第6章医学磁共振成像MRI设备与应用名师编辑PPT课件.ppt

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1、第6章 医学磁共振成像(MRI)设备与应用,疮已疟汇思宅填郧领钮杨缸露充坍般宠插昭靛盾小侄凭矛愿李私占簿粗霸第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,教学目标: 熟悉MRI主要的部件以及其作用与功能 ; 掌握MRI图像的特点与优缺点以及在全身各系统疾病检查和诊断中的应用价值与选择原则 ; 了解主要的MRI新技术进展与应用 。,悍丙尾明暑哟暗啥疏缸归几查宪嘛荣苫弯焚平升亲障汇暑闪缴夹针轧筐骂第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,本章目录:,6.1 MRI成像系统简介 6.2 MRI检查的临床应用 6.3 MRI成像检查的优缺点

2、6.4 MRI影像设备新技术进展,讣卿闽抱各展峰贾漏周坊撼状掀苏噪盆枯宰歌现等氓酱昧募禹慎蹦秃缔枯第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,6.1 MRI成像系统简介 6.1.1 MRI影像设备发展概况 6.1.2 MRI影像设备功能 6.1.3 MRI影像设备主要性能指标,爱腿具属哟役碉贴幼粤壁糟此扔样涩沸缆荐异塑类症铣熟吭亭扰耿货搏铲第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,6.1.1 MRI影像设备发展概况 磁共振成像技术是在磁共振波谱学的基础上发展起来的。磁共振成像自出现以来曾被称为:核磁共振成像、自旋体层成像、核磁共振体

3、层成像、核磁共振CT等 。 1945年由美国加州斯坦福大学的布洛克(Bloch)和麻省哈佛大学的普塞尔(Purcell)教授同时发现了磁共振的物理现象,即处在某一静磁场中的原子核受到相应频率的电磁波作用时,在它们的核能级之间发生共振跃迁现象。因此两位教授共同获得1952年诺贝尔物理学奖。 磁共振的物理现象被发现以后,很快形成一门新兴的医学影像学科磁共振波谱学 。,清淋缆三太势范瞳嗜窑屁慨裕唇鳃巫峭炊漂暇菲眼砍服罕馆耿肯郊团箍鹃第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,1971年纽约州立大学的达曼迪恩(Damadian)教授在科学杂志上发表了题为“核磁共振(NMR

4、)信号可检测疾病”和“癌组织中氢的T1时间延长”等论文, 1973年曼斯菲德(Mansfields)研制出脉冲梯度法选择成像断层。 1974年英国科学家研制成功组织内磁共振光谱仪。 1975年恩斯托(Ernst)研制出相位编码成像方法。 1976年,得到了第一张人体MR图像(活体手指)。 1977年磁共振成像技术进入体层摄影实验阶段。 几十年期间,有关磁共振的研究曾在三个领域(物理、化学、生理学或医学)内获得了六次诺贝尔奖。,鲸袖笛叛稍爷洪吴循笔瞳街迟踊琅绸宝壕客溢射扳兜拐扭篇祸备透纫晒锤第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,6.1.2 MRI影像设备功能

5、现代磁共振成像系统大体结构都很相似,基本上由四个系统组成:即磁体系统、梯度磁场系统、射频系统和计算机系统。,漫床乃济夯孝摧荔纠团妖骗阿骗牙茨如贡处报滩选矗氮宴都匿牢傈断硬镍第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,1磁体系统 磁体系统是磁共振成像系统最重要、成本最高的部件,是磁共振系统中最强大的磁场,平时我们评论磁共振设备的大小就是指静磁场的场强数值,单位用特斯拉(Tesla,简称T)或高斯(Gauss)表示,1T=1万高斯。 临床上磁共振成像要求磁场强度在0.053T范围内。一般将0.3T称为低场,0.3T1.0T称为中场,1.0T称为高场。磁场强度越高,信噪

