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文档简介

1、磁共振成像Magnetic Resonance ImagingMRI 核磁共振成像技术发展简史 核磁共振现象发现 Purcell等, Bloch等( 1945); Physical Review: 核磁共振现象引入医学界 Damadian(1971 ); Science, 171: 1151 -1153 核磁共振成像 Lauterbur(1973) ; Nature, 242: 190 -191 是利用原子核在磁场内所产生的信号经重建成像 的一种影像技术第一节 磁共振成像原理和设备 磁共振现象与MRI MRI设备第二节 MRI图像特点 灰阶成像 流空成像 三维成像 运动器官成像第三节 MRI检

2、查技术第四节 MRI诊断的临床应用MRI 成像基本原理含奇数质子的原子核均在其自旋过程中产生自旋磁动量,即磁矩以矢量描述核磁矩的大小是原子核的固有特性,它决定MRI信号的敏感性氢原子核只有单一质子具有最强的磁矩氢质子在人体内分布广,数量多,MRI均选用氢为靶原子核核磁共振 = 磁共振 NMR = MR质子的运动:进动频率0 = 0人体质子在磁场中90射频脉冲磁共振信号的产生外来射频脉冲停止后,由M0产生的横向磁化矢量在晶格磁场作用下由XY平面逐渐回复到Z轴同时以射频信号的形式放出能量发出的射频信号被体外线圈接受经计算机处理后重建成图像MRI应用中常用概念驰豫:指磁化矢量恢复到平衡态的过程磁化矢

3、量越大,MRI探测到的信号越强MRI应用中常用概念T1时间:测量纵向驰豫的时间定义:纵向磁化矢量从最小恢复至平 衡态的63%所经历的驰豫时间不同的组织T1时间不同产生MR信号强度上的差别图像上为灰阶的差别横向弛预自旋-自旋弛预T2弛预T1、T2弛预过程同时进行MR信号人体正常脑组织的T1、T2驰预时间驰预时间(ms) 脑白质 脑灰质 脑脊液 颅板 板障T1 780 920 3000 - 260 T2 90 100 300 - 84T1WI PDWI T2WIPDWI T2WI T1WI SE序列 FSTIR序列磁共振成像设备磁体梯度线圈射频发射器MR信号接受器计算机图像显示和储存装置MRI图像

4、特点灰阶成像(组织分辨率)流动效应(流空和流动增强)三维成像运动器官成像MRI成像技术采用不同的扫描序列和成像参数T1加权像、 T2加权像、 质子加权像自旋回波(SE)、梯度回波、平面回波等自旋回波(SE):重复时间(TR) 回波时间(TE)加权成像 TR(ms) TE(ms) T1WI 短= 500 短= 2000 长= 60 PdWI 长= 2000 短= 30 存在性诊断?可能性诊断?定性诊断?SE序列 FGR序列垂体微腺瘤动态增强扫描后交通支动脉瘤3D - MRA3D-CEMRA的时间分辨率(胸腹部)FLAIR序列磁共振胰胆管造影(MRCP)3D-重T2WI(水成像)80岁女性 发病6小时内 80岁,女性。发病3天后灌注成像技术原理PWI SS EPIDelta R2* curve灌注成像临床应用 脑神经(SS EPI)1&2: Tumor (increased blood flow), 3: Normal脑功能成像技术脑功能成像Finger tappingActivate/Rest curve of 40 ms eachGlioma patient, before surgical operationBOLD&T1WBOLD&SAS&MRA脑功能成像的临床应用H =(1/2)B波谱技术利用MR中的化学位移现象来测定分子组成及空间分布

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