Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Methods of the Spectroscopic I maging in clinical practice and experiments
Jírů, Filip ; Hájek, Milan (vedoucí práce) ; Horký, Jaroslav (oponent) ; Mechl, Marek (oponent)
Předkládaná dizertační práce se zabývala různými aspekty zpracování SI dat. Jednotlivé výsledky lze shrnout do následujících bodů. Byl vytvořen program CULICH umožňující kompletní zpracování a analýzu dat naměřených metodou spektroskopického zobrazování. První zkušenosti ukazují, že CULICH je vhodný pro použití v klinické praxi i experimentu. Program byl implementován na pracovišti magnetické rezonance v IKEM a na dalším zahraničním pracovišti, kde se podrobuje podrobnému testování. Bylo provedeno porovnání koncentrací metabolitů naměřených metodami SI a SVS z prostorově si odpovídajících voxelů. V daném experimentálním uspořádání nebyl nalezen rozdíl v koncentracích vypočítaných oběmi metodami. Stejný výsledek platí i pro poměry koncentrací, pokud je provedeno vhodné filtrování dat. Byla navržena sekvence pro měření rozložení radiomagnetického pole (RF) ve vzorku ve třech dimenzích. Naměření třírozměrné RF mapy v lidském mozku vyžaduje přibližně 1.5 minuty. Znalost rozložení RF v mozku byla použita pro výpočet navržené korekce na neideální profil VOI u PRESS-SI a STEAM-SI sekvencí v nehomogenním magnetickém poli. Byly testovány Cramer-Rao bounds (CRBs) vypočtené programem LCModel jako možný parametr pro výpočet chybových obrazů. Dále byl navržen a testován parametr pro výpočet chybových obrazů poměru...
Podklady pro právní úpravu managementu chemických látek v ČR: Rozšíření databáze chemických látek, které jsou předmětem sledování v rámci EU a zabezpečení její kompatibility s databází MŽP ČR "MEDITOX"
MEDISTAL, spol. s.r.o., Praha ; Horký, Jaroslav
Popis aktualizace databáze MEDITOX v souvislosti s novými předpisy pro přepravu nebezpečných látek. Byly rozšířeny informace o látkách z hlediska průmyslově rizikových a vysoce rizikových činností podle nových předpisů EU a látkách, jejichž výroba, dovoz a použití jsou v zemích EU zakázány nebo omezeny.
Some comments on frequency selective excitation in newly proposed MRSI sequences
Starčuk jr., Zenon ; Horký, Jaroslav ; Starčuk, Zenon ; Mlynárik, V. ; Gruber, S. ; Moser, E.
In many pathologies it is desirable to compare the metabolism inside a lesion, near the lesion, and in healthy tissue. The diagnostic value of MRS is enhanced by spectroscopic imaging (MRSI), permitting the simultaneous acquisition of spatially resolved spectra. In this way, assessing metabolic information about different brain regions within a single examination is possible. As with all in vivo spectroscopy, low signal-to-noise ratio (SNR) is the fundamental limiting factor in MRSI due to very low concentrations of metabolites of interest. Proton spectroscopic imaging, however, offers additional technical challenges as compared to single-voxel techniques, especially if acquisition of short echo time (TE<30 ms) is required. Critical to the success of proton MRSI studies of the human brain is the elimination of the very intense water and lipid signals arising from outside the volume of interest (VOI). Water suppression in MRSI can be very problematic in MRSI, in which the achievable degree of water suppression is limited by B.sub.0./sub. and B.sub.1./sub. inhomogeneities and water T.sub.1./sub. variations, invariably present throughout the larger VOIs. Suppression of liquid signals (from bone marrow and subcutaneous fat) is often severely complicated due to the fact that their relaxation behavior differs substantially from that of water. One of the basic approaches used to reduce the undesired contamination if the MRSI signals of interest consists in the use of the STEAM or PRESS selective excitation of the VOI. Both STEAM and PRESS techniques suffer from some drawbacks. STEAM reduces the sensitivity of measurement, PRESS has higher RF power requirements.
High resolution multivoxel spectroscopy of human brain at 3 Tesla
Mlynárik, V. ; Gruber, S. ; Starčuk, Zenon ; Starčuk jr., Zenon ; Horký, Jaroslav ; Moser, E.
Localisation in in vivo NMR spectroscopy can be achieved using different concepts. Single voxel localized spectroscopy exploits three slice selective pulses defining a cube (or a parallelepiped) in their intersection. By proper combination of spoiling gradients the excited magnetization outside the cube is dephased and does not contribute to the NMR signal. Another way of localisation is combination of slice selection with phase encoding of the NMR signal in the other two dimensions by means of gradient magnetic fields. The latter method is referred to as spectroscopic imaging and provides an array of spectra corresponding to individual voxels defined by the phase encoding. Further subdivision of the voxels is possible by Hadamard encoding of the excitation pulses.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
14 HORKÝ, Jan
9 Horký, Jakub
14 Horký, Jan
4 Horký, Jiljí
4 Horký, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.