mri基本原理及读片090221.ppt

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1、磁共振成像MagneticResonanceImaging基本原理及读片主要内容医学影像学概况及磁共振技术的发展简要介绍磁共振成像基本原理及概念磁共振检查方法及临床应用磁共振成像的主要优点及限度如何阅读磁共振图像影像学检查常见名词概念读片医学影像学的形成1895年Röentgen发现X线20世纪50年代超声Ultrasonography,USG20世纪60年代核素扫描ν-Scintigraphy20世纪70年代CTX-rayComputedTomography20世纪80年代MRIMagneticResonanceImaging20世纪80年代单

2、光子发射体层成像SinglephotonEmissionComputedTomography,ECT20世纪90年代正电子发射体层成像PositronEmissionTomographyPET20世纪70年代介入放射学interventionalradiology21世纪初出现PET-CTPET-MRIX线源体外放射源—核素声能磁场微电子技术计算机技术医学影像学各种技术涉及:当今的医学影像学内容包括:传统X线诊断学透视普通摄影体层摄影造影计算X线摄影computedradiography,CR数字X线摄影Digitalradiography,DR

3、X线CTComputedTomography数字减影血管造影DigitalSubtractionAngiography,DSA介入放射学InterventionalRadiology超声成像UltrasonicImaging单光子发射型计算体层摄影SinglephotonEmissionComputedTomography,SPECT正电子发射型计算体层摄影PositronEmissionComputedTomography,PET磁共振成像MagneticResonanceImaging,MRI分子影像学MolecularImaging图像存档

4、与传输系统PictureArchivingandCommunicationSystem,PACS放射学信息系统RadiologyInformationSystem影像科管理QualityControl,QualityAssurance全新的医学影像学在医学领域的应用★影像诊断学:X线、CT、DSA、MRI、US、ECT等。★影像介入性治疗学:DSA、超声、CT、MR等。★信息放射学:影像学工作管理、质控;影像的存储与传输PACS存储、传输远程会诊远程放射学teleradiologyMRI成像基本原理实现人体磁共振成像的条件人体内氢原子核作为磁共振

5、中的靶子,它是人体内最多的物质。H核只含一个质子不含中子,最不稳定,最易受外加磁场的影响而发生磁共振现象有一个稳定的静磁场(磁体):常导型、永磁型、超导型。0.15-3.0T梯度场和射频场:前者用于空间编码和选层,后者施加特定频率的射频脉冲,使之形成磁共振现象信号接收装置:各种线圈计算机系统:完成信号采集、传输、图像重建、后处理等磁共振成像的过程人体内的H核子可看作是自旋状态下的小星球,自然状态下,H核进动杂乱无章,磁性相互抵消按照单一核子进动原理,质子群在静磁场中形成的宏观磁化矢量MzMyx进入静磁场后,H核磁矩发生规律性排列(正负方向),正负

6、方向的磁矢量相互抵消后,少数正向排列(低能态)的H核合成总磁化矢量M,即为MR信号基础ZZYYXB0XMZMXYA:施加90°RF脉冲前的磁化矢量MzB:施加90°RF脉冲后的磁化矢量Mxy并以Larmor频率横向施进C:90°脉冲对磁化矢量的作用。即M以螺旋运动的形式倾倒到横向平面ABC在这一过程中,产生能量B0ZZZZZYYYYYXXXXX90度(3)-(5)该过程称弛豫(relaxation),即将能量(MRI信号)释放出来。整个弛豫过程实际上是磁化矢量在横轴上缩短(横向或T2弛豫),和纵轴上延长(纵向或T1弛豫)。而人体各类组织均有特定T

7、1、T2值,这些值之间的差异形成信号对比(1)静磁场中(2)90°脉冲(3)脉冲停止后(4)停止后一定时间(5)恢复到平衡状态B0ZZZZZYYYYYXXXXX90度(3)-(5)该过程称弛豫(relaxation),即将能量(MRI信号)释放出来。整个弛豫过程实际上是磁化矢量在横轴上缩短(横向或T2弛豫),和纵轴上延长(纵向或T1弛豫)。而人体各类组织均有特定T1、T2值,这些值之间的差异形成信号对比(1)静磁场中(2)90°脉冲(3)脉冲停止后(4)停止后一定时间(5)恢复到平衡状态纵向弛豫或称自旋-晶格弛豫(T1弛豫)横向弛豫或称自旋自旋弛

8、豫(T2弛豫)●人体——进入磁场——磁化——施加射频脉冲、H核磁矩发生90。偏转,产生能量——射频脉冲停止、弛豫过程开始,释放所产生的能

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