磁振造影是什麼好唔好2023!(小編推薦)

Posted by Dave on February 28, 2023

磁振造影是什麼

還有因為放射性的去氧葡萄糖 (FDG) 會聚集於代謝特別旺盛的細胞組織的特性,可以使 磁振造影是什麼 PET 靈敏地區分糖解作用下的病灶,以及腫瘤是良性或惡性、癌症的分期、復發和追蹤。 但正子斷層掃描也有缺乏解剖結構資訊,無法正確地瞭解病灶位置,以及造影檢查時間需 40 分鐘太久,受檢者若身體狀況不佳恐怕無法承受的問題。 對比劑的施打目的為顯現血管及組織異常狀態,僅依檢查需要才會評估施打。 雖然民眾常擔心施打對比劑是否會有副作用,但是對比劑本身不含放射性物質或是碘,受檢者過敏機率僅為百萬分之四,因此可以不必太擔心。

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PET/MRI 目前被用在腫瘤學、心臟病學及腦神經科學中、以及奈米載體藥物和腫瘤標靶藥物的效果偵測和甲狀腺癌手術治療前及放療的術前評估等。 它有檢測時間短,輻射量較少、PET 及 MRI 影像融合時不會產生對位 (Coregistration) 失真和診斷價值高的優點。 它的優點為掃描全身一次,就透過 PET 掃描重組得到一次性的全身立體影像。

磁振造影是什麼: 健康檢查知識庫

磁振造影是是利用強力的磁場和電磁波,使體內的氫原子與磁場作用,再經電腦分析而重組出身體內部構造的影像。 因為磁振造影影像檢查能提供靠近骨頭周圍軟組織清晰的影像,因此它被廣泛應用在診斷運動傷害,特別是膝蓋、肩膀、臀部、手肘與手腕等部位,醫師們可藉由這些影像看到很小的剝離或韌帶肌肉傷害。 核磁共振的原理是利用磁場改變氫原子的旋轉排列方向後,原子核會釋放能量,並釋放出電磁波訊號,再用電腦分析訊號重組出影像。 在 CT、MRI、PET、PET-CT、PET-MRI 中,是唯一沒有輻射的檢測方法。 勞特伯在紐約州立大學石溪分校化學系當副教授時看到因為儀器老舊,研究生與博士後研究員實驗皆做不出理想結果,於是苦思解決之道。

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磁振造影掃描檢查是一種在強大磁場中進行的特殊檢查,為維護受檢患者的安全和提高診斷精確度,有下列情形者不宜接受本檢查,請勿進入檢查室,以免發生危險。 正电子发射计算机断层扫描(Positron emission tomography),或称之为PET扫描技术的研究,给被试服用不同种放射活性物质(但是很安全),这些物质在脑内被活动的脑细胞吸收。 磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI)利用磁场和射频波脑内产生脉冲能量,因为脉冲可调谐到不同频段,使一些原子与磁场偶联。 当磁脉冲被关掉的瞬间,这些原子振动(共振)并返回到自己的初始态,特殊的射频接收器检测这些共振及其对于计算机的通道信息,据此而产生不同原子在脑区中的定位图像。 從核磁共振現象發現到MRI技術成熟這幾十年期間,有關核磁共振的研究曾在三個領域(物理學、化學、生理學或醫學)內獲得了6次諾貝爾獎,足以說明此領域及其衍生技術的重要性。 必須讓大家知道的一個好消息是,本院新購置1台3.0T磁振造影儀器,裝置於預防醫學中心1樓,除了機體是直徑70大掃描孔徑,能提升檢查舒適度與降低幽閉感之外,更配有音響設備,使受檢者能於檢查過程中,戴著耳機聽音樂以隔絕噪音。

