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时间:2019-05-10
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1、磁共振成像(MRI)诊断学阳江春江医院张志军13542684571第一章总论本次授课的重点和难点:磁共振成像基本原理磁共振成像技术磁共振成像机结构磁共振成像图像特点磁共振成像临床应用第一章总论第一节;磁共振成像基本结构一、磁体系统:由主磁体、梯度和射频系统组成1,主磁体:使组织磁化,产生静磁场。分为:常导型:由铜、铝导线制成,耗电大。永磁型:由铝镍钴和稀土钴等制成,成本低,简单,场强不高。超导型:由铌-钛合金制成,磁场强度高而稳定,但技术复杂,费用高。第一章总论第一节;磁共振成像基本结构一、磁体系统:由主磁体、梯度和射频系统组
2、成2,梯度系统:梯度线圈形成的微弱梯度磁场与主磁场重叠,产生磁场强度上的梯度差异,用于信号的空间定位。分为:GX、GY、GZ第一章总论第一节;磁共振成像基本结构一、磁体系统:由主磁体、梯度和射频系统组成3,射频系统:发射射频脉冲,使质子吸收能量并产生共振,同时又作为接受线圈,接受质子弛豫时释放的信号。第一章总论第一节;磁共振成像基本结构二、谱仪系统:梯度场、射频脉冲的发生和控制MR信号的接受和控制第一章总论第一节;磁共振成像基本结构三、计算机图象处理系统:大容量的计算机和高分辨的模—数(A/D)转换器,完成数据采集、图象处理和
3、图象显示。第一章总论第一节磁共振成像基本结构第一章总论第二节;磁共振成像基本原理定义:利用人体内固有的原子核,在外加磁场作用下产生共振现象,吸收能量并释放MR信号,将其采集并作为成像源,经计算机处理,形成人体MR图像。第一章总论第二节;磁共振成像基本原理一、自然状态下的原子核(磁矩、自旋、进动)二、外加磁场(主磁场和射频磁场)后的原子核(吸收能量、共振现象、Larmor公式)三、射频终止后的原子核(释放能量、产生MR信号、弛豫)纵向弛豫(T1、自旋—晶格弛豫)横向弛豫(T2、自旋—自旋弛豫)第一章总论第二节;磁共振成像基本原理
4、决定成像因素1组织内质子密度2T1值3T2值4血液流动现象第一章总论第二节;磁共振成像基本原理信号强度与成像因素的关系与组织内质子密度成正比与T1值成反比与T2值成正比流动的血液在SE序列上呈低或无信号在GRE序列上呈高信号第一章总论第三节磁共振成像技术—扫描序列一、自旋回波序列(快速自旋回波序列)SpinEchoSequence,SE(TSE,FSE)先发射900脉冲,间隔一定时间后再发射1800脉冲,再间隔相同时间采集回波信号,如此反复进行,构成SE序列第一章总论第三节磁共振成像技术—扫描序列一、自旋回波序列(快速自旋回波
5、序列)SpinEchoSequence,SE(TurboSE,FastSE)SE序列的两个重要参数:重复时间(Repetitiontime,TR):两个900脉冲之间的间隔时间。回波时间(Echotime,TE):900脉冲至采集回波信号的时间。第一章总论第三节磁共振成像技术—扫描序列一、自旋回波序列(快速自旋回波序列)SpinEchoSequence,SE(TurboSE,FastSE)通过调整TE、TR时间长短,分别可以获得反映组织T1值、T2值和质子密度的图象,分别称为T1加权像、T2加权像、质子密度加权像第一章总论第三
6、节磁共振成像技术—扫描序列一、自旋回波序列(快速自旋回波序列)SpinEchoSequence,SE(TurboSE,FastSE)T1加权像(T1WeightedImaging,T1WI):重点显示组织T1值的图像称为T1WI短TR(TR<500ms)短TE(TE<30ms)第一章总论第三节磁共振成像技术—扫描序列一、自旋回波序列(快速自旋回波序列)SpinEchoSequence,SE(TurboSE,FastSE)T2加权像(T2WeightedImaging,T2WI):重点显示组织T2值的图像称为T2WI长TR(TR
7、>2000ms)长TE(TE>90ms)第一章总论第三节磁共振成像技术—扫描序列二、反转回复序列(Inversionrecover,IR)先施加一个1800射频脉冲,然后再分别施加900和1800射频脉冲,如此反复多次进行,反转回复脉冲序列(即1800—900—1800)。第一个1800至900脉冲的间隔时间称为回复时间(Inversiontime,TI)900脉冲后经1800脉冲至采集回波信号的时间称为回波时间(TE)两个脉冲组间隔的时间为重复时间(TR)第一章总论第三节磁共振成像技术—扫描序列二、反转回复序列(Invers
8、ionrecover,IR)在IR序列中,TR应尽量长(>1500ms),以使每次脉冲组开始时所有质子都在Z轴的同一点上起跑;TE尽量短(<40ms),一减少T2的干扰。第一章总论第三节磁共振成像技术—扫描序列二、反转回复序列(Inversionrecover,IR)TI对成
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