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1、磁共振成像MagneticResonanceImagingMRI核磁共振成像技術發(fā)展簡史核磁共振現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)Purcell等,Bloch等(1945);PhysicalReview:核磁共振現(xiàn)象引入醫(yī)學界Damadian(1971);Science,171:1151-1153核磁共振成像Lauterbur(1973);Nature,242:190-191是利用原子核在磁場內所產生的信號經(jīng)重建成像的一種影像技術第一節(jié)磁共振成像原理和設備磁共振現(xiàn)象與MRIMRI設備第二節(jié)MRI圖像特點灰階成像流空成像三維成像運動器官成像第三節(jié)MRI檢查技術第
2、四節(jié)MRI診斷的臨床應用MRI成像基本原理含奇數(shù)質子的原子核均在其自旋過程中產生自旋磁動量,即磁矩以矢量描述核磁矩的大小是原子核的固有特性,它決定MRI信號的敏感性氫原子核只有單一質子具有最強的磁矩氫質子在人體內分布廣,數(shù)量多,MRI均選用氫為靶原子核核磁共振=磁共振NMR=MR人體組織內的質子存在狀態(tài)質子的運動:進動頻率?0=??0人體質子在磁場中共振現(xiàn)象90?射頻脈沖磁共振信號的產生外來射頻脈沖停止后,由M0產生的橫向磁化矢量在晶格磁場作用下由XY平面逐漸回復到Z軸同時以射頻信號的形式放出能量發(fā)出的射頻信號被體外線圈接受經(jīng)計算機處
3、理后重建成圖像MRI應用中常用概念馳豫:指磁化矢量恢復到平衡態(tài)的過程磁化矢量越大,MRI探測到的信號越強縱向弛預自旋-晶格弛預T1弛預MRI應用中常用概念T1時間:測量縱向馳豫的時間定義:縱向磁化矢量從最小恢復至平衡態(tài)的63%所經(jīng)歷的馳豫時間不同的組織T1時間不同產生MR信號強度上的差別圖像上為灰階的差別橫向弛預自旋-自旋弛預T2弛預MRI應用中常用概念T2時間:測量橫向馳豫的時間定義:橫向磁化矢量從由最大衰減至37%所經(jīng)歷的馳豫時間不同的組織T2時間不同產生MR信號強度上的差別圖像上為灰階的差別T1、T2弛預過程同時進行MR信號人體
4、正常腦組織的T1、T2馳預時間馳預時間(ms)腦白質腦灰質腦脊液顱板板障T17809203000-260T290100300-84T1WIPDWIT2WIPDWIT2WIT1WISE序列FSTIR序列磁共振成像設備磁體梯度線圈射頻發(fā)射器MR信號接受器計算機圖像顯示和儲存裝置MRI圖像特點灰階成像(組織分辨率)流動效應(流空和流動增強)三維成像運動器官成像MRI圖像特點主要反映組織間的信號強度T1加權像反映組織間T1的差別,有利于觀察解剖結構T2加權像反映組織間T2的差別,顯示病變組織好MRI成像技術采用不同的掃描序列和成像參數(shù)T1加權
5、像、T2加權像、質子加權像自旋回波(SE)、梯度回波、平面回波等自旋回波(SE):重復時間(TR)回波時間(TE)加權成像TR(ms)TE(ms)T1WI短=<500短=<30T2WI長=>2000長=>60PdWI長=>2000短=<30磁共振檢查技術平掃(T1WI、T2WI、PDWI)增強(T1WI)動態(tài)增強(DynamicMR)磁共振血管造影(MRA)脂肪抑制成像(STIR)水抑制成像(FLAIR)水成像(MRCP、MRU、MRM)灌注成像(Perfusion)彌散成像(Diffusion)功能成像(functionMR)存在性
6、診斷?可能性診斷?定性診斷?SE序列FGR序列垂體微腺瘤動態(tài)增強掃描后交通支動脈瘤3D-MRA3D-CEMRA的時間分辨率(胸腹部)FLAIR序列磁共振胰膽管造影(MRCP)3D-重T2WI(水成像)80歲女性發(fā)病6小時內80歲,女性。發(fā)病3天后灌注成像技術原理PWISSEPIDeltaR2*curve灌注成像臨床應用腦神經(jīng)(SSEPI)1&2:Tumor(increasedbloodflow),3:Normal腦功能成像技術腦功能成像FingertappingActivate/Restcurveof40mseachGliomapat
7、ient,beforesurgicaloperationBOLD&T1WBOLD&SAS&MRA腦功能成像的臨床應用H=(1/2?)?B波譜技術利用MR中的化學位移現(xiàn)象來測定分子組成及空間分布的一種檢測方法。MRI的分析與診斷機器類型磁場強度掃描技術條件全面觀察、建立立體定位概念具體分析正常、異常和特殊所見推測病理生理狀態(tài)結合臨床資料作出診斷