磁振造影是什麼: 技術

人體不同組織之間、正常組織與該組織中的病變組織之間氫核密度、弛豫時間T1、T2三個參數的差異,是MRI用於臨床診斷最主要的物理基礎。 磁振造影是什麼 將這種技術用於人體內部結構的成像,就產生出一種革命性的醫學診斷工具。 快速變化的梯度磁場的應用,大大加快了核磁共振造影的速度,使該技術在臨床診斷、科學研究的應用成為現實,極大地推動了醫學、神經生理學和認知神經科學的迅速發展。 王永成表示,單純照射電腦斷層,完全沒辦法辨別肝臟的腫瘤狀況,一定得透過顯影劑,才能辨別是良性、惡性血管瘤。 但做磁振造影檢查時,即使不打顯影劑,對於大部分的腫瘤也能有足夠解析度的影像,幫助醫師進行鑑別診斷,當然,施打顯影劑後辨別度會更佳。

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由於神經元本身並沒有儲存所需的葡萄糖與氧氣,神經活化所消耗的能量必須快速地補充。 經由血液動力反應的過程,血液釋出葡萄糖與氧氣的比率相較於未活化神經元區域大幅提升。 這導致了過多的帶氧血紅素充滿於活化神經元處,而明顯的帶氧/缺氧血紅素比例變化使得BOLD可作為MRI的測量指標之一。

磁振造影是什麼: 功能醫學

檢查身體各部位病變之情形(經由檢查您可能獲得上述所列效益,但醫師並不能保證您能獲得所有的效益;且檢查效益與風險性間的取捨應由您決定)。 磁振造影檢查(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是經由磁場的變化來進行影像檢查,此項檢查完全沒有輻射線。 頭頸部檢查主要針對腦部疾病篩檢,如顱內腫瘤、腦血管瘤、腦萎縮、腦室積水等腦部症狀進行觀察,適用範圍包含大腦、小腦、腦幹、眼球、鼻腔、鼻竇、中耳、內耳等部位。 1.可以不注射顯影劑來進行磁振攝影檢查,但是在某些的疾病之下,這樣的檢查方式將使檢斷價值與診斷的準確性大幅降低。

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由於fMRI的非侵入性和其較少的輻射暴露量,從1990年代開始其就在腦部功能定位領域佔有了重要地位。 新光醫院心血管檢查中心主任羅偉業說,人的身體是藉由分子所組成,當進入磁場裡面會改變磁場,不同部位有不同的「相位」,每次改變相位就會得到不同的資料,電腦便可開始運算成為圖像。 磁振造影的優勢在於神經系統、腦部、脊椎等部位造影相當清晰,即使是小部位的病變也能夠輕易辨識。 王永成說,磁振造影並不是透過X光照射,沒有輻射的疑慮,它是透過磁場的方式分辨不同的身體部位,通常圖像以黑、白、灰三種顏色呈現,除了肺部、心血管等部位必須使用電腦斷層以外,其他部位的檢驗都可以用磁振造影取代。 根據美國保健物理學會,還有國家生物醫學成像研究所,一般一次50毫西弗左右的輻射量,對人體健康是微不足道的;但是若是照了25次胸部的CT掃描,可能會增加致癌的風險。

磁振造影是什麼: 醫學生理性應用

「幽閉恐懼症患者也不適合。」羅偉業說,磁振造影儀器是一個長長的隧道,又小小的,儀器運轉又會產生嘈雜的聲音,有些病患進去後會很害怕,甚至恐慌。 在針對骨頭、神經系統的檢驗上,有時會上局部麻醉,讓影像解析度更佳,但不會全身麻醉,因此自我控制力不好的小朋友也不太適合,特別是腹部檢驗項目,需要病患配合呼氣、吐氣或閉氣,各有相對的限制。 利用X光射線穿透人體,取得影像訊號,經電腦運算處理得到立體影像,經由軟體後處理可組成各種切面的影像資訊。 一些癌症,例如攝護腺癌、子宮癌和某些肝癌,幾乎是看不見的,或者很難在CT掃描中檢測到;在MRI上,即使骨頭和大腦的轉移也能顯示出來。

