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文檔簡介
磁共振成像(MRI)
診斷學
第一章總論
本次授課的重點和難點:
磁共振成像基本原理
磁共振成像技術(shù)磁共振成像機結(jié)構(gòu)
磁共振成像圖像特點磁共振成像臨床應用
第一章總論第一節(jié);磁共振成像基本結(jié)構(gòu)一、磁體系統(tǒng):由主磁體、梯度和射頻系統(tǒng)組成
1,主磁體:使組織磁化,產(chǎn)生靜磁場。分為:
常導型:由銅、鋁導線制成,耗電大。永磁型:由鋁鎳鈷和稀土鈷等制成,成本低,簡單,場強不高。超導型:由鈮-鈦合金制成,磁場強度高而穩(wěn)定,但技術(shù)復雜,費用高。
第一章總論第一節(jié);磁共振成像基本結(jié)構(gòu)一、磁體系統(tǒng):由主磁體、梯度和射頻系統(tǒng)組成
3,射頻系統(tǒng):發(fā)射射頻脈沖,使質(zhì)子吸收能量并產(chǎn)生共振,同時又作為接受線圈,接受質(zhì)子弛豫時釋放的信號。
第一章總論第一節(jié);磁共振成像基本結(jié)構(gòu)二、譜儀系統(tǒng):梯度場、射頻脈沖的發(fā)生和控制MR信號的接受和控制
第一章總論第一節(jié);磁共振成像基本結(jié)構(gòu)三、計算機圖象處理系統(tǒng):大容量的計算機和高分辨的模—數(shù)(A/D)轉(zhuǎn)換器,完成數(shù)據(jù)采集、圖象處理和圖象顯示。
第一章總論第二節(jié);磁共振成像基本原理
定義:利用人體內(nèi)固有的原子核,在外加磁場作用下產(chǎn)生共振現(xiàn)象,吸收能量并釋放MR信號,將其采集并作為成像源,經(jīng)計算機處理,形成人體MR圖像。
第一章總論第二節(jié);磁共振成像基本原理一、自然狀態(tài)下的原子核(磁矩、自旋、進動)二、外加磁場(主磁場和射頻磁場)后的原子核(吸收能量、共振現(xiàn)象、Larmor公式)三、射頻終止后的原子核(釋放能量、產(chǎn)生MR信號、弛豫)縱向弛豫(T1、自旋—晶格弛豫)橫向弛豫(T2、自旋—自旋弛豫)
第一章總論第二節(jié);磁共振成像基本原理決定成像因素
1組織內(nèi)質(zhì)子密度2T1值3T2值4血液流動現(xiàn)象
第一章總論
第三節(jié)磁共振成像技術(shù)—掃描序列一、自旋回波序列(快速自旋回波序列)
SpinEchoSequence,SE(TSE,F(xiàn)SE)
先發(fā)射900脈沖,間隔一定時間后再發(fā)射1800脈沖,再間隔相同時間采集回波信號,如此反復進行,構(gòu)成SE序列
第一章總論
第三節(jié)磁共振成像技術(shù)—掃描序列一、自旋回波序列(快速自旋回波序列)
SpinEchoSequence,SE(TurboSE,F(xiàn)astSE)SE序列的兩個重要參數(shù):重復時間(Repetitiontime,TR):兩個900脈沖之間的間隔時間。回波時間(Echotime,TE):900脈沖至采集回波信號的時間。
第一章總論
第三節(jié)磁共振成像技術(shù)—掃描序列一、自旋回波序列(快速自旋回波序列)
SpinEchoSequence,SE(TurboSE,F(xiàn)astSE)
通過調(diào)整TE、TR時間長短,分別可以獲得反映組織T1值、T2值和質(zhì)子密度的圖象,分別稱為T1加權(quán)像、T2加權(quán)像、質(zhì)子密度加權(quán)像
第一章總論
第三節(jié)磁共振成像技術(shù)—掃描序列一、自旋回波序列(快速自旋回波序列)
SpinEchoSequence,SE(TurboSE,F(xiàn)astSE)
T2加權(quán)像(T2
WeightedImaging,T2WI):
重點顯示組織T2值的圖像稱為T2WI
長TR(TR>2000ms)
長TE(TE>90ms)
第一章總論
第三節(jié)磁共振成像技術(shù)—掃描序列二、反轉(zhuǎn)回復序列(Inversionrecover,IR)
先施加一個1800射頻脈沖,然后再分別施加900和1800射頻脈沖,如此反復多次進行,反轉(zhuǎn)回復脈沖序列(即1800—900—1800)。第一個1800至900脈沖的間隔時間稱為回復時間(Inversiontime,TI)900脈沖后經(jīng)1800脈沖至采集回波信號的時間稱為回波時間(TE)兩個脈沖組間隔的時間為重復時間(TR)
