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研究生医学影像学总论3磁共振成像;; 第三章 磁共振成像;一、磁共振成像基本原理与 设备 (一) 磁共振成像基本原理 磁共振 成像( magnetic resonance image MRI)是利用原子核在磁场内经共振所产生的射频信号经计算机重建形成图像的一种成像技术。;;(一)磁共振成像基本原理
磁共振信号的产生:
将人体置于外强磁场中,外加射频脉冲后,质子释放能量并产生射频信号。采集射频信号,通过调节成像参数重复时间TR和回波时间TE,分别以T1、T2和质子密度的参数成像,即可获得T1WI、T2WI或PDWI图像。;;(一)MRI成像基本原理; (二)MRI 设备; ;MR机磁场场强分为:
低场机 0 . 1T——0 . 4T
中场机 0 . 5T——1 . 0T
高场机 1 . 5T——2 . 0T
超高场机 2 . 0T——以上
;梯度系统:由梯度放大器及X.Y.Z三组梯度 线圈组成
射频系统:用来发射射频脉冲和接收MR信号
计算机系统:控制着磁共振脉冲激发,信号采集,数据运算和图像显示。
其他辅助设备:检查床,液氮及水冷却系统,空调,胶片处理等。
; 二、 MRI图像特点; 1、多参数灰阶图像; 1、多参数灰阶图像
加权即“突出重点”,即重点突出某一参数图象特性。
T1WI:( T1加权像 )
这种成像方法重点突出组织T1参数图象特性。
短TR(TR500ms) 短TE(TE30ms)
T1短的组织:MRI信号高(脂肪)
T1长的组织:MRI信号低(水); 1、多参数灰阶图像
T2WI: (T2加权像 )
这种成像方法重点突出组织T2参数图象特性。
长TR(TR2000ms) 长TE(TE90ms )
T2长的组织:MRI信号高(水)
T2短的组织:MRI信号低(肌肉) ;1.5T场强下正常人体组织T1\T2值(mu); MRI可获得人体横断面、冠状面及任何方向断面的图像,图像的分辨力高,清晰逼真,有利于病变的三维定位。
;第19页/共49页; 3、流 空 效 应;; 三、 MRI检查技术; (一 )序列技术
反转恢复序列:
1、抑脂序列,该序列是通过选择特定的T1值,使脂肪组织在T1WI图像的信号为零。
2、抑水序列,应用该序列,可使自由水在T2WI图像的信号为零。;
(二)对比增强??查技术
常规用T1WI序列,采用静脉注射顺磁性造影剂,缩短T1驰豫时间,提高病变的检出率和诊断准确率。
临床最常用的MRI造影剂为钆-二乙三胺五乙酸(Gd-DTPA)。
常用剂量:0.1mmo1/Kg
;
(三)MR水成像技术
磁共振水成像技术(MRhydrography)是利用静态液体长T2的特性,使用重T2加权成像技术,使液体呈高信号显影。
临床常用:MR胰胆管成像(MRCP)、MR泌尿系成像(MRU)、MR椎管成像(MRM)、MR内耳成像等。(P21); MRCP ; 精确内耳3D重建 ;
(四)MR电影成像技术
磁共振电影成像技术(MRC)是利用MRI快速成像序列对运动脏器实施快速成像,然后将图像连续显示,即产生运动脏器的电影图像。磁共振电影成像技术主要用于评价脏器的运动功能。; 四、MRI检查新进展
(一)MR血管成像技术(MRA)
MR血管成像是使血管显像的MRI技术,一般无需注射造影剂,检查比较简单,属于无创性检查。临床多用于头颈及体部较大血管病变的检查,如动脉瘤、血管畸形和血管阻塞等。
; 正常颅脑MRA;正常颈部MRA; 正常颅脑MRA(TOF); 是以MRI研究活体脑神经细胞活动状态
的崭新的检查技术。
它主要借助于快速MRI扫描技术,测量
人脑在思维、视、听觉或肢体活动时相应脑
区脑组织的血氧含量及局部灌注状态等改变
,并显示于MRI图像上。
;(二)MR功能成像技术(fMRI);MRI脑注
功能成像; 四、 MRI检查新进展;T1WI T2WI DWI;; 四、 MRI检查新进展;正常脑1HMRS; 四、 MRI检查新进展; MRI 检查新进展;
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