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所謂的加權就是“重點突出”的意思T1加權成像(T1WI)----突出組織T1弛豫(縱向弛豫)差別T2加權成像(T2WI)----突出組織T2弛豫(橫向弛豫)差別質子密度加權成像(PD)-突出組織氫質子含量差別何為加權???MR不能檢測到縱向磁化向量,但能檢測到旋轉的橫向磁化向量MR只能採集旋轉的橫向磁化向量在任何序列圖像上,信號採集時刻旋轉橫向的磁化向量越大,MR信號越強T2加權成像(T2WI)T2值小?橫向磁化向量減少快?殘留的橫向磁化向量小?MR信號低(黑)T2值大?橫向磁化向量減少慢?殘留的橫向磁化向量大?MR信號高(白)水T2值約為1600毫秒?MR信號高腦T2值約為100毫秒?MR信號低反映組織橫向弛豫的快慢!T2WI平衡狀態90度激發後採集信號時刻腦水T1加權成像(T1WI)T1值越小?縱向磁化向量恢復越快?已經恢復的縱向磁化向量大?MR信號強度越高(白)T1值越大?縱向磁化向量恢復越慢?已經恢復的縱向磁化向量小MR信號強度越低(黑)脂肪的T1值約為250毫秒?MR信號高(白)水的T1值約為3000毫秒?MR信號低(黑)反映組織縱向弛豫的快慢!T1WI脂水平衡狀態90縱向弛豫90重要提示!!!人體大多數病變的T1值、T2值均較相應的正常組織大,因而在T1WI上比正常組織“黑”,在T2WI上比正常組織“白”。6、MRI的空間定位3、什麼叫共振,怎樣產生磁共振?共振:能量從一個震動著的物體傳遞到另一個物體,而後者以前者相同的頻率震動。共振條件頻率一致實質能量傳遞體內進動的氫質子怎樣才能發生共振呢?給低能的氫質子能量,氫質子獲得能量進入高能狀態,即核磁共振。怎樣才能使低能氫質子獲得能量,產生共振,進入高能狀態?磁共振現象是靠射頻線圈發射無線電波(射頻脈衝)激發人體內的氫質子來引發的,這種射頻脈衝的頻率必須與氫質子進動頻率相同,低能的質子獲能進入高能狀態微觀效應射頻脈衝激發後的效應是使宏觀磁化向量發生偏轉射頻脈衝的強度和持續時間決定射頻脈衝激發後的效應低能量中等能量高能量宏觀效應90度脈衝繼發後產生的宏觀和微觀效應低能的超出部分的氫質子有一半獲得能量進入高能狀態,高能和低能質子數相等,縱向磁化向量相互抵消而等於零使質子處於同相位,質子的微觀橫向磁化向量相加,產生宏觀橫向磁化向量90度脈衝激發使質子發生共振,產生最大的旋轉橫向磁化向量,這種旋轉的橫向磁化向量切割接收線圈,MR儀可以檢測到。氫質子多氫質子少無線電波激發後,人體內宏觀磁場偏轉了90度,MRI可以檢測到人體發出的信號氫質子含量高的組織縱向磁化向量大,90度脈衝後磁化向量偏轉,產生的旋轉的宏觀橫向向量越大,MR信號強度越高。此時的MR圖像可區分質子密度不同的兩種組織非常重要檢測到的僅僅是不同組織氫質子含量的差別,對於臨床診斷來說是遠遠不夠的。我們總是在90度脈衝關閉後過一定時間才進行MR信號採集。非常重要4、射頻線圈關閉後發生了什麼?無線電波激發使磁場偏轉90度,關閉無線電波後,磁場又慢慢回到平衡狀態(縱向)Relaxation弛豫放鬆、休息4、射頻線圈關閉後發生了什麼?無線電波激發使磁場偏轉90度,關閉無線電波後,磁場又慢慢回到平衡狀態(縱向)射頻脈衝停止後,在主磁場的作用下,橫向宏觀磁化向量逐漸縮小到零,縱向宏觀磁化向量從零逐漸回到平衡狀態,這個過程稱為核磁弛豫。核磁弛豫又可分解為兩個部分:橫向弛豫縱向弛豫橫向弛豫也稱為T2弛豫,簡單地說,T2弛豫就是橫向磁化向量減少的過程。90度脈衝T2弛豫的原因自旋質子磁場暴露在大磁場與臨近自旋質子的小磁場中由於分子的運動,質子周圍的小磁場不斷波動每個質子感受的磁場不均勻磁場高-質子進動快場強低-質子進動慢同相位進動的質子失相位根據Lamor定律T2弛豫是由於進動質子的失相位用T2值來描述組織T2弛豫的快慢不同的組織橫向弛豫速度不同(T2值不同)縱向弛豫也稱為T1弛豫,是指90度脈衝關閉後,在主磁場的作用下,縱向磁化向量開始恢復,直至恢復到平衡狀態的過程。90度脈衝縱向弛豫的機理90度激發低能的質子獲能進入高能狀態縱向弛豫高能的質子釋放能量晶格震動頻率低於質子進動頻率能量傳遞慢--含高濃度大分子蛋白晶格震動頻率接近於質子進動頻率能量傳遞快--脂肪,含中小分子蛋白質高能的質子把能量釋放給周圍的晶格(分子)晶格震動頻率高於質子進動頻率能量傳遞慢--純水T1弛豫是由於高能質子的能量釋放回到低能狀態用T1值來描述組織T1弛豫的快慢不同組織有不同的T1弛豫時
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