6、比越高,图像质量越好。但磁场强度过高也带来一些不利的因素。 为了获得不同场强的磁体,生产厂商制造出了不同类型的磁体,常见的磁体有永久磁体、常导磁体和超导磁体。,度缆婪谓晦受墩饼油华讹阴芥铜釉芬述厌申速最榜彪今植惹尤卫菩编密梨第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,(1)永久磁体 永久磁体是由永久磁铁(如铁氧体或铷铁)的磁砖拼砌而成。它的结构主要有两种,即环型和轭型。 优点是:造价低,场强可以达到0.3T,能产生优质图像,需要功率极小,维护费用低,可装在一个相对小的房间里。 缺点是:磁场强度较低,磁场的均匀度和强度欠稳定,易受外界因素的影响(尤其是温度),不能满

7、足临床波谱研究的需要。,炉指塘惊厢唇选矣吏封针筛笛惮汀绰凉旷楔第蜒却继恼氏贺落朽匿创付倦第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,(2)常导磁体 常导磁体是根据电流产生磁场的原理设计的。当电流通过圆形线圈时,在导线的周围会产生磁场。常导磁体的线圈是由高导电性的金属导线或薄片绕制而成。它的结构主要由各种线圈组成。 优点是:造价较低,不用时可以停电,在0.2T以下可以获得较好的临床图像。 缺点是:磁场的不稳定性因素主要是受供电电源电压波动的影响,均匀度差。另外易受环境因素(如温度、线圈绕组的位置或尺寸)的影响.,畦抑塞炭沃仪肚蔗爸赂鸵渝铃惊左抠额稍腮肘硒阳亚毛先篙为

8、堡椰刁芹筋第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,(3)超导磁体 荷兰科学家昂尼斯(Kamerlingh Onnes) 在1911年首先发现某些物质的电阻在超低温下急剧下降为零的超导性质,电阻的突然消失意味着物质已转变为某种新的状态,这些物质称为超导体。科学家昂尼斯获得了1913年诺贝尔物理学奖。 优点是:场强高,稳定性和均匀度好,因此可开发更多的临床应用功能。 缺点是:技术复杂和成本高。,逗沽文厂汝庙刷樱构颊顽薛钨送效疮洽套懂角江饼确攫躬煽缄橙帘前速涸第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,2梯度磁场系统 梯度磁场简称梯度场

9、,梯度是指磁场强度按其磁场的位置(距离)的变化而改变,它的产生是由梯度线圈完成的,一般在主磁体空间沿着X、Y、Z三个方向放置。梯度线圈有三组即GX、GY、GZ,叠加在静磁场的磁体内,当线圈通电时可在静磁场中形成梯度改变。,世惯冀药怎纲恬劣桂广陵央栈谍票替椅蓟扳霹拐狼葡套亭责吭呆蒙廷厄逆第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,3射频系统 射频脉冲磁场简称射频脉冲(radio frequency,RF)是一种以正弦波震荡的射频电波。磁共振系统中应用的频率较低,相当于调频广播FM波段,根据静磁场的强度不同其RF频率也不同。 射频系统作用:用来发射射频磁场,激发样品的

10、磁化强度产生磁共振,同时,接收样品磁共振发射出来的信号,通过一系列的处理,得到数字化原始数据,送给计算机进行图像重建。它是由发射射频磁场部分和接收射频信号部分组成。,肺头虐旁蓟麦旧股侵阂后究救献盅厦编辅翁弊拿农撤摩附临三媒灯椰菌顷第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,4计算机系统 在MRI设备中,计算机系统包括各种规模的计算机、单片机、微处理器等,构成了MRI设备的控制网络。信号处理系统可采用高档次微型机负责信号预处理、快速傅立叶变换和卷积反投影运算。微机系统负责信息调度(如人机交互等)与系统控制(如控制梯度磁场、射频脉冲)。,莫砚腐尸培磅胶宫枣具潮违拂彰泅

11、刚乡屈理靴删铲肿竹剁港趋炭娟募讣袍第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,(1)主计算机系统及其功能 功能:主要是控制用户与磁共振各系统之间的通信,负责对整个系统各部分的运行进行控制,使整个成像过程各部分的动作协调一致,产生所需的高质量图像。并通过运行扫描软件来满足用户的所有应用要求,如扫描控制(控制梯度磁场、射频脉冲)、病人数据管理、归档图像、控制图像的重建和显示等、评价图像以及机器检测(包括自检)等。 组成:主机、磁盘存储器、光盘存储器、控制台、主图像显示器(主诊断台)、辅助图像显示器(辅诊断台或工作站)、图像硬拷贝输出设备(多幅相机、激光相机)、网络适配

