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文档简介

MRI原理及进展 1 复习旧课 原子和原子核及轨道电子的关系H Na P 原子的特性 2 一 MRI扫描仪的基本硬件构成 3 一般的MRI仪由以下几部分组成主磁体梯度线圈脉冲线圈计算机系统其他辅助设备 4 主磁体 磁共振最基本的构建产生磁场的装置最重要的指标为磁场强度和均匀度 5 MRI按磁场产生方式分类 永磁 电磁 常导 超导 主磁体 0 35T永磁磁体 1 5T超导磁体 6 MR按主磁场的场强分类MRI图像信噪比与主磁场场强成正比低场 小于0 5T中场 0 5T 1 0T高场 1 0T 2 0T 1 0T 1 5T 2 0T 超高场强 大于2 0T 3 0T 4 7T 7T 7 梯度线圈 作用 空间定位产生信号梯度线圈性能的提高 磁共振成速度加快没有梯度磁场的进步就没有快速 超快速成像技术 8 脉冲线圈 作用 如同无线电波的天线激发人体产生共振 广播电台的发射天线 采集MR信号 收音机的天线 9 脉冲线圈的分类激发并采集MRI信号 体线圈 仅采集MRI信号 激发采用体线圈进行 绝大多数表面线圈 10 3D FFEMatrix512 512FOV2 5cm 利用2 3cm显微线圈采集的指纹MR图像 11 计算机系统及谱仪 数据的运算控制扫描显示图像 12 其他辅助设备 空调检查台激光照相机液氦及水冷却系统自动洗片机等 13 二 MRI的基本原理 基本概念 14 1 人体MR成像的物质基础 原子的结构 15 原子核总是绕着自身的轴旋转 自旋 Spin 16 地球自转产生磁场原子核总是不停地按一定频率绕着自身的轴发生自旋 Spin 原子核的质子带正电荷 其自旋产生的磁场称为核磁 因而以前把磁共振成像称为核磁共振成像 NMRI 自旋与核磁 17 地磁 磁铁 核磁示意图 18 用于人体MRI的为1H 氢质子 原因有 1 1H的磁化率很高 2 1H占人体原子的绝大多数 通常所指的MRI为氢质子的MR图像 何种原子核用于人体MR成像 19 人体内有无数个氢质子 每毫升水含氢质子3 1022 每个氢质子都自旋产生核磁现象人体象一块大磁铁吗 20 通常情况下人体内氢质子的核磁状态 通常情况下 尽管每个质子自旋均产生一个小的磁场 但呈随机无序排列 磁化矢量相互抵消 人体并不表现出宏观磁化矢量 21 把人体放进大磁场 22 2 人体进入主磁体发生了什么 没有外加磁场的情况下 质子自旋产生核磁 每个氢质子都是一个 小磁铁 但由于排列杂乱无章 磁场相互抵消 人体并不表现出宏观的磁场 宏观磁化矢量为0 23 进入主磁场前后人体组织质子的核磁状态 24 25 处于高能状态太费劲 并非人人都能做到 处于低能状态的略多一点 26 进入主磁场后人体被磁化了 产生纵向宏观磁化矢量不同的组织由于氢质子含量的不同 宏观磁化矢量也不同磁共振不能检测出纵向磁化矢量 27 MR能检测到怎样的磁化矢量呢 MR不能检测到纵向磁化矢量 但能检测到旋转的横向磁化矢量 28 如何才能产生横向宏观磁化矢量 29 3 什么叫共振 怎样产生磁共振 共振 能量从一个震动着的物体传递到另一个物体 而后者以前者相同的频率震动 30 体内进动的氢质子怎样才能发生共振呢 给低能的氢质子能量 氢质子获得能量进入高能状态 即核磁共振 31 怎样才能使低能氢质子获得能量 产生共振 进入高能状态 32 90度脉冲继发后产生的宏观和微观效应 低能的超出部分的氢质子有一半获得能量进入高能状态 高能和低能质子数相等 纵向磁化矢量相互抵消而等于零 使质子处于同相位 质子的微观横向磁化矢量相加 产生宏观横向磁化矢量 33 90度脉冲激发使质子发生共振 产生最大的旋转横向磁化矢量 这种旋转的横向磁化矢量切割接收线圈 MR仪可以检测到 34 无线电波激发后 人体内宏观磁场偏转了90度 MRI可以检测到人体发出的信号氢质子含量高的组织纵向磁化矢量大 90度脉冲后偏转道横向的磁场越强 MR信号强度越高 此时的MR图像可区分质子密度不同的两种组织 