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时间:2020-03-18
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1、阅读MRI图像基础知识简介TJ川权像高信号的产生机制一般认为,TJ川权像上的高信号多由于出血或脂肪组织引起。但近年来的研究表明,码加权高信号尚可见于多种颅内病变中,包括脚瘤、脑血管病、代谢性挨病以及某些正常的生理状态下。在射频脉冲的激发下,人体组织内氢质子吸收能暈处于激发状态。射频脉冲终止后,处于激发状态的氢质子恢复其原始状态,这个过程称为弛豫。在弛豫过程中,氢质子将其吸收的能趾释放到周围环境中,若质f及所处晶格中的质f也以与Larmor频率相似的频率进幼,那么氢质子的能琏释放就较快,组织的处弛豫时间越短,TJ川权像其信号强度就越高。「弛豫时间缩短者有3种惜
2、况:其一为结合水效应;其二为顺磁性物质;其三为脂类分子。—.结合水效应小分子的自由水(如脑脊液)具有非常高的运动频率,它的运动频率要远高于MRI的Larmor频率.-HT.弛豫时间也远KF身体内其他组织,所以在TJ川权像上呈低信号。如在水中加入大分子的蛋白顷,那么具有极性的水分子会被带有电荷的蛋白质分子吸引而结合在蛋白质分子上,从而形成一个蛋白质水化层。在此蛋白分子水化层内的水分子受蛋白分子的吸引,致使水分子的运动频率下降.接近于I-armor频率。使其入驰豫时间缩短,故TJ川权成像时呈现出高信号改变。—.顺磁性物质顺磁性物质的特点是含有不成对的电子,常见的
3、有铁、钮、札、能等金屈、稀土元索及自由基。在磁场中顺施性物质的磁进动与组织内质子进动相互作用,产牛•一个随机变化的局部微小磁场,这个微小磁场的变化频率与l.armor频率接近,从而使T,弛豫时间缩短。三.脂类分子纯水分子非常小,运动频率非常高,远高于Larmor频率。大分子如蛋白质和DNA分子运动频率较慢,低于Larmor频率。所以大、小分子在TJ川权上均呈低信号。脂类分子为中等大小,其运动频率高于蛋白质,低于纯水.与Larmor频率相似,所以兀弛豫时间短,T:加权像呈高信号。正常脑组织的MR信号特点水水分子较小,它们处于平移、摆动和旋转运动Z中,具冇较高的
4、自然运动频率,这部分水在MRI称为自由水。如果水分子依附在运动缓慢的较大分子蛋白质周围而构成水化层.这些水分子的自然运动频率就的较大幅度的减少,这部分水乂被称为结介水。自由水运动频率明显高于Larmor共振频率,因此,T1弛豫缓慢,T1时间较长:较大的分子蛋白质其运动频率明显低于Larmor-共振频率,故T1弛豫同样缓慢,TI时间也很长。结合水运动频率介于自由水与较大分子之间•可望接近I-armor共振频率,因此TI弛豫颇有成效.TI时间也较上述二者明显缩短。局部组织含水虽稍有增加,不管是自由水还是结合水,HR信号均可发生显而易见的变化,相比Z下,后者更为明
5、显。认识自由水与结合水的概念有助于认识病变的内部结构,有利于对病变作定性诊断。CT检查rtH嚨性星形细胞瘤的密度与脑脊液密度近似而难以鉴别,而舶检査由寸•逖性星形细胞瘤中的液体富含蛋H质,我T1时间短于脑脊液,在T1加权像中呈较脑脊液信号为高的信号。乂如,HRI较CT更能显示脑软化。脑软化在显微镜下往往有较多由脑实质分隔的小诞组成,这些小诞靠近蛋白质表面的膜状结构,具有较多的结合水,T1较短,其图像比CT显示得更晴楚。所以所见较CT更接近于病理所见。再比如,在阻塞性脑积水时,脑脊液(相当于自由水)由脑室内被强行渗漏到脑室周围脑白质示,变为结合水,结合水在T1
6、加权像中信号明显高于脑脊液,而在T2加权像中乂低于脑脊液信号。综上所述,局部组织水份•噌加可分为自由水和结合水,前者引起T1明显延长而远离Lcrmor共振频率,后者造成T1稍有延长而接近l^irmor频率而致使T1加权像上信号增强。脂肪与骨齬组织脂肪与骨简组织有较髙的质子密度,且这些质子具有非常短的T1值,根据信号强度公式,质子密度大和TI值小,具信号强度大,故脂肪和骨简组织在TI加权像上表现为高强度信号,与周围长T1纽织形成肚好対比,信号高呈白色。若为质子密度加权像,此时脂肪组织和骨髓组织仍呈高信号,但周围组织的信号强度增加,便其对比度下降;若为T2加权像
7、,脂肪组织和骨髄组织的信号都将受到一定程度的限制。肌肉组织肌肉组织所含的质子密度明显少丁上述脂肪和骨筒组织,上L具有较长的T1和较短的T2驰豫特点。所以在T1加权像上,信号强度较低,影像呈灰黑色.随着短T2的弛豫特点,信号强度增加不多,影像呈中等灰黑色。韧带和肌胞组织的质子密度低于肌肉组织,该组织也具有长T1和短T2弛豫特点,其MR信号无论在T1或T2加权像上,均表现为中低信号。四.骨骼组织骨皮质内所含的质子密度很小,MR信号非常弱,无论在T1加权或T2加权扫描,均表现为黑色低信号。钙化软竹的质子密度特点与骨皮硕相同,所以也表现为黑色低信号。组织内出现其他钙
8、化,无论其形态或大小,-锻均呈现为与鈣化软骨相同的组
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