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這台儀器還有特殊的掃描影像重建技術,可視為靜音型的掃描儀器,顛覆一般人對磁振造影的傳統印象。 掃描室內部的情境模式系統,讓受檢者彷彿置身於藍天綠草、花團錦簇的大自然環境中,有助於放鬆心情,降低恐懼感,從而提升檢查成功率及滿意度。 一般來說,血氧濃度比跟血流量有一定程度的關聯,近幾十年來有許許多多的研究指出血流量與代謝率之間的關係[11],也就是說,為了提供養分給神經的代謝所需,血流供應的地點跟時間被嚴密的控制。 但 PET/MRI 也有著 PET 和 MRI 被人體散射或是能量吸收的衰減作用比 PET/CT 難進行衰減校正 (attenuation correction),和造價昂貴,須審慎評估使用的效能的問題。 此外,放射科醫師和核醫科醫師以及放射科和核醫科的放射師,都須受育訓練才能有效使用 PET/MRI 儀器。

磁振造影是什麼: 健康小幫手

人體2/3的重量為水分,如此高的比例正是磁共振造影技術能被廣泛應用於醫學診斷的基礎。 人體內器官和組織中的水分並不相同,很多疾病的病理過程會導致水碎形態的變化,即可由磁共振圖像反應出來。 當施加一射頻脈衝信號時,氫核能態發生變化,射頻過後,氫核返回初始能態,共振產生的電磁波便發射出來。 原子核振動的微小差別可以被精確地檢測到,經過進一步的計算機處理,即可能獲得反應組織化學結構組成的三維圖像,從中我們可以獲得包括組織中水分差異以及水分子運動的資訊。 磁振造影對於腦脊髓神經系統、骨骼肌肉系統、泌尿生殖系統等,都有極優異的診斷與偵測能力,能產生高對比、高解析、高靈敏度的醫學影像。

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口服或灌腸使用硫酸鋇顯影劑,可增進X光腸胃道影像 磁振造影是什麼 ,包括咽部、食道、胃、小腸等部位。 心肌血流灌注造影-主要偵測冠狀動脈疾病、評估心肌缺血或梗塞的位置與範圍、冠狀動脈繞道手術及心導管的術後追蹤。 著科技日新月異的進展,磁振造影可說是潛力無窮,比方說無造影劑的血管攝影、肺臟掃描、心臟掃描、3D細切影像,這些過去做不到的事,如今正在世界各醫院的磁振造影室進行中,還有許多革命性的發展均已被預告且蓄勢待發,非常的令人期待。 大約15年前,我剛接下為病人做磁振造影檢查的職務,當時磁振造影儀器在臺灣並不普及,對受檢者而言,做MRI就好像準備搭太空船前往未知的宇宙來趟奇幻旅程,真是既新奇又惶恐。 而對我來說,我就像太空總署的領航員,戰戰兢兢地盯著操作螢幕的複雜參數,隨著掃描的進行,不斷觀察難解的磁振造影影像,就如同經歷著人體奧祕之旅。

磁振造影是什麼: 核磁共振檢查部位7:肝臟動態顯影(需施打對比劑)

我們殷切期盼,也歡迎未來有更多的同好一起來耕耘這一塊從最上游提升國民健康的醫學園地。 磁振造影的原理,是利用強磁場讓人體的氫原子核(如同小小的磁鐵)改變旋轉排列的方向,這時若給予射頻電波,使得氫原子核的自旋頻率和射頻電波的頻率一樣,這就是共振現象。 小小磁鐵由此獲得能量,當我們停止給予射頻電波,小小磁鐵便會釋放能量,能量訊號被線圈接收並經電腦編譯組成MRI影像。 簡言之,磁振造影是運用磁場及電磁波來產生切面影像,沒有輻射及相關副作用,即使是孕婦子宮內的胎兒,若有診斷需求,也可以做磁振造影檢查。 因為顯影劑有引起過敏或不良反應的輕微風險,在看醫生及進行檢查前,最好告訴醫護人員自己的過敏史(如顯影劑,食品,藥物,動物等)、正在服用的藥物、是否有氣喘或花粉症、是否有心臟病,糖尿病,腎臟病,甲狀腺等疾病。 若真的發生不良反應,現場醫護人員都受過相關處置訓練,可以有充分能力處理。

