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第五章 磁共振成像 内容梗概 磁共振信号与加权图像 磁共振图像重建 快速成像序列 磁共振血管成像 磁共振图像质量评价 MRI 成像 含奇数质子的原子核均在其自旋过程中产生自旋磁动量,即磁矩以矢量描述. 核磁矩的大小是原子核的固有特性,它决定MRI信号的敏感性. 氢原子核只有单一质子具有最强的磁矩 氢质子在人体内分布广,数量多,MRI均选用氢为靶原子核. MRI 成像基本原理 外来射频脉冲停止后,由M0产生的横向磁化矢量在晶格磁场作用下由XY平面逐渐回复到Z轴。 同时以射频信号的形式放出能量。 发出的射频信号被体外线圈接受。 经计算机处理后重建成图像。 MRI应用中常用概念 驰豫:指磁化矢量恢复到平衡态的过程. 磁化矢量越大,MRI探测到的信号越强. MRI应用中常用概念 T1时间:测量纵向驰豫的时间。 定义:纵向磁化矢量从最小恢复至平 衡态的63%所经历的驰豫时间。 不同的组织T1时间不同,产生MR信号强度上的差别,图像上为灰阶的差别。 MRI应用中常用概念 T2时间:测量横向驰豫的时间。 定义:横向磁化矢量从由最大衰减至37%所经历的驰豫时间。 不同的组织T2时间不同,产生MR信号强度上的差别,图像上为灰阶的差别。 磁共振检查技术术语 平扫(T1WI、T2WI、PDWI) 增强(T1WI) 动态增强(Dynamic MR) 磁共振血管造影(MRA) 脂肪抑制成像(STIR) 水抑制成像(FLAIR) 水成像(MRCP、MRU、MRM) 灌注成像(Perfusion) 弥散成像(Diffusion) 功能成像(function MR) K空间的性质 Ky=0的中央行,MR信号是在Gy=0时获得的,不存在相位编码梯度磁场产生的散相,信号的幅度也就最大; Kx=0的中央列,kx=0,MR信号采集时正好是每个回波的中心,因而幅度最大。 应用价值 利用流动血液的MR信号与周围静止组织的MR信号差异建立图像对比度。 利用MR信号差异也可以用来测量血流速度、观察血流状态的特征。 流入性增强 扫描层内还未流出的自旋质子处于部分饱和态(横向几乎已经完全恢复),它们受到新的90o脉冲照射时,只能提供很小的MR信号或完全没有信号(有时称这些质子不再接收新的90o脉冲激励);相反,新流进扫描层内的血液Mz=M0,它们受到新的90o脉冲照射时,将发出较强的MR信号,这称之为流入性增强。 预饱和技术 PC MRA 过程基本上由三步构成: 1. 采集两组或几组不同相位的运动质子群的影像数据; 2. 选取一种适宜的演算方法对采集的相位进行减影;静态组织减影后相位为零,流动组织根据不同速度具有不同的相位差值, 3. 将相位差转变成像素强度显示在影像上。 第五节 磁共振成像质量监控 内部因素 由生物组织的种类及生理、生化特性决定,如T1、T2、ρ、化学位移、生理运动、相邻组织的位置、大小等。 外部因素 脉冲序列对图像质量的影响; 脉冲序列类型; TR、TE、TI; 顺磁性造影剂; 激励脉冲的偏转角θ; MRI系统可能对人体造成伤害的因素 强静磁场: 在有铁磁性物质存在的情况下,不论是埋植在患者体内还是在磁场范围内,都可能是危险因素。 MRI系统可能对人体造成伤害的因素 随时间变化的梯度场: 可在受试者体内诱导产生电场而兴奋神经或肌肉。外周神经兴奋是梯度场安全的上限指标。在足够强度下,可以产生外周神经兴奋(如刺痛或叩击感),甚至引起心脏兴奋或心室振顫。 后交通支动脉瘤 3D - MRA 3D-CEMRA的时间分辨率(胸腹部) 磁共振胰胆管造影 (MRCP) 3D-重T2WI (水成像) * MRI – Step by step B0 STRONG EXTERNAL MAGNETIC FIELD ELECTRIC SIGNAL RF PULSE RELAXATION SIGNAL DETECTION GZ SPATIAL LOCALIZATION K-SPACE SLICE SELECTION SAMPLING IMAGE RECONSTRUCTION * 第五节 磁共振成像质量监控 内部因素 外部因素 * MRI系统可能对人体造成伤害的因素: 强静磁场 随时间变化的梯度场 * 5 * * 7 * 8 * * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * K空间与磁共振图像重建 K空间:抽象的频率空间,是一个以空间频率为坐标轴的空间坐标系所对应的空间。 时间频率:单位时间内波动的周期数(Hz)。 空间频率
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