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06-磁敏感成像(+QSM) -张敏鸣.pptx

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SWI原理及其临床和科研

浙江大学医学院附属第二医院

张敏鸣

内容

.磁敏感加权成像的历史

.磁敏感加权成像的涵义

.相位及其意义

.磁性物质对磁共振信号的影响

.扫描和后处理方法

.临床和科研应用

磁敏感加权成像的历史

E.MarkHaacke,Ph.D.

DepartmentofRadiology,WayneStateUniversity

SWI技术起源于对BOLD现象的一系列研究

.研究发现了相位信息的重要作用。

.借助相位信息并在合适的TE条件下,能够把血红蛋白

作为内源性的对比剂,实现小血管的高分辨率成像。

从而诞生了高分辨率的静脉成像技术。

.(highresolutionBOLDvenography,HRBV)(J.R.

Reichenbach,etal.Radiology1997)

.HRBV技术在一些其他领域得到了应用,包括隐

匿性血管疾病、动静脉畸形、多发硬化以及研究

肿瘤的微血管结构

.该技术被称为AVIDBOLD,AVID是

“applicationsofvenousimagingindetecting

disease”的缩写

.2002年该技术以磁敏感加权成像(Susceptibility

WeightedImaging,SWI)的名义申请了美国专利

.Dr.E.MarkHaacke是SWI的主要发明人,共同发

明人包括其同事:Dr.JuergenReichenbach和Dr.

YiWang

磁敏感加权成像(SWI)的涵义

.完全速度补偿的三维高分辨率的梯度回波序列

.强度(magnitude)和相位(phase)信息相结合

.相位加权的强度图,反映组织磁敏感性的差异

.这种图像扫描和处理的过程称为SWI

强度和相位

.磁共振的原始信号,即k空间信号,包含了强度和相

位两方面的信息。

S(k)=s,(kelt⃞

.对信号进行傅立叶变换

组织磁敏感性

组织在外加磁场中诱发的磁响应的能力

B0

B0

BiBi

反磁性物质顺磁性物质

6(4)

(Bi=1/10B0)Bi=1/10B0

多数人体生物物质铁、锰、铜等金属离子

磁性物质对MR信号的影响

磁性物质

不同的磁响应

亚体素的磁场不均匀

邻近质子自旋改变

磁共振信号改变

顺磁性物质对MR信号的影响

顺磁性物质

诱发磁场和主磁场B0方向相同

局部磁场强度增加

邻近质子自旋加快

磁共振信号改变

负相位T2WI上低信号

相位的变化

.相位的大小可以用以下公式描述

.ΔB表示由于磁性物质沉积引起的磁场变化,根据公式推算

AB=CVAXB.

.C:磁性物质的浓度;V:扫描体素的容积;Δχ:磁性物质存在时组织间的克分子磁化

率(molarsusceptibility)的变化;B0:主磁场强度。

.校正相位图上相位大小和体内磁性物质的浓度呈线性关系。

.SWI技术最关键的借助相位信息中所反映的组织磁敏感性差异形

成图像对比。

空间滤波

原始相位中包含了磁性物质对相位的影响Φa(r)和背景

磁场不均匀对相位的影响Φs(r)。

p(r)=pd(r)+ps(r)

适当的滤波器

ps(r)

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