若為腎臟功能異常的受檢者,則建議事先告知醫師,評估個人身體狀況能否注射對比劑。 由線圈向樣品發無線電磁波,調變振盪器的作用是使射頻電磁波的頻率在樣品共振頻率附近連續變化。 當頻率正好與核磁共振頻率吻合時,射頻振盪器的輸出就會出現一個吸收峰,這可以在示波器上顯示出來,同時由頻率計即刻讀出這時的共振頻率值。 核磁共振譜儀是專門用於觀測核磁共振的儀器,主要由磁鐵、探頭和譜儀三大部分組成。

磁振造影是什麼: 核磁共振檢查部位5:腦血管(需施打對比劑)

正電子發射計算機斷層掃描(Positron emission tomography),或稱之為PET掃描技術的研究,給被試服用不同种放射活性物質(但是很安全),這些物質在腦內被活動的腦細胞吸收。 磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI)利用磁場和射頻波腦內產生脈衝能量,因為脈衝可調諧到不同頻段,使一些原子與磁場偶聯。 當磁脈衝被關掉的瞬間,這些原子振動(共振)並返回到自己的初始態,特殊的射頻接收器檢測這些共振及其對於計算機的通道信息,據此而產生不同原子在腦區中的定位圖像。

正子斷層掃描的原理是注射如葡萄糖正子藥物 (FDG) 磁振造影是什麼 進入人體靜脈,再用偵測器收集訊號,利用電腦重組正子同位素再人體組織或器官分佈的影像。 主要應用在腦部新陳代謝之研究,以及肺癌、黑色素瘤、結腸癌、淋巴癌、食道癌、頭頸癌 (含甲狀腺癌)、乳癌等檢測。 顯影劑(造影劑),可用於改善X光,電腦斷層(CT),磁振造影(MRI)所產生的影像。 當顯影劑注入身體後,身體組織在影像上看起來會比沒有使用顯影劑時更清楚。 至於磁振造影檢查的時間,大約是30分鐘左右,會因不同的檢查部位或需不需要打顯影劑而有所差異。 其實,磁振造影檢查被詬病的掃描時間,隨著科技進步一直在改善,然而也因為儀器越來越進步,放射科醫師會嘗試將更多新的影像技術帶進臨床掃描,以增加影像解析度與訊號強度,藉此提升診斷鑑別度,間接導致檢查時間無法明顯降低。

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磁鐵的功用是產生一個恆定的磁場;探頭置於磁極之間,用於探測核磁共振信號;譜儀是將共振信號放大處理並顯示和記錄下來。 回歸到檢查本質,3.0T強磁場的磁振造影儀器能提供更高解析度與更高訊號的醫學影像,最新掃描技術也能創造更多高診斷價值的影像,讓醫師的判讀與診斷獲得更多佐證。 這種基於「以病人為中心」理念而設計的磁振造影設備,使受檢者不再像是搭太空船,而是輕鬆地躺在美麗的飯店就完成了檢查。 功能性磁振造影(fMRI,functional Magnetic Resonance Imaging)是一種神經影像學技術。 其原理是利用磁振造影來測量神經元活動所引發之血液動力的改變。

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本檢查經常需使用靜脈注射『含釓 ( Gd ) 對比劑』以確認是否有病變。 此種對比劑遠比 X 光所用的對比劑更為安全,惟仍有少數病人會有下列不良反應的可能。 乳房進行核磁共振檢查的優點為無輻射,不須強力擠壓乳房,提供受檢者輕鬆、舒適的乳癌檢測體驗,透過動態顯影技術,適合女性做為篩檢早期乳癌的檢查項目。 嚴重腎臟病病人於施打含釓顯影劑後,不會完全排除顯影劑至體外,此時有可能出現罕見併發症,稱做腎因性全身性纖維化(nephrogenic systemic fibrosis),使得皮膚,器官和其他身體組織不正常增厚,影響功能。

