与肿瘤相关的几项影像学钱农.pptVIP

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胶质瘤合并出血 SWI T1 + contrast 本文档共55页;当前第31页;编辑于星期一\11点19分 多体素 波谱测量 单体素波谱与多体素波谱的区别: 单体素波谱:单体素波谱的体素大小一般用 15~20mm3,体素可以适当缩小,最好放在肿瘤里面,且放在实性或中央部位,避免非肿瘤组织对MRS结果的影响。但是体积很小的肿瘤,因体素缩得太小会使信噪比下降,可包含部分肿瘤周围组织。 由于肿瘤组织存在组织在空间分布中的不均匀,在同一肿瘤内可以有恶性度不同的组织并存,单体素波谱只是各种成分的总和,不能准确显示肿瘤活性部分的代谢及各种成分的空间分布,不利于对肿瘤进行术前分级。 本文档共55页;当前第32页;编辑于星期一\11点19分 多体素 波谱测量 多体素波谱能弥补单体素波谱的不足,可运用于颅内肿瘤的诊断与鉴别诊断。 它比单体素需要更高序的匀场。 多体素波谱要用长TE序列扫描。 本文档共55页;当前第33页;编辑于星期一\11点19分 脑肿瘤 图像+波谱 正常 肿瘤 本文档共55页;当前第34页;编辑于星期一\11点19分 右枕叶胶质瘤治疗前和后的MRS比较 治疗前,肿瘤胆碱强度比正常高约250%,胆碱大幅增加与NAA的减少示恶性胶质瘤存在。 治疗后,在肿瘤区胆碱量下降,乳酸盐增加,在神经胶质瘤中乳酸盐量增加指示组织坏死。 本文档共55页;当前第35页;编辑于星期一\11点19分 肿瘤区域MRS谱 治疗前 治疗后 本文档共55页;当前第36页;编辑于星期一\11点19分 CT 宽体探测器与超快速扫描 大范围同层动态扫描 双球管或瞬间KV切换 双能量成像技术 图像重建方式的改变,提高了分辨率 本文档共55页;当前第37页;编辑于星期一\11点19分 能谱成像 一键去骨 碘水分离 肌腱成像 痛风小结 结石成分分析 去除金属伪影 分析组织成分 斑块去除 肺灌注成像 本文档共55页;当前第38页;编辑于星期一\11点19分 原理 两种不同能级的X线对同一组织进行扫描时,X线的衰减度不同。 不同组织的X线衰减度不同 不同能量状态下采集不同密度物质的X线衰减信息,并对其进行分析。 本文档共55页;当前第39页;编辑于星期一\11点19分 原理 X线的衰减与成像物质的原子序数有关 成像物质的密度与衰减相关 低能光子的衰减高于高能光子 本文档共55页;当前第40页;编辑于星期一\11点19分 双能产生的种类 双球管同时曝光 X线瞬间切换 “三明治”探测器技术 本文档共55页;当前第41页;编辑于星期一\11点19分 S1: 80 kV x 104 15 10 5 0 50 100 150 80 kV 140 kV photon energy (keV) number of quanta 0.4 mm Sn + SPS 140 kV + SPS S2: 140 kV Dual Energy CT with Tin Filter (Selective Photon Shield) 80 kV 140 kV Dual Source Single Source 本文档共55页;当前第42页;编辑于星期一\11点19分 本文档共55页;当前第43页;编辑于星期一\11点19分 肿瘤与炎症 本文档共55页;当前第44页;编辑于星期一\11点19分 渗出液与漏出液 本文档共55页;当前第45页;编辑于星期一\11点19分 * MR硬件 多射频发射技术 一体化线圈技术 本文档共55页;当前第1页;编辑于星期一\11点19分 软件 背景抑制弥散加权成像 多体素 波谱测量 等体素动态增强技术 磁敏感加权成像 本文档共55页;当前第2页;编辑于星期一\11点19分 为什么要采用多射频 消除介电效应伪影 缩短扫描时间 本文档共55页;当前第3页;编辑于星期一\11点19分 1.0T : λH20 = 79cm 1.5T : λH20 = 52cm 3.0T : λH20 = 26cm 64MHz 128MHz 42MHz Source: Merkle, E. M. et al. Am. J. Roentgenol. 2006;186:1524-1532 介电效应 本文档共55页;当前第4页;编辑于星期一\11点19分 * 介电效应 体部组织特性的不同导致RF射频场分布的不均匀 介电效应伪影在3T更为明显(3T的射频波长与体部尺寸类似,导致驻波的产生) 射频波 20-25 cm 驻波 3.0T :128MHz λH20 = 26cm 本文档共55页;当前第5页;编辑于星期一\11点19分 Dielectric Effect:介电效应 * 射频场的不均匀:图

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