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*******************头颅MRI常识磁共振成像(MRI)是一种非侵入性成像技术,用于创建人体内部的详细图像。MRI使用强磁场和无线电波来产生人体组织的详细图像,有助于诊断多种疾病和病症。MRI成像原理介绍磁场强大的磁场使人体内的氢原子核排列整齐,形成磁化状态。射频脉冲特定频率的射频脉冲使氢原子核吸收能量,发生共振。信号采集氢原子核回到初始状态时释放能量,被接收器捕获并转换成图像。MRI检查前的准备工作1术前评估医生会询问病史,了解患者的既往病史、药物过敏史以及是否有金属植入物,并根据病情决定是否需要进行MRI检查。2金属物品患者需要将身上所有金属物品摘除,包括手表、首饰、手机、眼镜、假牙等。如果佩戴有心脏起搏器或其他植入式医疗器械,必须告知医生,并进行评估是否可以进行MRI检查。3检查说明医生会详细解释MRI检查流程,包括检查时间、注意事项等。患者需要认真听取医生的说明,并提出疑问。患者安全注意事项11.金属物品患者进入MRI室前需移除身上所有金属物品,包括手表、项链、手机等,避免强磁场干扰,造成意外。22.心脏起搏器佩戴心脏起搏器的患者不适合进行MRI检查,强磁场可能影响起搏器工作,导致严重后果。33.幽闭恐惧症幽闭恐惧症患者可能在狭小的MRI扫描室内产生焦虑,可提前告知医师,并选择合适的镇静措施。44.妊娠期孕妇在特殊情况下才可进行MRI检查,需与医师充分沟通,评估风险,并采取必要的防护措施。头颅MRI扫描流程概述患者准备患者需提前预约,并了解检查流程,配合医护人员进行准备工作。体位安置患者平躺在扫描床上,头部固定于线圈内,保持静止,避免移动。扫描开始技术人员开启扫描仪,根据预设序列进行扫描,过程中可能听到噪音,保持平静。扫描结束完成扫描后,技术人员会将数据传输到影像诊断系统,由医生进行诊断。常见头颅MRI扫描序列T1加权成像主要用于显示脑组织的解剖结构,如灰质、白质和脑脊液,常用于评估脑肿瘤、脑出血和脑积水。T2加权成像对脑脊液和水敏感,常用于显示脑水肿、脑梗死和脑炎等病变。FLAIR序列抑制脑脊液信号,主要用于显示白质病变,例如脑白质病变、多发性硬化症等。磁敏感加权成像(SWI)对血红蛋白敏感,用于显示脑出血、静脉窦血栓形成和血管畸形等。T1加权成像的特点灰质和白质对比度T1加权成像中,白质信号强于灰质,这使得脑部白质结构清晰可见。血管信号T1加权成像可以很好地显示血管,因为血管内血液信号较高。肿瘤信号T1加权成像可以帮助识别和定位脑肿瘤,因为肿瘤组织往往表现出较高信号。T2加权成像的特点高信号特点T2加权成像对水分子敏感,水分子在T2加权图像中呈现高信号,脑脊液、脑室、脑水肿等含水量高的组织表现为高信号。病变显示T2加权成像对炎症、水肿、出血、肿瘤等病变敏感,这些病变组织中水含量增加,在T2加权图像中表现为高信号。FLAIR序列的应用脑肿瘤FLAIR序列能更好地显示脑肿瘤,尤其是低级别胶质瘤,因为这些肿瘤常与脑脊液密度接近。多发性硬化FLAIR序列可以有效地显示多发性硬化中的脱髓鞘病变,有助于疾病诊断。脑炎FLAIR序列对脑炎引起的脑水肿,尤其是脑室周围水肿敏感。磁敏感加权成像(SWI)简介SWI技术SWI利用血红蛋白的顺磁性特点,通过对磁化率敏感的梯度回波序列,提高对微出血、静脉窦血栓等病变的敏感性。敏感性提升SWI可以检测到传统MRI序列难以识别的微出血和静脉窦血栓,有助于早期发现和诊断相关疾病。临床应用SWI在脑肿瘤、脑出血、脑血管病、静脉窦血栓等疾病的诊断和评估中发挥重要作用。弥散加权成像(DWI)的原理1水分子运动DWI利用水分子在组织中的运动规律,反映脑组织的微观结构信息。2水分子扩散脑组织内水分子扩散受细胞膜、细胞器等因素影响,不同的组织和病变区域有不同的扩散特性。3信号强度DWI图像中信号强度与水分子扩散速率成反比,扩散受限的区域信号强度低。4临床应用DWI主要用于识别脑梗死、脑肿瘤等病变,也可用于评估肿瘤治疗效果。DWI在脑梗死诊断中的作用早期诊断DWI可以早期发现脑梗死,比传统CT更敏感,有利于早期干预治疗,提高患者预后。定位梗死灶DWI可以清晰显示梗死灶的范围和位置,帮助医生评估病灶大小和程度,制定个体化治疗方案。判断梗死灶类型DWI可以区分新鲜和陈旧性梗死,有助于判断梗死灶的性质和病程,指导临床治疗策略。评估预后DWI可以观察梗死灶的变化,评估患者的预后情况,例如梗死灶的体积变化、水肿消退情况等。灌注成像(PWI)
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