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另外很小比例的病人可能會出現延遲皮疹反應,可能在用含碘顯影劑進行影像檢查後數小時至數天發生。 這種反應大多數是溫和的,但較嚴重的皮疹可能需要給予藥物治療。 有心臟血管疾病危險因子及家族史(狹心症、高血壓、糖尿病、高血脂、抽煙、肥胖)應接受心臟磁振造影健康檢查。 偶有病人做完磁振造影檢查會問:「回到家能不能抱小孩?」「要不要吃什麼食物好讓輻射趕快代謝掉?」「這個檢查是不是很傷身體?」以上種種問題,其實是歷史原罪造成的誤會。 羅偉業表示,磁振造影主要針對骨頭、神經系統等,尤其是腦部神經,但「對空氣沒反應」,磁振造影無法取得空氣的資訊,因此像是腹部、肺臟等含有空氣的部位,就無法透過磁振造影的方式取得有效的檢驗影像。 CT掃描最常用在檢查腫瘤、骨折或器官內部出血以及觀察癌症治療之後的反應等等。

  • 受檢者必須在磁體孔內躺成仰臥、俯臥、斜位或側臥等姿勢,並且確定能夠長時間保持不動,接著讓受檢部位擺在射頻線圈的中央後即準備開始檢查;檢查的範圍大致全身都可以做,包括腦部、脊椎、四肢和關節、心血管系統、腹部和骨盆、血管等。
  • 根據研究,一般放射診斷科醫師必須在接受小兒放射科或神經放射科次專科的訓練後,搭配進一步的胎兒影像學訓練,方能在胎兒磁振造影的判讀上得心應手。
  • 核磁共振分析技術是通過核磁共振譜線特徵參數(如譜線寬度、譜線輪廓形狀、譜線面積、譜線位置等)的測定來分析物質的分子結構與性質。
  • 2.對藥物的過敏反應如下:噁心、嘔吐、腹痛、盜汗、全身不適、發熱感覺、蕁麻疹的全身發癢 、呼吸困難等。

CT掃描使用X光射線,較為常見而且價格較低;但是MRI掃描使用強力的磁場和無線電波,這樣一來能夠產生更精準而詳細的圖像。 沒有任何醫療處置是完全沒有風險的,以下所列的風險已被認定,但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出。 當受檢者需要進行腹部檢查時,醫師會要求患者於檢查前4小時禁止進食,以免假影干擾;檢查其他部位時,除非醫師有提出要求,否則多不需要禁食。 脂肪肝定量分析針對中年上班族容易患有的脂肪肝、脂肪性肝炎問題,提供肝組織脂肪比例評估,協助受檢者透過檢查結果與營養師討論,制定更精確的生活飲食型態改善規劃。 MRI被廣泛運用在運動相關傷害的診斷上,對近骨骼和骨骼周圍的軟組織,包括韌帶與肌肉,可呈現清晰影像,因此在脊椎及關節問題上,是極具敏感的檢查。 由射頻接收器送來的信號經A/D轉換器,把模擬信號轉換成數位訊號,根據與觀察層面各體素的對應關係,經計算機處理,得出層面圖像數據,再經D/A轉換器,加到圖像顯示器上,按NMR的大小,用不同的灰度等級顯示出欲觀察層面的圖像。

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核磁共振造影是隨著電子計算機、電子學、電路學、超導體等技術的發展而迅速發展起來的一種生物磁學核自旋成像技術。 醫生考慮到患者對「核」的恐懼心理,故常將這門技術稱為「磁共振造影」。 含碘顯影劑可以注入靜脈,動脈,椎間盤或脊髓腔,或注入其他體內空腔,多用於電腦斷層檢查。 1970年代,在美國化學教授羅特博與英國物理教授曼斯菲德的共同努力下,促成了磁振造影(magnetic resonance imaging,簡稱MRI)的誕生,兩人因此獲頒2003年諾貝爾生理醫學獎。 單單如此或許還無法讓你體認磁振造影是個多麼偉大的科學發明,但若你知道磁振造影在各領域的研究發展過程中,總共得到6次諾貝爾獎的肯定,應該就明白「它」一定有著神奇的魔力,足以牽引眾人的目光。 但對於肺部檢查、肝臟、胰腺、腎上腺、前列腺的檢查、血癌、食道癌、胃癌及大腸癌初期癌症敏感度較低。

