《MRI阅片基础》PPT课件

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1、MRI阅片基础01MRI成像原理02MRI加权图像03MRI成像序列04正常组织MRI表现目录/Contents05常见病理组织MRI表现06MRI常见伪影07颅脑MRI阅片规范MRI成像原理磁共振成像(magneticresonanceimaging,MRI)是利用射频(radiofrequency,RF)电磁波对置于磁场中含有自旋不为零的原子核的物质进行激发,发生核磁共振(nuclearmagneticresonance,NMR),用感应线圈采集磁共振信号,按一定数学方法进行处理而建立的一种数字图

2、像。核——磁共振现象所涉及原子核磁——磁共振过程发生强大磁体内,并用射频场进行激励产生共振,用梯度场进行空间定位并控制成像。共振——原子核间能量吸收和释放可发生共振。ASimpleMRMachineNorthSouthtransmitreceiveMR图像重建示意图磁共振成像MRI是MagneticResonanceImaging的缩写。最早的时候曾称为NMR(NuclearMagneticResonance),即核磁共振,也就是核磁一词的来源。因为与核医学的放射性同位素有本质的区别,日本科学家提出其

3、国家备受核武器伤害,为表示尊重,就把核字去掉了。MRI加权图像“加权”的含义:所谓加权即“突出重点”的意思,也即重点突出某方面特性。之所以要加权是因为在一般的成像过程中,组织的各方面特性(例如:质子密度、T1值、T2值)均对MR信号有贡献,几乎不可能得到仅纯粹反映组织一个特性的MR图像,我们可以利用成像参数的调整,使图像主要反映组织某方面特性,而尽量抑制组织其他特性对MR信号的影响,这就是“加权”。T1T2T1T2无加权T1加权时加权的概念T1加权成像(T1-weightedimaging,T1WI)

4、是指这种成像方法重点突出组织纵向弛豫差别,而尽量减少组织其他特性如横向弛豫等对图像的影响;T2加权成像(T2-weightedimaging,T2WI)重点突出组织的横向弛豫差别;质子密度(protondensity,PD)图像则主要反映组织的质子含量差别。T1WI短TR、短TE组织的T1越短,信号就越强(越白);组织的T1越长,信号就越弱(越黑)。T2WI长TR、长TE组织的T2越长,信号就越强(越白);组织的T2越短,信号就越弱(越黑)。质子密度加权像长TR、短TE组织的质子密度越大,信号就越强(

5、越白);质子密度越小,信号就越弱(越黑)。SE序列图像规律如何区分T1、T21、看水的信号2、看脑灰白质信号,肌肉信号3、看扫描参数4、看片子上的标记看水的信号:水是长T1长T2信号在T1上低信号、T2上高信号看脑灰白质或肌肉信号:脑灰质白质肌肉T1:低稍高灰T2:稍高低黑怎么看MRI序列及信号看扫描参数:TE、TR值看片子上的标记看扫描参数:翻转角在梯度回波脉冲序列里,采用小于20°翻转角,可以得到倾向于SET2加权像,大于80°可以得到T1加权像。反转恢复序列T1FLAIRTR值较长反转恢复序列T

6、2FLAIR自由水被抑制,结合水信号更高MRI常用序列概念MR图像的信号强度取决于射频脉冲的发射方式、梯度磁场的引入方式和MR信号的读取方式等。为不同成像目的而设计的一系列射频脉冲、梯度脉冲和信号采集按一定时序排列称作脉冲序列。分类目前临床上常用扫描序列:自由感应衰减序列(FID)、自旋回波序列(SE)、反转回复序列(IR)、梯度回波脉冲序列(GRE)、杂合序列。结构由五部分组成即射频脉冲、层面选择梯度场,相位编码梯度场、频率编码梯度场、MR信号。还可简化为两个部分,即自旋准备和信号产生两部分。作用自

7、旋回波类序列自旋回波类序列包括:自旋回波(SE)快速自旋回波(FSE)单次激发快速自旋回波(SSFSE)半傅立叶采集单次激发快速自旋回波(HASTE)反转恢复序列(IR)快速反转恢复序列(TIR)自旋回波序列快速自旋回波序列1986年德国科学家J.Hennig《在医学磁共振杂志》上发表了一篇关于RARE的文章,即利用SE多回波技术和革新的K空间填充方法实现快速MR扫描,扫描技术是原来SE方法的数十倍!这就是现在普遍使用的快速自旋回波技术。FSE—-T1WI短ETL的FSE—-T2WI中ETL的FSE—

8、-T2WI长ETL的FSE—-T2WI快速恢复快速自旋回波序列FRFSE序列是一种能够加快组织纵向宏观磁化矢量恢复的技术,其方法是在回波链的最后一个回波采集后,再施加一个180度的聚焦脉冲,将使横向磁化矢量重聚,但并不采集回波,而是施加一个负90度,把180度脉冲重聚的横向磁化矢量偏转回b0方向,从而加快了组织的纵向弛豫。FSET2WIFRFSET2WI单发射快速SE序列SSFSE椎管水成像胆管癌半傅里叶单发射快速SE序列(HFSSFSET2WI)一次9

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