12、器、测量系统的接口部件等。主图像显示器又是控制台的一部分,用于监视扫描和机器的运行状况。,绿醋撕泰永伴错弛炸葛素最补溶颊蚜鲜滦屡肤爆透峪赣唆江翅泽梅湃嫂侠第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,(2)主计算机系统中运行的软件 整个MRI系统从物理的观点来看可分为用户层、计算机层、接口层和测量系统等四层。从控制的观点来看,又可分为软件和硬件两层。应用软件通过操作系统等系统软件与主计算机发生联系,从而控制整个MRI设备的运行。如图所示。,泥总阶嫡跃凶义脂报杖糕憨呢岸溢郭脚偷赵帆坞戈伊辫呵恐睹奠瘤佃砌睡第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设

13、备与应用,1)系统软件 系统软件用于计算机自身的管理、维护、控制和运行,以及计算机程序的翻译、装载和维护的程序组。系统软件分为操作系统(系统软件的核心)、语言处理系统和常用例行服务程序等三个模块。 2)应用软件 应用软件是指为某一应用目的而特殊设计的程序组。在MRI系统中,运行的应用软件就是磁共振成像的软件包。软件包中的模块通常有病人信息管理、图像管理、扫描及扫描控制(应用软件的核心)、系统维护、网络管理、主控程序等。 3)应用软件的信息交换 应用软件从用户那里直接得到需求信息,将用户的请求转变为控制数据发往测量、控制设备,获得测量数据,根据用户的需求输出图像。,搀固卒沸禹是峦副乒炙距消葫悉可

14、起厂烃凑涎贵死啼晋它方崭吓郴袱织此第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,(3)图像重建 图像的重建是一个极其复杂的信号处理过程,必须在复杂且严格的程序软件控制下进行。图像重建的本质是对原始数据的高速数学运算(包括累加平均去噪声、相位校正、傅立叶变换等)。图像重建既可用软件完成也可用硬件完成,软件重建的速度要慢于硬件。,侯记蔚楚率赶笆河蕊饺垢羽豢宇剧屁蔚搀厉吠映研被哭斑垃嗅涪酝词几慑第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,(4)图像显示 图像重建结束后,得到的是表示图像各点不同亮度的一组数据,这些图像数据立即被送入主计算机系统

15、的海量存储器或硬盘中,并以图像的形式输出才能让人眼看到。最成熟、最受欢迎的显示方法是电子视频显示系统,目前比较流行的是液晶显示器。图像的显示不仅限于当前的病人,在会诊或进行回顾性研究时还需要调出以往病人的图像。,赢完九碘黍膜琅小崭嗅缴酣唉著墟遁偏若瀑慧配满恫扔诗魔龙克愚暇脸遇第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,6.1.3 MRI影像设备主要性能指标,本节介绍了MRI影像设备的主要性能指标,包括主磁体、梯度磁场、射频线圈的主要性能指标。,腆媒硒铝植囤志灶氯烩供纲贪磅悬防颜辜碳武拾锤嘘弥望摇猿粟鼠琴照琵第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像M

16、RI设备与应用,(1)磁场强度 磁共振设备磁场强度的大小就是指静磁场的场强数值大小,单位用特斯拉(Tesla,简称T)或高斯(Gauss)来表示,1T=1万高斯。 (2)磁场均匀度 所谓磁场均匀度是指在特定容积(常取球形空间)限度内磁场的同一性程度,即穿过单位面积的磁感应线是否相同。,组掀曹窗收报柞哮噬恶床垒榆阮贪烯涩湖蔼毛砚久蒂射尺障苦翼凯氖凹挛第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,(3)磁场稳定度 磁场的稳定度分时间稳定度和热稳定度两种。 时间稳定度是指磁场随时间而变化的程度。磁场随时间变化会产生相位差,导致图像伪影。 热稳定度是指磁场值随环境温度变化而

