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磁共振成像(MRI)

磁共振成像(MRI) 妙手医生2024-07-24 89次阅读
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作者:巩忠 北京航天总医院

-、磁共振成像基本技术及适用范围

()基本技术

1.主要参数 磁共振成像(MRI)的主要参数是质子密度、质子的弛豫时间常数(T T2),其中质子密度在人体之间的差异仅 10%,而弛豫时间代表质子的运动特征,可差百分之数百,所以在成像中起主导作用,MRI,宏观磁矩在射频的作用下吸收能量发生偏转,去除射频脉冲后,自旋系统自发恢复平衡状态的过程称弛豫(relaxation)。复原的时间称弛豫时间。弛豫时间有工 驰豫时间和工弛豫时间两种:(1)T 弛豫时间:宏观磁矩纵向(Z轴方向)由零恢复到最大的过程称为纵向弛豫(longitudinal relaxation),此弛豫曲线为指数递增曲线,%轴宏观磁矩从零恢复至最大值的 63%,T 弛豫时间,T 表示。

(2)T,弛豫时间:宏观磁矩在水平方向上(Y轴方向)由最大趋于零的过程称为横向弛豫(transverse relaxation),此弛豫曲线为指数递减曲线,Y轴磁斯由初始最大值衰减至原来值的 37%所需要的时间,称弛豫时间,用工表示。磁共振成像(MRI)

-、磁共振成像基本技术及适用范围

()基本技术

1.主要参数 磁共振成像(MRI)的主要参数是质子密度、质子的弛豫时间常数(T T2),其中质子密度在人体之间的差异仅 10%,而弛豫时间代表质子的运动特征,可差百分之数百,所以在成像中起主导作用,MRI,宏观磁矩在射频的作用下吸收能量发生偏转,去除射频脉冲后,自旋系统自发恢复平衡状态的过程称弛豫(relaxation)。复原的时间称弛豫时间。弛豫时间有工 驰豫时间和工弛豫时间两种:(1)T 弛豫时间:宏观磁矩纵向(Z轴方向)由零恢复到最大的过程称为纵向弛豫(longitudinal relaxation),此弛豫曲线为指数递增曲线,%轴宏观磁矩从零恢复至最大值的 63%,T 弛豫时间,T 表示。

(2)T,弛豫时间:宏观磁矩在水平方向上(Y轴方向)由最大趋于零的过程称为横向弛豫(transverse relaxation),此弛豫曲线为指数递减曲线,Y轴磁斯由初始最大值衰减至原来值的 37%所需要的时间,称弛豫时间,用工表示。管功能方面的信息。因此,人们又将磁共振血管成像称磁共振血流成像(magnetic resonanceflow imaging )。血流在 MRI的信号改变:血流 MR 信号可低(流空效应)、可高(流人性增强)

(1)血流呈低信号的原因

①血管垂直(或近于垂直)切层面,不能接受 90°和 180“脉冲激励,不形成回波,不产生信号。

②血管平行于切层面,当血流受 90脉冲激励去相位的质子群,由于血液流动后,去相位的质子群处于一个与原来磁场强度不同的位置,不能被 180°脉冲翻转产生回波,从而 MR

号减粍擐址啼賞来ŋ。③不均匀的流速引起去相位。血液在血管中以非等速运动,中间快,周边慢,出现层流,流速投影似抛物线。由于质子群相位移动不一致,引起相位弥散,而使信号减弱或者无信号4)湍流可引起附加的相位移动,而形成流空。因流动的血液表现为低信号,当血管腔内有血栓、肿瘤、斑块等,在低信号血管中表现为高信号。

(2)血流呈现高信号的原因

①流入性增强效应:新流入的质子群已经充分弛豫,能量已完全释放,可充分接受新的90°脉冲而出现高信号。

②舒张期伪门控制动脉高信号:动脉血流速度在心脏收缩期最快,舒张期最慢,使用心电门控时舒张期动脉血流信号强度增高。

③偶回波血流呈现高信号:在多回波成像时,平行于切层面的血管偶数回波信号比奇数回波信号强,这种现象被称为“偶回波相位回归性”信号增强。

④梯度回波序列血液呈现高信号:这是因为在该序列时,流动质子群的相位回归不需要180°脉冲,如流动质子在表面线圈接收的范围内,即使质子已离开切层面,所有被激励的质子也形成 MR 信号。

2.检查方法(1)时间飞越法(TOF):流动的血流在某一时间被射频脉冲激发,而其信号在另一时间被检出,在激发和检出之间的血流位置已有改变,故称为 TOFTOF 法的基础是纵向弛豫的作用。TOF 法有三维成像(3DTOF)及二维成像(2DTOF)

(2)相位对比法(PC):TOF法的基础是纵向弛豫,PC法的基础是流动质子的相位效应(phase effcct)。当流动质子受到梯度脉冲作用而发生相位移动,如果此时再施以宽度相同且极性相反的梯度脉冲,由第一次梯度脉冲引出的相位就会被第二次梯度脉冲全部取消,-剩余相位变化是 PCMRA的基础。PCMRA2D3D 及电影。

(3)增强磁共振血管造影(CE MRA):利用静脉内注射顺磁性对比剂,缩短血液的T 值,攮鶿稿肪舟血液信号显著增高。

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