磁共振检查技术mri检查方法

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1、第二节MRI检查方法MR成像参数TR、TETE:回波时间90脉冲开始至回波产生的时间TR:重复时间两次相邻的90脉冲中点的时间回波信号只能采集横向磁矩大小TiTETR90°90°180°180°回波回波翻转角在RF脉冲的激励下,宏观磁化强度矢量将偏离静磁场的方向,其偏离的角度称为翻转角(flipangle)。用小翻转角激励时,系统的恢复较快,因而能够有效提高成像速度。YXYXYX30脉冲90脉冲180脉冲翻转角IR序列中的参数180脉冲关闭后某时刻,各组织磁化矢量不断恢复施加90脉冲,产生不同的横向磁矩反转时间TIYXYX甲组织恢复最慢乙组

2、织恢复一般丙组织恢复快YX反转时间TI(IR序列中)激励次数激励次数NEX又叫采集次数NANEX越大,扫描时间就越长,同时图像信噪比提高回波链长ETL是指快速自旋回波序列每个TR时间内用不同的相位编码来采样的回波数,即在1个TR时间内180脉冲的个数,也称为快速系数。即回波链越长,所需扫描时间越短。回波间隔时间ETS快速自旋回波序列回波链中相邻两个回波之间的时间间隔有效回波时间ETE快速自旋回波序列在最终图像上反映出来的回波时间当相位编码梯度的幅度为零或者在零附近时,所采集信号的回波时间就是ETEk空间傅立叶变换的频率空间T2*驰豫梯度回波序列翻转梯度

3、可使信号读取方向磁场均匀性被破坏,导致横向弛豫加快,信号的衰减是由于磁场不均匀和质子T2共同作用的结果组织的T2*仅为10ms左右,明显短于T2(100~200ms)饱和现象在RF作用下低能态的核吸收能量后向高能态跃迁,如果高能态的核不及时回到低能态,低能态的核减少,系统对RF能量的吸收减少或完全不吸收,从而导致磁共振信号减小或消失的现象。常用脉冲序列序列通用电器飞利浦西门子皮克日立岛津自旋回波序列SESpinechoSpinechoSpinechoSESpinecho快速自旋回波FSETSETSEFSEFSETSE反转恢复序列IRIRIRIRIRIR梯

4、度回波序列GREGREFEGEGE脉冲序列名称对照表一、自旋回波序列(SE)MR最常用、最基本的脉冲序列一、自旋回波序列(SE)双回波序列可以同时得到T2WI和PDWI二、快速自旋回波序列(FSE)三、反转恢复序列(IR)在1800脉冲的激励下,使磁化矢量M反转到主磁场的反方向,在驰豫的过程中施加900重聚脉冲,检测信号TETR180°180°90°回波180°TI四、梯度回波序列(GE,GRE)使用一个小于900的RF激励质子后,使用两个大小相同而方向相反的梯度磁场使其产生相位重聚五、回波平面成像回波平面成像(echoplanarimaging,EPI

5、)在一个TR期间内完成全部数据采集,从而大大提高扫描速度,是目前成像速度最快的磁共振检查技术。EPI几乎可与所有常用成像序列进行组合,如SE-EPI、GE-EPI除用于需要快速成像的检查外,还可进行功能成像,如脑的弥散加权成像DWI,灌注加权成像PWI脉冲序列特点自旋回波序列(SE)①可消除由于磁场不均匀所致的去相位,产生T2弛豫信号,磁敏感伪影少;②短TR、短TE产生T1对比,TE越短,T2影响越小,信号幅度越大,TR越短,T1对比越强,但信号降低;③长TR、长TE产生T2对比,TR越长,T1影响越小,TE越长,T2对比越强,但信号降低;④长TR、短T

6、E产生质子密度对比;⑤扫描时间较长,尤其T2加权。重T2加权时信噪比降低。快速自旋回波序列(FSE)①图像对比特性与SE相似,磁敏感性更低;②成像速度更快;③回波链长增加,扫描时间缩短,采集层数减少。反转恢复序列(IR)①具有较强T1对比特性,短TI反转恢复序列同时具有较强的T2对比特性;②可根据需要设定TI,饱和特定组织产生特征性对比的图像(STIR、FLAIR);③短TI对比常用于新生儿脑部成像;④采集时间较长,扫描层面较少。梯度回波序列(GE)①具有SE及FSE序列的特点;②较SE及FSE有更高的磁敏感性;③采集速度快;④可用于高分辨成像;⑤易产生

7、伪影。回波平面技术(EPI)①EPI只是一种数据采集模式,可与任何脉冲序列结合产生不同对比的图像;②是目前成像速度最快的磁共振检查技术;③由于该技术可大大缩短扫描时间,有效减少各种运动伪影的产生;④EPI技术的梯度频率一般限制在1KHZ,降低了噪声;⑤EPI技术对主磁场均匀性要求较高。脉冲序列的临床应用SE序列1.临床应用临床用途最广泛的标准成像序列。也是增强检查的常规序列。T2WI易于显示病变,T1WI易于显示解剖结构。2.扫描参数①T1WI:短TR,300ms~600ms,短TE10ms~20ms;②T2WI:长TR,2000~4000ms,长TE,

8、80-120ms;③PDWI:长TR,4000~8000ms,短TE,60-80

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