脑功能磁共振成像.doc
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脑功能磁共振成像复旦大学华山医院放射科黎元1952年Purcell和Bloch获诺贝尔奖1971年Damadian发现肿瘤组织T1和T2延长1973年Lauterbur发表充水试管的MR图像1978年Mallard等取得第一幅人体MR图像1980年MR机开始应用于临床1988年第一台MR机在中国应用于临床诊断----治疗结构----功能宏观----微观磁共振的设备磁体线圈计算机磁体的分类永磁常导超导射频线圈MR基本原理(N)MRI(Nuclear)MagneticResonanceImaging(核)磁共振成像MRIMagneticResonanceImaging磁共振成像MRI(N)MagneticMagnetic(核)磁MRIResonance共振MRIImaging成像几组常用磁共振参数的概念T1T2TRTET1WIT2WI水长T1、长T2。脂肪短T1、长T2。软组织等T1、等T2。钙化短T1、短T2。T1WI:短TR(小于500ms)、短TE。PDWI:长TR(500-1000ms)、短TE。T2WI:长TR(大于2000ms)、长TE。随着磁共振成像技术的迅猛发展,随着磁共振成像技术的迅猛发展,功能性磁共振成像技术亦日趋成熟。过去,磁共振成像技术亦日趋成熟。过去,临床功能性检查主要依靠同位素检查(SPECTPET等(SPECT、性检查主要依靠同位素检查(SPECT、PET等)。自九十年代末以来,自九十年代末以来,功能性磁共振成像技术不断地成功应用于临床,断地成功应用于临床,以其卓越的性能和全新的技术,的技术,逐渐被临床工作者尤其神经科学工作者的认同和接受。者的认同和接受。该技术即没有使患者暴露于同位素的缺点,同位素的缺点,又有功能性与形态学完美结合的优点,因此,作者认为,的优点,因此,作者认为,一旦功能性磁共振广泛应用于临床,势必有着宽阔的前景。广泛应用于临床,势必有着宽阔的前景。功能性磁共振成像(FunctionalMagneticResonanceImaging))分广义和狭义两种广义功能性磁共振成像?弥散加权成像(DWI)弥散加权成像(弥散加权成像)?灌注加权成像(PWI)灌注加权成像(灌注加权成像)?磁共振波谱成像(MRS)磁共振波谱成像(磁共振波谱成像)?血氧饱和度水平检测(BOLD)血氧饱和度水平检测(血氧饱和度水平检测)狭义功能性磁共振成像特指血氧饱和度水平检测(BloodOxygenLevelDependent简称简称BOLD)。)。血氧饱和度水平检测BOLD)(BOLD)1990年Belliveau手次报1990年Belliveau手次报导了血氧饱和度水平检测技术以来,术以来,该技术已成为神经科学家探测各类认识活动脑内定位的有效方法之一。内定位的有效方法之一。采样过程中需设置两种状态:采样过程中需设置两种状态:一种是活动、一种是休息(是活动、一种是休息(“A”和“B”),和),在两种状态下,在两种状态下,收集由于代谢活动的改变而引起的血氧水平增加信息,变而引起的血氧水平增加信息,作为原始数据将这些原始数据进行标准化。始数据将这些原始数据进行标准化。如动手实验中,要求受试者闭目、放松、动手实验中,要求受试者闭目、放松、30秒对掌运动3030秒30秒停30秒、对掌运动30秒、停30秒、对掌运运动3030秒30秒依次类推,完成1运运动30秒、停30秒,依次类推,完成120秒的扫描过程秒的扫描过程。分20秒的扫描过程。在工作站,状态和“在工作站,将“A”状态和“B”状态和状态中标化的原始数据进行类比,状态中标化的原始数据进行类比,无代谢活动改变的区域即血氧水平无改变的感兴趣区域脑组织设为0无改变的感兴趣区域脑组织设为0,而有代谢活动改变的区域即血氧水平增高或减低的感兴趣区域脑组织数字化,数字化,并依据血氧水平增高或减低的情况作出伪彩图像。低的情况作出伪彩图像。手对掌运动双手对掌运动fMRI功能性磁共振成像的生理学基础?脑活动状态的生理学变化脑活动状态的生理学变化?脑活动状态的代谢变化脑活动状态的代谢变化?脑活动状态的血管变化脑活动状态的血管变化功能脑成像的目的是描绘出活体脑组织活动的空间和时间位置。组织活动的空间和时间位置。?监测脑细胞活动性的金标准是直接、侵入监测脑细胞活动性的金标准是直接、监测脑细胞活动性的金标准是直接性地记录单个神经元细胞膜的电势能;性地记录单个神经元细胞膜的电势能;然这些方法仅限于实验中使用。而,这些方法仅限于实验中使用。?在以人为研究对象时必须用非侵袭性的方在以人为研究对象时必须用非侵袭性的方法,因