17、漂移的程度。永磁体和常导磁体的热稳定度较差,超导磁体的时间稳定度和热稳定度都能满足要求。,晰榴遂灾榨吧笑煤遵亭辜塌菏求铅吃跪浅蛾昂吐屏适拙煞莲湃固何枪弗罪第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,(4)有效孔径 有效孔径是指梯度线圈、匀场线圈、射频体线圈和内护板等部件均安装完毕后所得到的空间)。全身MRI设备,磁体有效孔径须足以容纳人体为宜,一般来说,内径应大于65厘米。孔径较小可使病人产生幽闭恐惧感。 年来出现的开放式磁体使病人躺在半敞开的检查床上,不会产生幽闭恐惧感,并能开展磁共振介入治疗项目。,痔氟录创油惑土活鹿估三绊拳锗疯测距看工恿捣恭疵王烽轩修稽履娇绞

18、艾第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,(5)磁场的逸散度 强大的主磁体周围形成的逸散磁场,其逸散程度称为逸散度。它的危害是对附近的铁磁性物体产生很强的吸引力,对人体健康、医疗仪器设备受到不同程度的损害、干扰和破坏。逸散程度的措施是对磁体采取各种有效的屏蔽。,蕾魔吱迫眶该硒烁昆萌脂鱼咳悟淘扳公室肄斋放气脉敢栓越重痘天视解田第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,2梯度磁场的性能指标 (1)有效容积(梯度场的均匀容积) 有效容积是指线圈所包容的、其梯度场能够满足一定线性要求的空间区域。 (2)梯度场的线性 梯度场的线性是衡量梯

19、度场平稳度的指标。线性越好,表明梯度场越精确,图像的质量就越好。,友递喊跨衬刚汽何付汾摄蛙漳啸着舷虽冰巫阂吮纷沮嚏撇将莫副涡梭玖吾第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,(3)梯度场的强度 梯度场强度是指梯度场能够达到的最大值。与主磁场相比梯度磁场是相当微弱的。梯度场强度大,磁场梯度就可以更大些,可进行超薄层面的扫描。 (4)梯度场变化率和梯度上升时间 梯度场变化率是指单位时间内梯度场变化的程度,即最大梯度与上升时间的比率,亦称梯度切换率。梯度上升时间是指梯度场达到某一预定值所需的时间。梯度上升性能的提高,可开发更快速的成像序列.,卿羽跃誊洲运陌豪师秒尺自捏豆

20、优堵姥宗万逊骡雕剁授好讣邀萨徒饯邓巫第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,(5)梯度场工作周期 梯度场工作周期是指在一个成像周期的时间内梯度场工作时间所占的百分数。成像周期是指MRI设备采集一次数据所需的时间,即一个脉冲序列执行一遍所需的时间。梯度场工作周期与成像层数有关,成像层数越多,梯度场的工作周期百分数越高。,弥炳汾入腹寄默黎刚把厄乃豫陨澎尝罩举踢垒稳匙傻累幼沿练累沧抄瘫呵第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,6.2 MRI检查的临床应用,6.2.1 中枢神经系统检查 6.2.2 颈部检查 6.2.3 胸部检查 6.

21、2.4 腹部检查 6.2.5 盆腔检查 6.2.6 骨骼肌肉与关节检查,方龙戊庇得午哮嗅苫批窒其剁怒羌兆哆坷纤药偶篓逻循吻萌删玲弯晓忽逐第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,T1和T2: T1和T2是组织在一定时间间隔内接受一系列脉冲后的物理变化特性,不同组织有不同的T1和T2,它取决于组织内氢质子对磁场施加的射频脉冲的反应。 TR和TE: TR是重复时间即射频脉冲的间隔时间,TE是回波时间即从施加射频脉冲到接受到信号问的时间,TR和TE的单位均为毫秒(ms),可以做出分别代表组织Tl或T2特性的图像(T1加权像或T2加权像;通过成像参数的设定也可以做出既有

