核磁共振的临床应用.ppt
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1、何为磁共振成像?何为磁共振成像? 利用原子核在强磁场中发生共振所产生利用原子核在强磁场中发生共振所产生的信号的信号,经图像重建的一种成像技术经图像重建的一种成像技术.它是利它是利用磁共振现象与计算机断层结合起来,而用磁共振现象与计算机断层结合起来,而建立起人体内部组织的图像。建立起人体内部组织的图像。 早称早称NMR,现在多称为现在多称为MRI(Magnetic Reso-Nance Imaging). 年生产年生产MRI商用机商用机 年开始应用于临床领域年开始应用于临床领域2003年度诺贝尔生理或医学奖:年度诺贝尔生理或医学奖:美国科学家美国科学家Paul Lauterbur 和英国科学家和
2、英国科学家 Peter Mansfield“磁共振成像技术是医学诊断和磁共振成像技术是医学诊断和研究的一项突破,是研究的一项突破,是20世纪最世纪最重要的发现之一。重要的发现之一。”4)外加)外加RF停止后,停止后,H核释放能量,即产生磁核释放能量,即产生磁共振信号。共振信号。5)用计算机接收这些信号)用计算机接收这些信号,并进行并进行一系列数据处理一系列数据处理,重建出图像。重建出图像。 人体内人体内H核共振条件核共振条件:一是发射:一是发射RF脉冲激励,脉冲激励,二是二是RF脉冲频率与脉冲频率与H核的进动频率相同。此时核的进动频率相同。此时H核能吸收能量,由低能态跃迁到高能态。核能吸收能量
3、,由低能态跃迁到高能态。 RF停止后,激励的停止后,激励的H质子释放能量并回到其质子释放能量并回到其原先排列的方位,这个过程称为原先排列的方位,这个过程称为驰豫驰豫。所需要。所需要的时间称为的时间称为驰豫时间驰豫时间(Relaxation time)。 T1和和T2值值:是时间常数:是时间常数,是组织固有参数是组织固有参数.生物组织生物组织T1为为300-2000ms,T2为为30-150ms. 水的水的T1和和T2值都长值都长,脂肪脂肪T1和和T2值短值短. 人体正常组织和病理组织人体正常组织和病理组织T1值和值和T2值是相值是相对恒定的对恒定的,并且它们之间有一定差别并且它们之间有一定差别
4、,这种这种组织间组织间驰豫时间上的差别驰豫时间上的差别,是是MRI的成像基础的成像基础. MRI成像有多个参数成像有多个参数, T1、T2和和质子密度质子密度(Proton density),即给定的组织区域中发生共振,即给定的组织区域中发生共振的质子数目。的质子数目。 三、脉冲序列与加权像三、脉冲序列与加权像 连续施加射频脉冲的组合方式为连续施加射频脉冲的组合方式为脉冲序列脉冲序列。它决定着将从组织获得何种信号。它决定着将从组织获得何种信号。MRI最常使最常使用用自旋回波自旋回波(spin echo,SE)序列序列:采用:采用90180脉冲组合形式构成。脉冲组合形式构成。 T1加权像:加权像
5、:主要反映组织间主要反映组织间T1信号强度差信号强度差别形成的图像。对解剖结构显示好。别形成的图像。对解剖结构显示好。 T2加权像:加权像:主要反映组织间主要反映组织间T2信号强度差信号强度差别形成的图像。它对病变显示敏感。别形成的图像。它对病变显示敏感。 质子密度像:质子密度像:由质子密度差别形成的图像。由质子密度差别形成的图像。 u所谓的所谓的就是就是的意思的意思uT1T1加权成像(加权成像(T1WIT1WI)-突出组织突出组织T1T1弛豫(纵向弛弛豫(纵向弛豫)差别豫)差别uT2T2加权成像(加权成像(T2WIT2WI)-突出组织突出组织T2T2弛豫(横向弛弛豫(横向弛豫)差别。豫)差别
6、。在任何序列图像上,信号采集时横向的磁化矢在任何序列图像上,信号采集时横向的磁化矢量越大,量越大,MR信号越强。信号越强。T1T1加权成像、加权成像、T2T2加权成像加权成像短短TRTR、短、短TETTET1 1加加权像。权像。T T1 1像特点像特点:组:组织的织的T T1 1越短,恢复越短,恢复越快,信号就越强越快,信号就越强;组织的;组织的T T1 1越长,越长,恢复越慢,信号就恢复越慢,信号就越弱。越弱。T1加权像加权像T T2 2加权像加权像 长长TR、长、长TET2加权像。加权像。 T2像特点:像特点:组织的组织的T2越长,恢复越长,恢复越慢,信号就越强;越慢,信号就越强;组织的组
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