非常重要 35 检测到的仅仅是不同组织氢质子含量的差别 对于临床诊断来说是远远不够的 我们总是在90度脉冲关闭后过一定时间才进行MR信号采集 非常重要 36 4 射频线圈关闭后发生了什么 37 无线电波激发使磁场偏转90度 关闭无线电波后 磁场又慢慢回到平衡状态 纵向 38 无线电波激发使磁场偏转90度 关闭无线电波后 磁场又慢慢回到平衡状态 纵向 39 射频脉冲停止后 在主磁场的作用下 横向宏观磁化矢量逐渐缩小到零 纵向宏观磁化矢量从零逐渐回到平衡状态 这个过程称为核磁弛豫 核磁弛豫又可分解为两个部分 横向弛豫纵向弛豫 40 横向弛豫 也称为T2弛豫 简单地说 T2弛豫就是横向磁化矢量减少的过程 41 不同的组织横向弛豫速度不同不同的组织T2值不同 42 纵向弛豫 也称为T1弛豫 是指90度脉冲关闭后 在主磁场的作用下 纵向磁化矢量开始恢复 直至恢复到平衡状态的过程 43 不同组织有不同的纵向弛豫速度不同组织T1值不同 44 重要提示 不同组织有着不同质子密度横向 T2 弛豫速度纵向 T1 弛豫速度这是MRI显示解剖结构和病变的基础 45 5 磁共振 加权成像 T1WI T2WI PD 46 MR能检测到怎样的磁化矢量呢 MR不能检测到纵向磁化矢量 但能检测到旋转的横向磁化矢量 47 在任何序列图像上 信号采集时刻旋转横向的磁化矢量越大 MR信号越强 48 所谓的加权就是 重点突出 的意思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 何为加权 49 T2加权成像 T2WI 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 反映组织横向弛豫的快慢 50 T2WI 51 T1加权成像 T1WI 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 反映组织纵向弛豫的快慢 52 T1WI 53 重要提示 人体大多数病变的T1值 T2值均较相应的正常组织大 因而在T1WI上比正常组织 黑 在T2WI上比正常组织 白 54 90 180 回波 TE TR TE 回波时间TR 重复时间 6 如何区分T1WI T2WI 55 如何区分T1WI T2WI 1 看TR TET2WI 长TR 2000毫秒 长TE 50毫秒 T1WI 短TR 400 800毫秒 短TE 10 15毫秒 T2WI T1WI 56 如何区分T1WI T2WI 2 看水和脂肪T1WI 水 如脑脊液 胃液 肠液 尿液 呈低信号 黑 脂肪呈很高信号 很白 T2WI 水呈很高信号 很白 脂肪信号有所降低 灰白 T2WI T1WI 57 3 看其他结构脑组织 T1WI 白质比灰质信号高T2WI 白质比灰质信号低腹部 T1WI 肝脏比脾脏信号高T2WI 肝脏比脾脏信号低 如何区分T1WI T2WI T2WI T1WI T1WI T2WI 58 作业 名词解释1 T1WI T2WI TDWI2 何为加权3 何为弛豫 59 复习旧课内容 T1WI T2WI TDWI 加权 何为弛豫 60 三 MRI进展方向 61 成像速度更快常规SE T2WI序列15 25分钟快速超快速梯度回波1秒以内EPI100毫秒以内 分 秒 秒 62 空间分辨率更高常规 256 256高分辨 512 512 1024 1024 512 512 63 从单纯形态学分析向功能成像转变脑功能成像心功能成像肝功能成像肾功能成像磁共振波谱分析 MRS 脑功能成像 磁共振波谱分析 64 应用范围逐步扩大早期 颅脑 脊柱目前 可用于全身各部位 65 四 MRI的基本技术和新技术 66 常规MRI超快速MRIMRA扩散成像灌注加权MR水成像 脑功能成像MRI仿真内窥镜MRI电影MR频谱分析介入性MRI 67 1 常规MRI 包括常规T1WI T2WI 质子加权成像临床工作中最常用的 技术 68 单层成像时间短于1秒 适用于 不能控制运动或神志不清病人胸部 