2003年诺贝尔生理学或医学奖授予美国科学家保罗·劳特布尔和英国科学家彼得·曼斯菲尔德,以表彰他们在核磁共振成像(MRI)技术领域的开创性贡献,这一技术极大推动了医学诊断和研究的发展。
瑞典卡罗林斯卡医学院于10月6日在斯德哥尔摩宣布,将2003年诺贝尔生理学或医学奖授予劳特布尔教授和曼斯菲尔德教授,奖励他们在核磁共振成像技术上的突破性发现。两人共同分享了130万美元的奖金。


核磁共振成像技术利用原子核在磁场中的旋转特性,通过施加梯度磁场和射频脉冲,诱发核磁共振信号,进而通过计算机处理获得人体内部结构的高分辨率三维图像。这种非侵入性成像技术因其高精度和无辐射损害,已成为临床诊断的重要工具。
劳特布尔教授于1929年出生在美国俄亥俄州,1951年获得凯斯理工学院理学士学位,1962年获费城匹兹堡大学化学博士学位。20世纪70年代初,他首次引入梯度磁场技术,实现了二维核磁共振成像的突破。此后,他将该技术推广至生物化学和生物物理学领域,推动了医学影像学的发展。
曼斯菲尔德教授1933年出生于英国伦敦,1959年获得伦敦大学玛丽女王学院理学士学位,1962年获伦敦大学物理学博士学位。他进一步发展了梯度磁场的理论,提出了快速成像技术,并利用数学算法优化图像重建速度和质量,为MRI技术的临床应用奠定了坚实基础。
这两位科学家的贡献使得第一台医用核磁共振成像仪于20世纪80年代初问世。为避免公众误解,后来该技术名称中的“核”字被去除,称为磁共振成像(MRI)。
核磁共振成像技术的优势在于其非侵入性、高分辨率和无辐射损害,能够快速获得患者体内组织和器官的三维结构图像。该技术广泛应用于脑部、脊髓、肿瘤等疾病的诊断和治疗规划,极大提升了临床诊断的准确性和患者的治疗效果。
截至2002年,全球已安装约2.2万台核磁共振成像仪,累计完成约6000万人次的检查,显示了该技术的广泛普及和重要临床价值。
核磁共振成像技术的诞生不仅是物理学与医学交叉的典范,也极大推动了现代医学影像学的进步,为患者提供了更安全、精准的诊断手段。
(记者 吴平 王洁明)