第一章總論
第三節(jié)磁共振成像技術(shù)—掃描序列二、反轉(zhuǎn)回復序列
(Inversionrecover,IR)
在IR序列中,TR應盡量長(>1500ms),以使每次脈沖組開始時所有質(zhì)子都在Z軸的同一點上起跑;TE盡量短(<40ms),一減少T2的干擾。
第一章總論
第三節(jié)磁共振成像技術(shù)—掃描序列三、梯度回波序列
(GradientEcho,GRE)
通過施加梯度磁場,造成質(zhì)子群自旋頻率差異,喪失相位的一致性,然后再施加一個強度和時間一樣,方向相反的梯度磁場,使分散的相位因重聚而又趨于一致,達到最高的回波信號強度,這種利用梯度磁場小角度激勵脈沖代替1800脈沖產(chǎn)生的回波稱為梯度回波。
第一章總論
第三節(jié)磁共振成像技術(shù)—掃描序列三、梯度回波序列
(GradientEcho,GRE)
通過施加梯度磁場,造成質(zhì)子群自旋頻率差異,喪失相位的一致性,然后再施加一個強度和時間一樣,方向相反的梯度磁場,使分散的相位因重聚而又趨于一致,達到最高的回波信號強度,這種利用梯度磁場小角度激勵脈沖代替1800脈沖產(chǎn)生的回波稱為梯度回波。
第一章總論
第三節(jié)磁共振成像技術(shù)—掃描序列三、梯度回波序列
(GradientEcho,GRE)T1WI短TR(200ms)、短TE(10ms)和較大翻轉(zhuǎn)角。T2WI長TR(200ms)、長TE(10ms)和較小翻轉(zhuǎn)角。
第一章總論
第三節(jié)磁共振成像技術(shù)—掃描序列五、脂肪抑制成像技術(shù)(FatSuppression)1,STIR(ShortTIInversionRecovery)由于脂肪的T1值較短,通過選擇較短的TI,使Z軸上脂肪的縱向磁矩為0,因此產(chǎn)生的回波信號為0,從而達到抑制脂肪信號目的。2,ChemSat(ChemicalShiftSelectivePresaturation)
使用脂肪預飽和脈沖—900—1800
3,Dixon法4,相位位移法(Phase-Shift)5,綜合法
第一章總論
第三節(jié)磁共振成像技術(shù)—掃描序列六、液體衰減反轉(zhuǎn)回復序列
(Fluidaffenuatedinversionrecovery,F(xiàn)LAIR)在IR序列中,人體內(nèi)自由水(如腦脊液)在1800脈沖后的特定時間內(nèi)在縱向上的磁矩為0,再施加900脈沖序列,水不產(chǎn)生MR信號,而其他組織仍然產(chǎn)生MR信號。7
第一章總論
第三節(jié)磁共振成像技術(shù)—掃描序列七、磁共振血管成像(一)血液流空現(xiàn)象(低信號)在SE序列中流動的血液呈現(xiàn)低信號1,血管垂直與掃描層面時,血液不能同時接受900
和1800脈沖激勵,不產(chǎn)生回波信號。2,血管平行與掃描層面時,流動的血液不能在同一個位置接受頻率編碼和相位編碼,不能被1800脈沖翻轉(zhuǎn)產(chǎn)生再聚焦,從而回波時產(chǎn)生極弱的MR信號。
第一章總論
第四節(jié)組織信號特點
T1WIT2WI
水低信號高信號
脂肪高信號高信號
軟組織(腦肌肉)
等信號等偏低
骨皮質(zhì)低信號低信號
骨松質(zhì)等偏高等偏低
流動血液SE
低(無)
低(無)GRE(MRA)
高高
新鮮出血
等或低
高
陳舊出血
高高
第一章總論
第五節(jié)臨床應用一:適應征
1中樞神經(jīng)系統(tǒng)各種病變(炎癥、腫瘤、畸形、血管性病變等),優(yōu)于CT2五官及頸部軟組織病變3縱隔及心臟大血管病變4腹內(nèi)實質(zhì)器官及腹膜后血管病變5脊柱及四肢骨關(guān)節(jié)病變
第一章總論第五節(jié)臨床應用
二:禁忌征
1帶有心臟起搏器者2危重患者需要搶救者3嚴重心肺功能不全者4體內(nèi)有磁性金屬異物者5懷孕三個月以內(nèi)之孕婦6幽閉恐怖癥者
第一章總論
第六節(jié)MR造影劑原理及臨床應用7一:MR造影劑的分類
1陽性造影劑:順磁性物質(zhì)(Gd--DTPA)Gd3+含7個不成對電子,為順磁性很強的金屬,能顯著縮短組織弛豫時間(尤其是
T1值)
第一章總論
第六節(jié)MR造影劑原理及臨床應用
一:MR造影劑的分類
2陰性造影劑:超順磁性和鐵磁性粒子類
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