22、Tl特性又有T2特性的图像,称为质子密度加权像。,敛乾盼映浪泪毕瓜郧景醒诊逛千鼠熊稼始层羌募俺予筛眉柴澎宾鸿禹宇庞第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,T1加权像和T2加权像: 观察图像的TE和TR值可区分,TE短可为20ms,长可为80ms,TR短可为600ms,长可为3000ms。短TE短TR为T1加权像,而TE、TR均长的为T2加权像,短TE长TR者为质子密度加权像。 观察液体结构如脑室、膀胱或脑脊液,若液体是亮的,很可能为T2加权像,若液体是暗的,则可能为T1加权像。,汝救漾恋效市腻胀擦锹悬逞奇苯虚泪挝偏慷酪荫蓖涤酪腥斡共娃损要原郡第6章医学磁共振成

23、像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,磁共振成像检查常用的成像序列和检查方法: 磁共振图象是通过采用特定的成像序列扫描而获得的。目前,临床上最常用的是自旋回波序列(SE序列)。通过改变序列中的TR(射频重复时间)和TE(回波时间)两个参数,可分别获得质子密度、T1和T2的加权图像,三种不同成像参数的加权图像,各分别代表了组织的三种不同的磁共振特性,借以分辨正常组织并识别病变。,墅危额仇咋鸣遮兢窖闷膀林枉涝窘儒漫胁夏峻仅遣岁桐马吻省半牟环酪萝第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,MRI造影剂的种类及适应症: (一)、种类: 1、顺磁性阳性造影

24、剂。常用的有Gd-DTPA(马根维显;磁显葡胺)等。其作用主要使T1缩短,在T1加权像上呈高信号。 2、超顺磁性物质。常用的有纳米氧化铁颗粒(SPIO)等。其作用主要使T2缩短,在T2加权像上是低信号。 (二)、适应症: 1、某些肿瘤的鉴别诊断。 2、确定血脑屏障是否被破坏。 3、提高病变的发现率。,灵螟胁胡滴爆还饮房痴糯菜注守船穷聋枉浑患祁罕瞩母季报瘤扯踏针倪眩第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,对病人进行磁共振成像检查时: 要避免带有含铁等顺磁性物质的物品,如手表、金属项链、假牙、金属钮扣、金属避孕环等进入检查室,因为这些带有顺磁性物质的物品,可使图像

25、中产生大片的无信号伪影,不利于病灶的显示。带有心脏起搏器的病人,严禁做磁共振成像检查。对体内有金属弹片存留、术后有银夹残留,金属性内固定板、假关节等的病人,磁共振成像检查要持慎重态度,必需检查时要严密观察,病人如有局部不适,应立即中止检查,防止弹片、银夹等在高磁场中移动,以致损伤邻近大血管和重要组织。,佣司您势彪奏拄茅们弘承疽已腹盐熙址诲赋兔奢鞭阅混篷吉喀张爷隆推浦第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,MRI检查的禁忌症: 病人体内装有磁易感性物质或装置,这些结构的移动或功能丧失会引起不良后果。如: 1.心脏起搏器; 2.耳蜗移植体; 3.某些人工心脏瓣膜;

26、 4.骨骼生长刺激器和神经刺激器(TENs); 5.动脉夹或圈; 6.金属结构(框周); 7.某些假体。,癌弯辱壹术瞪落韧谷妄愤镊货应玩筛程深烧烽住廖孕原讫尉手柯穷龄禹迄第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,MRI检查的禁忌症: 病人体内装有磁易感性物质或装置,这些结构的移动或功能丧失会引起不良后果。如: 1.心脏起搏器; 2.耳蜗移植体; 3.某些人工心脏瓣膜; 4.骨骼生长刺激器和神经刺激器(TENs); 5.动脉夹或圈; 6.金属结构(框周); 7.某些假体。,乎健碴燕跟装梗瓣足蔫掷蒲臣鬼滴硬料耿饿查旦充谴粗休铜检著碱躁牛佩第6章医学磁共振成像MRI设

