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B断层解剖学及其影像
含单数质子的原子核,例如人体内广泛存在的氢原子核,其质子有自旋运动,带正电,产生磁矩,有如一个小磁体。 磁共振现象与MRI 小磁体自旋轴的排列无一定规律。但如在均匀的强磁场中,则小磁体的自旋轴将按磁场磁力线的方向重新排列。 磁共振成像是利用原子核在磁场内共振所产生信号经重建成像的一种成像技术。 磁共振现象与MRI 用特定频率的射频脉冲(radionfrequency,RF)进行激发,作为小磁体的氢原子核吸收一定量的能而共振,即发生了磁共振现象。停止发射射频脉冲,则被激发的氢原子核把所吸收的能逐步释放出来,其相位和能级都恢复到激发前的状态。这一恢复过程称为弛豫过程(relaxationprocess),而恢复到原来平衡状态所需的时间则称之为弛豫时间(relaxationtime)。有两种弛豫时间,一种是自旋-晶格弛豫时间(spin-lattice relaxationtime)又称纵向弛豫时间(longitudinal relaxation time)反映自旋核把吸收的能传给周围晶格所需要的时间,也是90°射频脉冲质子由纵向磁化转到横向磁化之后再恢复到纵向磁化激发前状态所需时间,称T1。另一种是自旋-自旋弛豫时间(spin-spin relaxation time),又称横向弛豫时间(transverse relaxation time)反映横向磁化衰减、丧失的过程,也即是横向磁化所维持的时间,称T2。 磁共振现象与MRI 人体不同器官的正常组织与病理组织的T1是相对固定的,而且它们之间有一定的差别,T2也是如此(表1-5-1a、b)。这种组织间弛豫时间上的差别,是MRI的成像基础。有如CT时,组织间吸收系数(CT值)差别是CT成像基础的道理。但MRI不像CT只有一个参数,即吸收系数,而是有T1、T2和自旋核密度(P)等几个参数,其中T1与T2尤为重要。因此,获得选定层面中各种组织的T1(或T2)值,就可获得该层面中包括各种组织影像的图像。 MRI的成像方法也与CT相似。有如把检查层面分成Nx,Ny,Nz……一定数量的小体积,即体素,用接收器收集信息,数字化后输入计算机处理,获得每个体素的T1值(或T2值),进行空间编码。用转换器将每个T值转为模拟灰度,而重建图像。 头部横断层面解剖 正常颅脑的T1与T2值(ms) 组 织 T1 T2 胼胝体 380 80 脑 桥 445 75 延 髓 475 100 小 脑 585 90 大 脑 600 100 脑脊液 1155 145 头 皮 235 60 骨 髓 320 80 人体正常与病变组织的T1值(ms) 肝 140~170 脑 膜 瘤 200~300 胰 180~200 肝癌 300~450 肾 300~340 肝血管瘤 340~370 胆汁 250~300 胰 腺 癌 275~400 血液 340~370 肾癌 400~450 脂肪 60~80 肺 脓 肿 400~500 肌肉 120~140 膀 胱 癌 200~240 颅内血管畸形的MRI ??? 颅内血管畸形临床上病例不多,传统的检查方法是进行颅内血管造影来明确诊断病变部位及范围大小。血管造影检查,患者有创伤、痛苦和造影剂过敏反应出现。自从有了CT机的诞生,血管造影检查逐渐地被取代,但CT血管造影检查还需要从血管注入大剂量的含碘造影剂,患者过敏反应时有发生,严重者危及患者的生命安全。??? DSA血管造影检查,从静脉血管内插管注射造影剂,同样会发生过敏反应。几年来我院MR检查收集到154例,共同的临床症状是,头痛、头晕、有的患者出现恶心呕吐。MR检查前均行CT检查,可疑颅内有点片状低密度影,但占位效应不明显。临床请求MR检查明确诊断病变。1?? 典型病案:??? 患者男,主诉:头痛、头晕,恶心、呕吐二月,曾在当地医院行CT扫描,报告示,颅内点片状低密度影,无占位效应,临床医生请求行MRA检查。 2 扫描方法??? 行头颅MRA扫描时,先进行常规的头颅平扫。即T1W1、T2WI轴位扫描,观察病灶范围大小及信号的高低。分析判定图像为动脉还是静脉血管畸形。不同的血管畸形,选用的扫描序列不一样。如果是动脉血管畸形,选扫描MRA序列,预饱和静脉血管;如果是动、静脉血管畸形,需选用动静脉同时扫描序列,不加预饱和。上述不同的扫描序列扫出来的原始图像,通过计算机三维(3D)重建,得到满意的血管影像。3 扫描参数的选择??? 动脉(MRA)血管成像? 预饱和加在扫描区域之上,防止静脉血流干扰扫描图像质量(图1)。TR=33ms,TE=8ms,Flip angle=20°, FOV=230mm,层厚96mm无间距,采集信号次数1次,矩阵256×512。??? 静脉(MRV)血管成像? 预饱和加在扫描区域之下,饱和动
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