勞特伯的貢獻是,在主磁場內附加一個不均勻的磁場,把梯度引入磁場中,進而創造了一種可視的用其他技術手段卻看不到的物質內部結構的二維結構圖像。 他描述了怎樣把梯度磁體添加到主磁體中,然後能看到沉浸在重水中的裝有普通水的試管的交叉截面。 通過引進梯度磁場,可以逐點改變核磁共振電磁波頻率,通過對發射出的電磁波的分析,可以確定其信號來源。 氫核是人體成像的首選核種:人體各種組織含有大量的水和碳氫化合物,所以氫核的核磁共振靈活度高、信號強,這是人們首選氫核作為人體成像元素的原因。 NMR信號強度與樣品中氫核密度有關,人體中各種組織間含水比例不同,即含氫核數的多少不同,則NMR信號強度有差異,利用這種差異作為特徵量,把各種組織分開,這就是氫核密度的核磁共振圖像。

但也有著 PET/CT 檢查並不是真正的同時接收正子與 CT 的影像資訊,會有影像和解析度的誤差,以及輻射量超高的問題。 羅偉業表示,電腦斷層好處就是速度快又普遍,很多區域醫院不一定有磁振造影儀器,但大多會購置電腦斷層儀器。 尤其急診重點醫院,病患的影像掃描更重要,若是頭部受到撞擊的病患,可能意識不清、易躁動,就絕對照不了單一部位就要30分鐘的磁振造影,這兩種影像儀器都有各自的優缺點。 王永成指出,舊款的磁振造影儀器可能會對金屬的人工關節造成影響,但目前較新款的儀器影響已不那麼大。

磁振造影是什麼: 健康腸在

孕婦、心臟裝有節律器者、身體任何部位裝置有對磁力有感應的金屬者,需要與醫生進行評估,像是部份心臟節率器可以經過調整之後接受檢查。 核磁共振分析技術是通過核磁共振譜線特徵參數(如譜線寬度、譜線輪廓形狀、譜線面積、譜線位置等)的測定來分析物質的分子結構與性質。 同時,它具有非常高的分辨本領和精確度,而且可以用於測量的核也比較多,所有這些都優於其它測量方法。 磁振造影是什麼 因此,核磁共振技術在物理、化學、醫療、石油化工、考古等方面獲得了廣泛的應用。 不過,風險增加並不一定意味著病人不能接受顯影劑的影像檢查,醫師有時會在檢查之前給予病人藥物,減少過敏反應的風險。

磁振造影是什麼: 沒有輻射問題亦無相關的副作用

透過為受檢者施打對比劑的方式進行檢查,可以檢測出小於1公分的肝臟腫瘤,適合肝癌高風險族群選為篩檢早期肝癌的檢查項目。 上腹部檢查可提供醫師觀察器官是否出現囊腫、腫瘤、息肉、發炎、感染、纖維化、硬化、等等各組織、器官病變狀況,範圍包含肝臟、膽囊、脾臟、上腹腔等器官。 優質的胎檢不同於胎兒寫真,而是透過專業的超音波篩檢,在發現異常時,視需要搭配磁振造影(MRI),持續以嚴肅的態度為胎兒健康把關,不容一絲苟且,期望每位準媽媽都能有一個安心的孕期。 原子核在進動中,吸收與原子核進動頻率相同的射頻脈衝,即外加交變磁場的頻率等於拉莫頻率,原子核就發生共振吸收,去掉射頻脈衝之後,原子核磁矩又把所吸收的能量中的一部分以電磁波的形式發射出來,稱為共振發射。 進行影像檢查後,顯影劑會通過尿液或排便消除,可多喝水,有助於清除體內顯影劑。

磁振造影是什麼: 原理概述

「傳統牙齒矯正者、打骨釘者,也都不適合磁振造影。」王永成表示,凡金屬的物品就會產生磁性,骨釘釘在骨頭內,雖不至於被儀器吸出,較無危險性,但會影響造影,導致「假影」產生,影響範圍很大。 此外,電子耳、助聽器使用者也不建議進行,同樣會導致影像紊亂。 這份資料是有關您即將接受的醫療處置的效益、風險及替代方案的書面說明,可做為您與醫師討論時的補充資料。



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