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演示文稿MRI教学
磁共振成MRI-magnetic resonance imaging 核磁共振(nuclear magnetic resonance,NMR)现象是由bloch和Purcoll在1946年发现的,1952年获诺贝尔物理奖. 1976年Hinshaw首先实现了人体手部成像,80年代初NMR成像用于临床,为了与放射性核素检查相区别,改称为磁共振成像(MRI). MRI现已成为临床的一个重要的检查手段 一、MRI的基本结构 MRI装置主要由三大部分构成: 磁体系统 1.主磁体?? 2.??梯度系统 3.??射频系统 谱仪系统 计算机系统 二、 MRI原理 (一).1.核磁:氢原子核中只有一个质子,质子有沿自身轴旋转(自旋)的固有本性,质子距原子核中心有一定的距离,因此质子自旋就相当于正电荷在环行线圈中流动,同样地在其周围也会出现一个磁场,此即为核磁. 2.磁场用磁矩来表示,磁矩本身有大小,又有方向(又称磁化矢量).如将生物组织置于一个大的外加磁场中(主或静磁场),则质子磁距方向发生变化,结果是较多的质子磁距指向与主磁场方向相反.因此,出现与主磁场方向一致的净宏观磁化矢量.MRI涉及和讨论的主要是宏观磁化矢量的变化规律. (二).核磁驰豫 给予符合Larmar频率的射频脉冲,被激励的质子群发生共振,宏观磁化矢量离开平衡状态。但脉冲停止后,宏观磁化矢量又自发地回复到平衡状态,这个过程称为“核磁弛豫”. 纵向弛豫与纵向弛豫时间(T1时间) (90 °射频脉冲停止后) 纵向弛豫时间(T1时间):为纵向宏观磁化矢量回复到最终平衡状态的63%所需时间. 横向驰豫与横向驰豫时间(T2时间) 横向驰豫时间(T1值):横向磁化矢量衰减到其原来值37%所需的时间. 三、射频脉冲序列 一个短的无线电波或射频能量称为射频脉冲,它的作用就是如何获得MR信号. (一).自旋回波(spin echo,SE)序列 在90°脉冲后,发射180°脉冲.这种形式构成的序列称为自旋回波序列. 时间参数:TR(repetition time)重复时间 TE(echo time)回波时间 应用SE序列成像,通过调节TR和TE的长短可分别获得: T1加权像(T1WI,T1 weighted imaging) T2加权像(T2WI,T2 weighted imaging) 质子密度加权像(PDWI,proton density weighted imaging) (二).其它序列 反转回复序列(inversion recovery, IR) 部分饱和序列(partial saturation,PS) 快速成像序列(包括gradient echo,GRE fast spin echo FSE等) 脂肪抑制成像(fat suppression)常用STIR 液体衰减反转回复序列(fluid affenuated inversion recovery,FLAIR) 四、MRI成像中的伪影 常见的有: 卷褶伪影:扫描野以外的物体影像翻转后 重叠于扫描野内. 化学位移伪影:由于不同分子内质子进动 频率有轻微差别,使其图 像上沿频率编码方向移动, 造成空白错位形成化学位 移伪影. 运动伪影: 五、MR血管成像 血流在磁共振成像的信号改变 血流信号可低(流空效应) 可高(流入性增强) MRA, magnetic resonance angiography 检查方法主要有: 时间飞跃法(time of flight,TOF) 相位对比法(phase contrast,PC) MRA的临床应用 头,颈:颅脑及颈部血管硬化,颅内动脉瘤 (大于5mm),AVM,显示颅内静脉及 静脉窦情况. 胸腹部:夹层动脉瘤,动脉硬化,血栓,肾动
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