T2—3D—DRIVE与T1W—3D—FFE联合在血管压迫性面肌痉挛中应用.docVIP

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T2—3D—DRIVE与T1W—3D—FFE联合在血管压迫性面肌痉挛中应用

T2—3D—DRIVE与T1W—3D—FFE联合在血管压迫性面肌痉挛中应用   [摘要] 目的 探讨T2-3D-DRIVE与T1W-3D-FFE联合应用在血管压迫性面肌痉挛中的应用,并对面神经中枢段和外周段的断层方位选择进行研究。 方法 回顾性分析31例面肌痉挛患者的MR资料,术前均行T2-3D-DRIVE与T1W-3D-FFE序列检查,分析颅内面神经与周围血管关系,并与手术结果相对照。 结果 MRI发现面神经中枢段压迫或接触型27例。血管与面神经走行接近于垂直关系,脑池段接触型2例,两者走行接近于并行关系,无接触型2例。非痉挛侧中枢段接触型1例,呈垂直关系;脑池段接触型4例,呈并行关系3例,垂直关系1例。31例痉挛侧均行手术治疗,术中证实有血管压迫或接触面神经。 结论 T2-3D-DRIVE能清晰显示面神经与周围血管的关系,而T1W-3D-FFE能辅助显示邻近血管的来源,两者结合可成为面神经与周围血管关系的最佳MR检查方案,另外,对于面神经中枢段的显示,横断位、斜冠状位基本可满足诊断的需要,而脑池段应加做斜矢状位的重建,提高判断的准确性。   [关键词] 磁共振成像;面肌痉挛;面神经;血管   [中图分类号] R445.2;R745.1+2 [文献标识码] B [文章编号] 1673-9701(2013)25-0063-03   面肌痉挛(hemifacial spasm,HFS)又称面肌抽搐,是一种临床常见的良性功能性疾病,以一侧面肌阵发性不自主的抽搐为特点,病情进展缓慢,不危及患者生命,但可严重影响患者的生活质量。血管压迫面神经是HFS的重要病因之一,已为大多数学者认同[1],而做血管减压术(microvascular decompression,MVD)已经在世界范围广泛开展,并且具有较高的治愈率[2]。MRI作为一种无创性的影像学检查技术,成为HFS的血管减压术前检查已被大家所公认,其对大多数病例都能较好地显示面神经与周围血管的关系,从而对HFS的病因诊断及术前评估发挥重要的作用。本研究采用飞利浦公司MR机中的T2-3D-DRIVE与T1W-3D-FFE序列对31例HFS患者进行桥小脑角薄层扫描,并对颅内面神经各段的断层方法进行了研究,以期更准确地显示血管与面神经的关系,全部病例均与手术结果相对照,现报道如下。   1 资料与方法   1.1 一般资料   2006年9月~2012年10月在辽阳市中心医院行MR检查的31例HFS患者,男12例,女19例,年龄32~68岁,平均年龄53岁,病程10个月~17年,平均5.1年。   1.2 方法   1.2.1 检查方法 使用飞利浦Intera 1.5T磁共振成像仪,头颅正交线圈,T2-3D-DRIVE序列:层厚0.5 mm,层数50层,采集矩阵256×204,TR=1 500 ms,TE=250 ms,视野(FOV)130,翻转角(FA)90°,平均采集次数2次,扫描时间4′30″。T1W-3D-FFE序列:层厚0.7 mm,层数50层,采集矩阵208×208,TR=25 ms,TE=4.6 ms,视野(FOV)150,翻转角(FA)30°,平均采集次数2次,扫描时间4′20″。以桥延沟为中心做横断面扫描,然后对于痉挛侧行两序列的多平面重建(multiplanar reconstruction,MPR),做平行于面神经的斜冠状面像和垂直于面神经的斜矢状面像重建,并用T1W-3D-FFE序列采用最大密度投影(maximum intensity projection,MIP)做三维血管重建成像,对于非痉挛侧首先观察其周围是否有可疑血管,如果有,则行面神经的斜冠状面和斜矢状面重建。   1.2.2 图像评估 以T2-3D-DRIVE序列为主,以T1W-3D-FFE序列为辅,观察面神经周围是否有血管,并根据两者接触的程度将面神经与血管的关系分为:无接触型:面神经附近无血管显示,神经与血管之间存在明显的间隙;接触型:神经与血管之间贴近或跨越,不存在明显间隙;直接压迫型:神经脑干起始端或脑池段可见血管压迫,甚至神经受压局部扭曲或移位。任何一个平面若显示面神经与血管接触或受到血管压迫即诊断为阳性[3]。血管与面神经走行关系:两者间夹角45°为接近于垂直关系,两者间夹角   3.2 T2-3D-DRIVE与T1W-3D-FFE的技术原理和应用价值   T2-3D-DRIVE序列是在三维快速自旋回波(3D-TSE)序列加入DRIVE脉冲,此序列不仅图像质量好,且扫描时间短,可以清晰显示桥小脑角区结构中的神经、血管及脑脊液,快流速的小动脉及小静脉显示为低信号,脑组织及神经显示中等信号,神经及小血管在高信号的脑脊液的衬托下显示清晰,且在做多方位的图像重建时不失其分辨

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