腹部屏气扫描动态增强扫描各器官功能成像 超快速成像技术 69 MR血管成像 MRA 不用造影剂的MRA 常规MRA 适用于全身血管病变的显示 也可用于血管血液流速 流量分析 对比增强MRA 能提高常规MRA的准确性和真实性 适用于动脉瘤 大血管疾病的MRA检查 对于大血管疾病的检查 对比增强MRA已经能基本取代血管造影 70 71 72 水分子扩散加权成像 检测组织内水分子热运动水平 适用于 超急性期脑梗塞的诊断和鉴别诊断 可检出发病6小时内甚至2小时以内的脑梗塞 小时以后常规 小时以后 T2WI T1WI 扩散成像 73 静脉快速注射造影剂后 利用超快速成像序列进行扫描 可反应组织的血流灌注和血液动力学改变 适用于 超急性期脑梗塞 大面积梗塞于血管闭塞后可立刻检出心肌血流灌注分析 检出早期心肌缺血 血流灌注成像 灌注成像 T2WI 74 MRI水成像技术 利用人体内的水作为天然对比剂清晰显示含水器官的解剖和病变 内耳水成像MR延腺管造影MR脊髓造影 MRM MR胆胰管造影 MRCP MR尿路造影 MRU 内耳水成像 75 3DFRFSE MRCP 水成像序列 不用造影剂快速得到高分辨率磁共振胰胆管水成像 76 利用人工刺激 听觉 运动 视觉等 配合特定的MRI序列标识出脑组织的各功能区 适用于 避免手术损伤脑科学研究 脑功能成像 77 78 79 利用MRI薄层扫描技术及特定的软件进行重建 模拟纤维内窥镜对空腔脏器进行腔内观察 有利于鼻腔 鼻咽部 气管 支气管 胃肠道 血管等部位病变的显示 MRI仿真内窥镜 80 能对心脏 关节等进行运动 功能分析 MRI电影 81 10 MR频谱分析 能对组织的化学元素含量进行分析 反应组织的代谢 功能状态 1H 检测脑组织某些低浓度代谢产物31P ATP ADP含量分析13C 酶缺乏性疾病的诊断19F 5 FU的作用机理研究23Na 肿瘤细胞生长评价 82 胶质母细胞瘤 83 利用MRI作为监视手段进行介入性放射学手术 避免医生病人遭受放射线损害 MRI导向活检MRI导向射频消融MRI导向微波治疗MRI导向冷冻治疗MRI介导血管成型术和内支架植入术 11 介入性MRI 84 五 MRI的优点和缺点 与CT比较 85 优点 组织分辨率较CT高 可检出更多的病变大多数病变不用造影剂就能较好显示不用造影剂就可较好显示血管没有骨性伪影 有利于后颅窝 椎管等部位病变的检查多参数成像 能为病变检出和鉴别诊断提供更多信息可任意断面成像 CT一般仅能进行横断面扫描无放射线损伤 86 钙化显示不及CT空间分辨率一般不及CT 但现代先进的MRI的空间分辨率已与CT接近受磁场影响 一般监护仪器不能进入MR室 因而不适用危重病人价格比较昂贵操作较为复杂 缺点 87 MRI的优点和缺点 与CT比较 重要提示 尽管MRI有很多优点 在定位诊断方面明显优于CT 在定性诊断方面也能提供更多的信息 但是部分病变的MRI信号变化仍缺乏特异性 因而有些病变的定性诊断仍较困难 MRI不是万能的 MRI与CT是互补的 88 六 MRI造影剂 89 最常用的是钆贲酸葡甲胺 Gd DTPA 作用机理 低剂量缩短组织的T1值 高剂量缩短组织的T2值 一般利用前者 表现为有增强的组织信号 变白 增强代表的意义 脑组织 血脑屏障的破坏 其他组织 血供丰富 T1WI平扫 T1WI增强扫描 90 MRI造影剂 Gd DTPA 和CT增强扫描比较的优点 对比好 病变检出率高 颅脑 肝脏 更为安全 同等剂量下 其安全性是CT造影剂的20倍 使用剂量更小 一般为CT造影剂的1 10 可用于碘过敏者肾毒性明显低于碘对比剂 可由于肾功能不全者 91 七 安全注意事项 92 绝对禁止进入MRI室及进行MRI检查的情况 A 装有心脏起搏器的病人 B 有眼球金属异物的病人 重要提示 危险 93 MRI安全注意事项 体内有大块金属植入体的患者 如人工股骨头等 应尽量避免MRI检查 外

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