MRI基本原理临床应用讲课版.ppt
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1、磁共振成像原理及临床应用,主要内容,磁共振成像基本原理磁共振检查方法及临床应用磁共振的主要优点及缺点磁共振检查的安全性,MRI成像基本原理,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,在自旋过程中产生自旋磁动量核磁矩,其大小是原子核的固有特性,决定MRI信号的敏感性;用于人体MRI的为1H(氢质子),原因有1H磁矩最强1H在人体分布最广、含量最高通常所指的MRI为氢质子的MR图像,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。,MRI成像基本原理,人体,大磁场?,把人体放进大磁场发生了什么?
2、,进入磁场后人体组织质子的核磁状态发生变化,产生核磁共振现象核磁弛豫:纵向弛豫(T1)横向弛豫(T2),MRI成像基本原理,M0,核磁弛豫又可分解为两个部分纵向弛豫(longitudinal relaxation):是指90度脉冲关闭后,在主磁场的作用下,纵向宏观磁化矢量从零逐渐回到平衡状态的过程;横向弛豫(transverse relaxation):也称为T2弛豫,简单地说,横向磁化矢量逐渐减少的过程。,MRI成像基本原理,不同的组织横向弛豫速度(T2值)不同T2值:横向磁化由最大值衰减至37%时所 经历的时间,MRI成像基本原理,不同组织有不同的T1弛豫时间(T1值不同)T1值:纵向磁化
3、矢量从最小值恢复至平衡 态的63%所经历的驰豫时间,MRI成像基本原理,不同组织有着不同的质子密度,T2值,T1值-MRI显示解剖结构和病变的基础;磁共振“加权成像(weighted image)”:加权=“重点突出”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,MRI成像基本原理,MRI成像基本原理,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
4、毫秒 MR信号低(黑),fat,water,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,MRI成像基本原理,water,brain,MR成像的过程,把病人放进磁场 人体被磁化产生纵向磁化矢量 发射射频脉冲 人体内氢质子发生共振从而产生横向磁化矢量 关掉射频脉冲 质子发生T1、T2弛豫线圈采集人体发出的MR信号 计算机处理 显示图像,MRI设备,常导型,1.主磁体,主磁体是MRI仪最基本的构件,是产生磁场的装置主磁体分为:永磁体 电磁体常导磁体-淘汰 超导磁体主磁体的技术指标磁场强
5、度、磁场均匀度、主磁体长度通常我们所说的T是磁场强度的国际单位,特斯拉目前,0.5T以下低场 0.51.0T中场 1.02.0T高场,1.5T为代表 2.0T以上的为超高场,3.0T为代表,2.梯度系统,组成:梯度线圈、梯度放大器、数模转换器、梯度控制器、梯度冷却装置等。梯度线圈的主要性能指标梯度场强 mT/m 切换率mT/(m*ms)注意:梯度磁场的变化会对人体造成一定的影响,特别是周围神经刺激。,3.射频系统,组成:射频发生器、射频放大器和射频线圈射频线圈主要是接收人体MRI信号头颅线圈、脊柱线圈、体线圈、膝关节线圈直肠内线圈、肩关节线圈等,4.计算机系统,计算机系统是MRI仪的大脑,控制
6、着MRI仪的脉冲激发、信号采集、数据运算和图像显示等功能。,5.其他辅助设备,检查床液氮、液氦及水冷却系统空调图像存储和打印设备其他,MRI图像特点,灰阶成像:反映的是MRI信号强度多参数成像:T1WI,T2WI,PD多方位成像:轴、冠、矢及任意倾斜层面,有利于解剖结构和病变的三维定位;流动效应体内流动液体中的质子与周围处于静止状态的质子相比,在MR图像上表现出不同的信号特征,称为流动效应;血管内快速流动的血液产生流空现象-不使用对比剂血管即可显影;,MRI图像特点,MRI检查技术及应用,脉冲序列(Pulse Sequence):MR成像过程中,RF脉冲、梯度、信号采集时刻设置参数的组合自旋回
7、波(SE)序列:快速自旋回波(fast SE)序列:梯度回波序列(GRE):IR脉冲序列:STIR脂肪抑制;液体衰减反转恢复脉冲序列(FLAIR)-抑制脑脊液回波平面成像(EPI):目前成像速度最快的的技术,MRI检查技术及应用,脉冲序列(Pulse Sequence):MR成像过程中,RF脉冲、梯度、信号采集时刻设置参数的组合自旋回波(SE)序列:采用“90-180”脉冲组合,特点:目前最常用的T1WI序列组织对比良好,SNR较高,伪影少最常用于颅脑、骨关节软组织、脊柱腹部已经逐渐被GRE序列取代T2WI少用SE序列(太慢、伪影重)扫描时间2-5分钟,脉冲序列,快速自旋回波(fast SE)
8、序列:采用“90-180-180-.”脉冲组合成像速度快组织对比降低磁敏感性更低T2WI中脂肪信号强度增高 能量沉积增加,梯度回波序列(GRE):最常用的快速成像序列之一,利用梯度场的反向切换产生回波,它的序列结构特点是:短TR和小偏转角(90)扫描速度快空间分辨率和信噪比高用于屏气腹部扫描、动态增强、血管成像、关节病变等,脉冲序列,脉冲序列,IR脉冲序列:采用“180-90-180”脉冲组合形式优点:T1对比很好,信噪比高缺点:扫描时间很长(长TR)STIR脂肪抑制;液体衰减反转恢复脉冲序列(FLAIR)-抑制脑脊液;回波平面成像(EPI):目前成像速度最快的的技术,每秒可获20幅;优点:最
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