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医学影像学五年制绪论ppt课件
不同的组织横向弛豫速度(T2值)不同 T2值:横向磁化由最大值衰减至37%时所经历的时间 不同组织有不同的T1弛豫时间(T1值不同) T1值:纵向磁化矢量从最小值恢复至平衡态的63%所经历的驰豫时间 不同组织有着不同的质子密度,T2值,T1值-MRI显示解剖结构和病变的基础; 磁共振“加权成像(weighted image)”:加权= “重点突出” T1加权成像(T1WI)--突出组织T1弛豫(纵向弛豫)差别 T2加权成像(T2WI)--突出组织T2弛豫(横向弛豫)差别 质子密度加权成像(PD)-突出组织氢质子含量差别 T1值越小? 纵向磁化矢量恢复越快? MR信号强度越高(白) T1值越大? 纵向磁化矢量恢复越慢? MR信号强度越低(黑) 脂肪的T1值约为250毫秒? MR信号高(白) 水的T1值约为3000毫秒 ?MR信号低(黑) 脂肪 水 T2值小?横向磁化矢量减少快? MR信号低(黑) T2值大?横向磁化矢量减少慢? MR信号高(白) 水T2值约为3000毫秒 ? MR信号高 脑T2值约为100毫秒 ? MR信号低 水 脑组织 简单地理解 T1加权图像上的信号高低与T1值呈反比; T2加权图像上的信号高低与T2值呈正比。 MR成像过程 把病人放进磁场 ? 人体被磁化产生纵向磁化矢量 发射射频脉冲? 人体内氢质子发生共振从而产生横向磁化矢量 关掉射频脉冲 ? 质子发生T1、T2弛豫 线圈采集人体发出的MR信号 ? 计算机处理? 显示图像 MRI图像特点 灰阶成像:反映的是MRI信号强度 多参数成像:T1WI,T2WI,PD 多方位成像:轴、冠、矢及任意倾斜层面,有利于解剖结构和病变的三维定位; 流动效应 体内流动液体中的质子与周围处于静止状态的质子相比,在MR图像上表现出不同的信号特征,称为流动效应; 血管内快速流动的血液产生流空现象--不使用对比剂血管即可显影; T1WI T2WI 脑白质 较高/白灰 中等/灰黑 脑灰质 中等/灰 较高/灰 肌肉 中等/灰 中等/灰 脑脊液和水 低/黑 高/白 脂肪 高/白 较高/白灰 骨皮质 低/黑 低/黑 骨髓质 高/白 中等/灰 脑膜 低/黑 低/黑 简单地理解 T1加权图像:灰质是灰滴,白质是白滴,脑脊液是黑滴; T2加权图像:灰质是灰滴,白质是黑滴,脑脊液是亮滴。 T1加权像 T2加权像 计算机X线摄影(computed radiography, CR) 以影像板(image plate,IP)替代X线胶片吸收穿过人体的x线信息。记录在IP上的影像信息经过激光扫描读取,经过光电转换和计算机系统重建,得到数字化图像。 CR的应用实现了常规X线摄片从近百年的模拟成像向数字化成像的转变。 数字X线摄影(digital radiography, DR) DR接收X线的既不是普通胶片,也不是需要经激光扫描读取信息的成像板,而是各种类型的平板探测器,它们可以把X线直接转化成电信号或先转换成可见光,然后通过光电转换,把电信号传输到中央处理系统进行数字成像。 与我们日常生活中使用的数码相机类似。 数字减影血管造影(digital subtraction angiography, DSA) 数字减影血管造影是将造影前、后获得的数字图像进行数字减影,在减影图像中消除骨骼和软组织结构,使浓度很低的对比剂所充盈的血管在减影图像中显示出来,产生较高的图像对比度。 DSA 减影前 减影后 X线图像的解读 熟悉正常表现 识别异常表现,结合病理学基础 位置,分布,数量,形态,边缘,密度 邻近器官的改变 器官功能的变化 (解剖,病理为基础,影像学就是依据解剖,运用影像学专业术语对疾病的病理变化做描述,并最后做出诊断) 变色蜥蜴 Agama(Acanthocecerus) Photo by: H.H Sun Place:Kenya 第二节 计算机体层成像 计算机体层成像(computed tomography,CT),物理基础:X线,故又称:X-CT;成像基础:体层摄影;技术创新:计算机辅助下的大量数学运算;检测组织的物理特性:密度;发明及设计者:英国人Hounsfield爵士,获诺贝尔物理学奖;CT值单位:Hounsfield unit,Hu。 Hounsfield爵士 基本原理 X线束对一定厚度层面扫描 球管在沿该层面旋转一周 探测器接收该层面不同方向透过的X线 转变为可见光 光电转换为电信号 再经模拟/数字转换为数字 计算机处理后排成数字矩阵 数字/模拟转换为灰阶图像—C
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