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磁共振成像原理及临床应用主要内容MRI成像基本原理通常情况下,尽管每个质子自旋均产生一个小的磁场,但呈随机无序排列,磁化矢量相互抵消,人体并不表现出宏观磁化矢量。把人体放进大磁场发生了什么?进入磁场后人体组织质子的核磁状态发生变化,产生核磁共振现象核磁弛豫:纵向弛豫(T1)横向弛豫(T2)核磁弛豫又可分解为两个部分纵向弛豫(longitudinalrelaxation):是指90度脉冲关闭后,在主磁场的作用下,纵向宏观磁化矢量从零逐渐回到平衡状态的过程;横向弛豫(transverserelaxation):也称为T2弛豫,简单地说,横向磁化矢量逐渐减少的过程。不同的组织横向弛豫速度(T2值)不同T2值:横向磁化由最大值衰减至37%时所经历的时间不同组织有不同的T1弛豫时间(T1值不同)T1值:纵向磁化矢量从最小值恢复至平衡态的63%所经历的驰豫时间不同组织有着不同的质子密度,T2值,T1值-MRI显示解剖结构和病变的基础;磁共振“加权成像(weightedimage)”:加权=“重点突出”T1加权成像(T1WI)--突出组织T1弛豫(纵向弛豫)差别T2加权成像(T2WI)--突出组织T2弛豫(横向弛豫)差别质子密度加权成像(PD)-突出组织氢质子含量差别MRI成像基本原理T2值小横向磁化矢量减少快MR信号低(黑)T2值大横向磁化矢量减少慢MR信号高(白)水T2值约为3000毫秒MR信号高脑T2值约为100毫秒MR信号低MR成像的过程MRI设备1.主磁体2.梯度系统3.射频系统4.计算机系统5.其他辅助设备MRI图像特点MRI图像特点MRI检查技术及应用MRI检查技术及应用脉冲序列梯度回波序列(GRE):最常用的快速成像序列之一,利用梯度场的反向切换产生回波,它的序列结构特点是:短TR和小偏转角(<90°)扫描速度快空间分辨率和信噪比高用于屏气腹部扫描、动态增强、血管成像、关节病变等脉冲序列MRI对比增强检查MRI血管成像技术Magneticresonanceangiography,MRA3DTOF脑血管成像腰动脉MR水成像技术MRhydrographyMRCPERCP尿路成像(MagneticResonanceUrography)MRU不使用造影剂,利用尿液进行成像。内耳膜迷路成像(MagneticResonanceLabyrinthography)MRL不使用造影剂利用迷路内的淋巴液进行成像。脊柱神经成像(MRM)MR电影成像技术Magneticresonancecine,MRCMR全脊柱成像脑功能成像functionalMRI,fMRI----DWI、DTI弥散加权成像(DWI)弥散张量成像(DTI)脊髓的弥散张量成像脑功能成像functionalMRI,Fmri------PWI、BOLD灌注成像(PWI)MRI波谱技术magneticresonancespectroscopyMRI诊断的临床应用股骨头缺血坏死早期椎体新鲜骨折和陈旧性骨折鉴别MRI的优点及缺点MRI的优点及缺点MRI检查的安全性谢谢大家