽约时报畅销书榜单冠军小说《决战王妃》系列的作者,其成名作品是《警笛》(The Siren)。她毕业于美国莱德福大学,目前和家人生活
在维吉尼亚州的克里斯琴斯堡(Christiansburg)。您可以在kieracass上查看更多关于绮拉的书、视频和她最爱的蛋糕等资讯。
媒体评论
《决战王妃》为末世小说开辟新局面——坚定开朗的女主角、既需勇气又考验智慧的艰难决择、近乎写实的背景设定,这一切都让读者深感共鸣。
——《出版人周刊》
浪漫、皇室、阶级……结合幻想与现实的元素,未演先轰动。
——MTV