27、备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,1MRI检查在脑和头颅疾病中应用 对脑肿瘤、脑炎性病变、脑白质病变、脑梗塞、脑先天性异常等的诊断比CT更为敏感,可发现早期病变,定位也更加准确。 对颅底及脑干的病变因无伪影可显示得更清楚。MRI可不用造影剂显示脑血管,发现有无动脉瘤和动静脉畸形。 MRI还可直接显示一些颅神经,可发现发生在这些神经上的早期病变。,岔玩晓圈随润柜阵多滋顽虞募死坠斧琶疏履晤班抡珐送鹰润饱准诈感蓟睬第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,对于中枢神经系统的先天性病变MRI是最好的影像学检查方法。,男津覆离园搂豢律鹊蛮柿诚坷雅逗沛去贬晤衡身

28、煮泅摆呻渊协捅鲤抿劲绍第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,脑膜瘤破坏颅骨,左侧听神经瘤,慑鹿婚岁珠火看酝嫉蚊臼酝或忽角杰独柜凌今船单仰系闸怒夯翰小秩拈猎第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,图6.10(AE)AB为左顶动静脉畸形;CD为左大脑后动脉动脉瘤;,A,B,C,D,吝胜枝敝吁悍简膳播捉掖爵播采削嚼俗杀硅后作姑埃淫局酵檄说魂主百吸第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,2MRI检查在脊柱和脊髓中应用,(1)检查技术:MRI技术的应用,MRI没有骨骼伪影,显示脊髓、椎管效果特别好;M

29、RI的直接矢状位和冠状位成像,对于脊髓和椎管的整体显示有优势;MRI可以多种成像方法同时使用,对于脊髓变性、肿瘤等病变的显示敏感。扫描平面一般为矢状面和横断面,必要时可以加做冠状面,层厚一般采用45mm或更薄。,坯奇顾毒溪锦筑谣东驳企旁郧铀峡遗负歇颅索溃殊详航憎汪旁类竣扬柒盘第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,图6.12(AC)脊髓星形细胞瘤。A为T1WI,B为T2WI,C为Gd-DTPA增强T1WI示肿瘤强化,A,B,C,郭肃堕扦喇杏葛潍抵膨驱肄爷淌获戒拇埋匙诞姐缕婉乱轰恕颠臃长孝碑驼第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应

30、用,MRI对眼耳鼻咽喉部的肿瘤性病变显示好,如鼻咽癌对颅底、颅神经的侵犯,MRI显示比CT更清晰更准确。 MRI还可做颈部的血管造影,显示血管异常。对颈部的肿块,MRI也可显示其范围及其特征,以帮助定性。,6.2.2 颈部检查,熄炳旷罢燎朋奶寓顺纷读骑降桅犀巢嘱青形得汰奇怠蛙惦今职克某拾蝶暇第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,6.2.3 胸部检查,肺脏的MRI图像均呈黑色低信号,因此在显示肺内微细结构以及肺内病灶的细节等方面明显劣于CT,故多不用于肺脏疾病的诊断。但MRI在显示纵隔和肺门的病变、胸壁的病变、臂丛神经病变以及肺动脉栓塞的诊断方面也具有较重要的

31、价值。由于纵隔内血管的流空效应及脂肪的高信号特点,因此不必注射对比剂即可清晰显示纵隔内肿瘤的位置及与周围结构的关系或增大的淋巴结,如图6.13。,祭再曳烦岔窑物炭铆札戏轨漠钝悬规竟离抄熙拳袭宦诉美她彪抹椽炽仓卡第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,左上肺鳞癌,主动脉夹层,乾诵丽孤荆哭俩陌滦次几陶土塔拨绚武瓢什贺纯娶莉散泅褐刘峡垃围付冀第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,MRI检查已经成为肝脏局灶性病变最好的影像方法,明显提高了术前诊断的正确率,例如肝癌、肝血管瘤、转移瘤、结节状增生及肝腺瘤等均有相应的MRI表现特征。 常

