MRA技术及其应用进展.ppt
《MRA技术及其应用进展.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《MRA技术及其应用进展.ppt(100页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、MRA技术及其应用进展,血流的常见形式,平流:血流质点的运动方向都与血管长轴平行,流速相同。理想化,血流的常见形式,层流:血流质点的运动方向都与血管长轴平行,但运动速度存在差异,越靠近血管壁流速越慢,越靠近血管中心流速越快。抛物线分布,血流的常见形式,湍流:也称涡流,沿血管长轴方向流动外,血流质点还在其他方向进行迅速不规则的运动,形成大小不一的漩涡,血管狭窄,血流的常见形式,血管里的血流通常是层流和湍流同时存在或交替出现的,影响因素有:粘滞度、管径大小、狭窄、管壁粗糙、分叉、转弯或迂曲等,表现为低信号的血流,流空效应,表现为低信号的血流,扫描层面内质子群位置移动造成的信号衰减层流流速差别造成的
2、失相位层流引起的分子旋转造成的失相位湍流血流的长T1特性:TR、TE很短的超快速T1WI序列中,流动对血液信号影响很小,决定血液信号的主要是其T1值(1.5T:1200 ms),表现为高信号的血流,流入增强效应血流垂直于或基本垂直于扫描层面,TR比较短,层面内静止组织的质子群出现饱和现象,信号衰减,而血流中总有未经激发的质子群流入扫描层面内,经RF激发后产生较强的信号,与静止组织相比为高信号。常出现在梯度回波序列TOF法MRA的成像基础,表现为高信号的血流,舒张期假门控现象动脉血流在舒张期流速逐渐减慢,中末期变得很慢 若心电门控在中末期激发和采集MR信号,受流动影响很小,主要受T1和T2值影响
3、,可表现为高信号;TR与心动周期吻合,且激发和采集刚好落在舒张中末期,则血液可表现为高信号,表现为高信号的血流,表现为高信号的血流,偶回波效应SE序列多回波成像时(TE=20ms,40ms,60ms,80ms),奇数回波时血流表现为低信号(TE=20ms,60ms,),偶数回波时血流表现为高信号(TE=40ms,80ms)偶数次线性变化的梯度磁场可使相位已经离散的质子群又发生相位重聚,出现高信号FSE序列,表现为高信号的血流,非常缓慢的血流及平行于扫描层面的血流流空效应不明显椎旁静脉丛、盆腔静脉丛血流在梯度回波序列上表现为高信号利用梯度场的切换产生回波,不需要进行层面选择,因此只要不离开有效梯
4、度场和采集线圈的有效范围,就可以感受梯度场的切换而产生回波颈椎间盘横轴位T2*WI,表现为高信号的血流,表现为高信号的血流,利用超短TR和TE的B-TFE序列血流表现为高信号TR5ms,TE2ms信号强度取决于T2/T1利用对比剂可使血流呈现高信号CE-MRA,表现为高信号的血流,MRA定义,广义:磁共振血管成像技术:Magnetic Resonance Angiography,MRA狭义:磁共振动脉成像:Magnetic Resonance Arteriography,MRA 磁共振静脉成像:Magnetic Resonance Venography,MRV,MRA技术类型及发展,不用对比剂
5、:时间飞越法(time of flight,TOF)相位对比法(phase contrast,PC)应用对比剂:对比增强MRA(contrast enhancement MRA,CE-MRA)其他方法:黑血法;B-TFE(Balance-SSFP,3D FIEASTA);磁敏感成像(ESWAN);,MRA技术类型及发展,不用对比剂:时间飞越法(time of flight,TOF)相位对比法(phase contrast,PC)应用对比剂:对比增强MRA(contrast enhancement MRA,CE-MRA其他方法:黑血法;B-TFE(Balance-SSFP,3D FIEASTA)
6、;磁敏感成像(ESWAN);,TOF MRA,快速扰相GRE T1WI,TR较短流入增强效应成像层面或容积内的静止组织反复被激发而处于饱和状态外面的血液没受到RF的饱和,流入成像层面或容积内时就具有较高的信号,TOF MRA,2D TOF3D TOF多个重叠薄层块采集(Multiple Overlapped Thin Slab acquisition,MOTSA)滑动间隔Ky采集(Sliding Interleaved Ky,SLINKY),2D TOF,利用TOF技术进行连续的薄层采集扰相GRE T1WI序列:1.5T TR2030ms,TE(shortest),FA 40 60,2D TO
7、F,采用较短TR和较大反转角,背景组织信号抑制好单层采集,层面内饱和效应较小,有利于静脉慢血流显示,适用于脑部静脉血管成像扫描速度快,故可以对大范围的血管成像,如:颈部血管和肢体血管的成像2D TOF法常用于大范围血管的定位相扫描,优点,2D TOF,层面内空间分辨力相对低,体素较大,流动失相位较明显,受湍流影响大,易出现假象后处理重建的效果不如三维成像容易出现层间配准错误,缺点,2D TOF,尽量减小层厚尽量保持扫描层面与血流方向垂直尽量用于走行较直的血管可采用心电门控或指脉门控技术,注意事项,3D TOF,对整个容积进行激发和采集扰相GRE序列1.5T TR2545ms,TE6.9ms,F
8、A 2535,3D TOF,空间分辨力高,可以采集薄层(l mm)体素小,流动失相位较轻,受湍流影响较小,对容积内任何方向的血流均敏感,所以对于迂曲多变的血管,如脑动脉的显示有一定优势信噪比优于2D TOF后处理重建的图像质量较好,优点,3D TOF MRA,3D TOF MRA,脑血管畸形(AVM),3D TOF,容积内血流饱和效应明显,不适于慢血流的显示为了减轻血流的饱和效应要缩小FA,则背景组织抑制效果差扫描时间长,不能对大范围血管(例如颈部血管)成像一般不用于静脉以及具有严重狭窄和流速较低的动脉血管成像,缺点,3D-TOF MRA,容积内血流饱和效应,3D TOF,减少血流饱和效应缩小
9、FA采用TONE或RAMP技术(FA在血流流入侧较小,流出侧较大)采用重叠多个薄层块采集(MOTSA)采用滑动间隔Ky采集(SLINKY)逆血流采集,注意事项,重叠多个薄层块采集(MOTSA),连续采集多个重叠的3D层块,因为这些层块很薄,所以当血液经过时几乎没有饱和效应产生可在大范围内提供高对比和高分辨力的图像,重叠多个薄层块采集(MOTSA),缺陷是存在层块边缘伪影(Slab Boundary Artifact,SBA)和血管截断现象。SBA表现为层块的相接处的一条穿过血管的暗线,这是由于层块边缘的信号比中间的要暗层块之间互相重叠(层块厚度的1/51/4),可以减少SBA伪影,重叠越多,S
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- MRA 技术 及其 应用 进展

链接地址:https://www.desk33.com/p-876660.html