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时间:2021-04-14
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1、MRI1概述PPT课件万东医疗i-Open0.36T磁共振成像系统日立公司-AIRISⅡ磁共振系统,前方210度、后方70度的开放空间。机架的开放形式不仅解决了超导MRI的噪音和压抑感的困扰,操作者还可以从多个不同方向同时接近磁场中心,为正在兴起的MR介入治疗及手术室MRI提供了理想的平台。1972年,受CT图像重建的启示,纽约州立大学的劳特布尔(P.Lauterbur)在《Nature》杂志上发表了MRI设备空间定位方法。1974年,曼斯菲尔德(Mansfield)研究出脉冲梯度法选择成像断层的方法。1975年,恩斯特(
2、Ernst)研究出相位编码的成像方法。1977年,爱特斯坦(Edelstein)、赫切逊(Hutchison)等研究出自旋扭曲(SpinWarp)成像法。1977年,达马丁完成了首例动物活体肿瘤检测成像,并获得首张人体活体MRI设备图像。1980年,阿勃亭(Aberdeen)领导的研究小组发表了利用二维傅立叶变换对图像进行重建的成像方法。该成像方法效率高、功能多、形成的图像分辨力高、伪影小,目前医用MRI设备均采用该算法。1983年,MRI设备进入市场。Damadian和他的同事Minkoff、Goldsmith与他们建造
3、的世界上第一台全身磁共振成像装置Indomitable。Indomitable现存于美国华盛顿的史密斯索尼安(Smithonian)技术研究所。1989年,安科公司的首台永磁型磁共振成像设备通过鉴定。1990年初,其首台ASP-015在河北投入应用。1992年,安科公司成功推出了超导型磁共振成像系统ASM-060S。1998年,安科公司研制出国产开放式磁共振成像系统(OpenMark2000)。现在还有沈阳东软、深圳迈迪特、北京万东医疗、新奥博为等公司也都在研制或组装MRI。二、主要特点及临床应用(一)MRI设备的特点为:
4、1、多参数成像,可提供丰富的诊断信息氢核(质子)密度ρ、纵向弛豫时间T1、横向弛像时间T2以及体内液体的流速V。2、人体氢核含量高,高对比度成像人体含有占体重70%以上的水。这些水中的氢核是磁共振信号的主要来源,其余信号来自脂肪、蛋白质和其他化合物中的氢质子。3、任意方位体层、三维成像横断面、冠状面、矢状面、任意斜位多个方位的成像,三维立体空间上观察人体。4、高的组织学、分子学特征任何生物组织在发生结构变化之前,首先要经过复杂的化学变化,然后才发生功能改变和组织学异常。MRI使疾病的诊断深入到分子生物学和组织学的水平。通过
5、MRI的研究可以洞察组织器官的能量代谢情况。MRI是目前唯一能对人体的组织代谢、生化环境及化合物进行定量分析的无创伤性方法。5、不使用造影剂,可观察心脏和血管结构6、人体能量代谢研究,有可能直接观察细胞活动7、无电离辐射8、无骨伪影干扰,后颅凹病变清晰可辨9、成像速度慢(相对于同时期CT成像速度而言)10、对钙化灶和骨皮质病灶不够敏感骨质中氢质子含量较低,所以骨的NMR信号就比较弱,使得对骨细节观察比较困难。11、图像易受多种伪影影响(主要来自电气设备、运动和金属异物)12、禁忌症多(二)磁共振成像的主要临床应用1.MRI
6、磁共振成像在临床上的应用:①各种参数的解剖学结构图像,用以区别不同器官、组织;②MRI可利用被检组织的物理和生物化学特性作组织特性的评价;③通过流动效应来评价血流和脑脊液的流动,可精确测定血液的流速、分布等特征。2.磁共振波谱分析(magneticresonancespectroscopy,MRS)目前检测体内化学成分唯一的无创性手段,可精确测定很小单元体积内组织特定成分的含量。MRS在高均匀性的强磁场中,利用化学位移对应的频谱分析,能揭示组织内生理、生化(蛋白质等)的情况。(1)磁共振波谱:将磁共振信号记录在与其频率相对
7、应的波谱纸上,就可以得到磁共振波谱(nuclearmagneticresonancespectroscopy,NMRS)。与磁共振成像不同的是磁共振波谱主要检测的是组织内的一些化合物和代谢物的含量以及它们的浓度。(2)化学位移(chemicalshift):原子核周围因素即所谓化学环境不同引起外磁场或共振频率的移动这种现象称为化学位移。从1950年发现核磁共振的精确频率依赖于核所在的化学环境时,NMR就开始引起了化学家的兴趣。1951年,Arnold测出了处于同一分子内不同化学环境下的质子共振谱线。3.介入磁共振所谓介入M
8、RI,是在开放式MRI设备下实现精确定位及图像引导,以达到某种诊断和治疗目的的新技术。它的应用范围包括脑外科、骨科、普通外科及肿瘤科等。(三)磁共振成像临床应用的禁忌与局限1.金属异物:会产生金属伪影体内(起搏器、介入留置夹、金属关节、种植牙、金属节育环等),体外(假牙、假肢、金属饰品、磁卡等)。磁共振
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