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磁共振成像(MRI)诊断学陈燕萍第一军医大学南方医院影像中心第一章总论第一节磁共振成像基本原理第二节磁共振成像技术第三节磁共振成像机结构第四节磁共振成像图像特点第五节磁共振成像临床应用第六节磁共振成像进展第一章总论发展概况:1946年美国斯坦福大学Boch与哈佛大学Purcel同时发现核磁共振现象(NMR)1952年获诺贝尔物理学奖1952~研究物质分子结构的化学分析技术70年代~NMR与医学诊断联系起来1976年首先实现人体手部成像1980年第一台MRI机问世1985年第一军医大学南方医院引进第一台MRI机1989年国内开始生产MRI机并投入临床应用一章总论名词:核磁共振:NMRnuclearmagneticresonance磁共振成像:MRImagneticresonanceImaging第一节磁共振成像基本原理定义:利用人体内固有的原子核,在外加磁场作用下产生共振现象,吸收能量并释放№R信号将其采集并作为成像源,经计算机处理,形成人体MR图像。第一节磁共振成像基本原理成像条件人体内原子核一氢质子(H)外加磁场一主磁场(B0)梯度磁场(GyGxGZ交变磁场(RF)中心控制系统一计算机第一节磁共振成像基本原理自旋质子任何一个原子核,只要其所含质子或中子任何一个为奇数时,原子核带有“净电荷”,有绕着自旋轴自旋的特性,具备磁性,屮只有一个质子,没有中子,称为自旋质子。第一节礅共振成像基本原理氢原子磁矩进动学说(经力学理论)氢原子核磁矩平时状态-杂乱无章氢原子置于磁场的状态--磁矩按磁力线方向排列施加射频脉冲--原子核获得能量四、射频脉冲停止后--产生MR信号原子核的能级跃学说(量子力学理论)第一节磁共振成像基本原理弛豫过程射频脉冲去除后,在静磁场作用下,质子从高能量状态(与磁场垂直位置)到低量状态(与磁场平行位置)的恢复过程弛豫时间射频脉冲去除后,有静磁场作用下,质子恢复到平衡位置所需时间为弛豫时间。第一节磁共振成像基本原理纵向弛豫:90°射频脉冲停止后,磁化分量Mz逐渐增大到最初值,罡指数规律缓慢增长,由于是在Z轴上恢复,称为纵向弛豫。T1弛豫时间(纵向弛豫时间)规定为Mz达到其最终平衡状态63%的时间横向弛豫:90°射频脉冲停止后,磁化分量Mxy很快衰减到零,呈指
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