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磁共振浅谈

日期:2010/4/19 10:08:51 人气:4 

[核心摘要]近期我院配置了当今世界最先进的美国GE1.5HD平台磁共振。为便于大家认识,下面介绍一些磁共振知识。磁共振(MRI)又叫核磁共振成像技术,是继CT后医学影像学的又一重大进步。自80年代应用以来,它以极快的速度得到发展。其基本原理是:当人体进入磁共振扫描仪时,体内氢质子产生的小磁场在外加主磁场的作用…

  近期我院配置了当今世界最先进的美国GE1.5HD平台磁共振。为便于大家认识,下面介绍一些磁共振知识。
  磁共振(MRI)又叫核磁共振成像技术,是继CT后医学影像学的又一重大进步。自80年代应用以来,它以极快的速度得到发展。其基本原理是:当人体进入磁共振扫描仪时,体内氢质子产生的小磁场在外加主磁场的作用下,呈有规律的排列。排列方式一种与主磁场方向平行,另一种则相反,于是有了宏观磁化矢量的产生。用无线电射频脉冲(射频脉冲)激发人体内氢质子互相传递能量并吸收能量。在停止射频脉冲后,氢质子能量在主磁场的作用下恢复至人体自然状态,这一过程叫驰豫。在驰豫过程中就产生了反应纵向驰豫的T1值和横向驰豫的T2值,也就是说人体正常组织与病变的的氢质子恢复自然排列状态存在时间差异,根据这一现象产生的信号被体外的接受器接收,经电子计算机处理获得图像,这就叫做核磁共振成像。
  核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段广泛应用于物理、化学、生物等领域,到1973年才将它用于医学临床检测,成为医学影像领域中的又一重大发展。为了避免与核医学中放射成像混淆,把它称为核磁共振成像术(MRI)。
  MRI成像参数多,包含信息量大。以应用最广泛的自旋回波为例,此技术可获取三种性质不同的图像:T1加权像、T2加权像和质子密度加权像。目前,MRI已知成像参数达十余种,再加上超过百种的脉冲序列组合,以及许多特殊成像技术的应用,MRI的成像潜力十分巨大,为临床应用提供了广阔的研究领域和丰富的诊断信息。因此,它对疾病的诊断具有很大的潜在优越性。
  MRI扫描对人体无害,无放射线损害,无骨性伪影,能多方面、多参数成像。在所有医学影像学手段中,MRI的软组织对比分辨率最高,可以清楚地分辨肌肉、肌腱、筋膜、脂肪等软组织;不需使用对比剂即可显示血管结构。几乎适用于全身各系统的不同疾病,如肿瘤、炎症、创伤、退行性病变以及各种先天性疾病的检查。对颅脑、脊椎和脊髓病的显示优于CT。脑血管MRA对动脉硬化及脑血管狭窄、阻塞显示清晰。对血管、肿块、淋巴结结构之间的相互鉴别,有其独到之处。能敏感检查出组织成份中水含量的变化,有效和更早地发现病变。比如超急性期脑梗塞弥散加权序列,在脑血管阻塞30分钟即可检测到细胞内毒性水肿,在图像上可显示出病变异常信号。MRI能清楚、全面显示心腔、心肌、心包及心内其它细小结构,是诊断各种心脏病以及心功能检查的可靠方法。MRI具有任意方向直接切层的能力,直接作出横断面、矢状面、冠状面和各种斜面的体层图像,而不必变动被检查者的体位,结合不同方向的切层,可全面显示被检查器官或组织的结构,无观察死角。近年开发应用的容积扫描,可行各种平面、曲面或不规则切面的实时重建,很方便地进行解剖结构或病变的立体追踪。
 

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