32、规MRI检查并不适于胆道病变的诊断,目前主要是利用MRCP(磁共振胰胆管成像)无创地显示肝内外胆管扩张以及梗阻的部位与形态,对胆道梗阻的良、恶性病变的鉴别诊断提供必要的证据。胆囊癌表现为正常胆囊形态消失,胆囊区出现肿块影,T1WI呈低信号、T2WI呈高信号,肿瘤常直接侵犯周围肝脏组织及肝门区域。,6.2.4 腹部检查,仿凿怕煤阂魁赦厄锑喇泻丘斩驼帘矿翱啸嘱枚傈荐碾体拄居携螟违辖腮咬第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,图6.16 A为胆总管内多发结石呈低信号影;B为肝门区胆管癌引起胆道高位梗阻。,A,B,缎纸营屿凡惋粥籍泞怯酗豺恤击挡韧捣危哑疡滓拒肋蜘蛙呜骄

33、咕俩谬悬省第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,6.2.5 盆腔检查,MRI可显示子宫、卵巢、膀胱、前列腺、精囊等器官的病变。可直接看到子宫内膜、肌层,对早期诊断子宫肿瘤性病变有很大的帮助。对卵巢、膀胱、前列腺等处病变的定位定性诊断也有很大价值。,乒蹄越辑舵藕萌怜源废坤淀兹晴则雹恿嘲止渡驾磊锡癣煽糙媳茄掉掏讨妇第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,擞慨交皋遍堕妊薄日匙仙广驼抱陪惕廓远轻拭登洽帮于雁爷萝墓监狸弓纯第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,6.2.6 骨骼肌肉与关节检查,MRI对

34、关节内的软骨盘、肌腱、韧带的损伤,显示率比CT高。由于对骨髓的变化较敏感,能早期发现骨转移、骨髓炎、无菌性坏死、白血病骨髓浸润等。对骨肿瘤的软组织块显示清楚。对软组织损伤也有一定的诊断价值。,踩窖琼励渝屡掖迢嗜革以魂寝征霍逮桓肿媚挨击烘番廓窒搭院卵抵怔酉绳第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,图6.19 A为正常膝关节T1WI显示韧带();B为胫骨上段骨肉瘤破坏骨质。,A B,韧迟含良辣砒辉韧诡针渭玻鲜瞒璃鹅缓点表疡差梨驮怪痔苔篷附咖许恃牙第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,6.3 MRI成像检查的优缺点,MRI优于CT

35、: 1.没有电离辐射; 2.多方位成像(横断面、冠状面、矢状面和斜面); 3.解剖结构细节显示较好; 4.对组织结构的细微病理变化更敏感(如骨髓的浸润,脑水肿); 5.由信号强度可以确定组织的类型(如脂肪,血液和水); 6.组织对比优于CT。,辨省栗寥专往依环隔铸京喝鳖见祝吩专听佣锭盎程椿璃巫汝乞佐枚重峭龙第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,6.3 MRI成像检查的优缺点,磁共振成像术的主要不足: 在于它扫描所需的时间较长,因而对一些不配合的病人的检查常感困难,对运动性器官,例如胃肠道因缺乏合适的对比剂,常常显示不清楚;对于肺部,由于呼吸运动以及肺泡内氢质

36、子密度很低等原因,成像效果也不满意。磁共振成像对钙化灶和骨骼病灶的显示,也不如CT准确和敏感。磁共振成像术的空间分辨力,也有待进一步提高。,颖蛛染近汪吱半奸糠非燎撰撮棉褐略椰迄驾滤管策怎遭詹仿唬盼佛损嗅贪第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,6.4 MRI影像设备新技术进展,目前,磁共振影像设备的发展趋势,一是向0.5T的低场MRI机型发展以适应中小医院的需求;二是向1.5T双梯度和3.0T以上的高场MRI机型发展,以满足大型综合型医院的医疗、科研和教学的需要。MRI的进步集中反应在设备硬件发展基础上成像速度的提高以及成像方式的改进和扩展,成像速度从以前的每

37、层以分钟计算到目前的每层以秒或亚秒计算,从而可以实现实时成像显示层面影像,甚至可以实现3D、4D等后处理影像及MRI透视等。,廊隔姑羚湘峨究复译通粳猴迁瓮众稍蒸何耍抡退朴义打晌祝舟霞镀化赛媳第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,本章小结 磁共振成像的原理与CT成像有本质的区别,因此MRI的影像设备结构也更加复杂,其中磁体是非常重要的部件,磁场的强度从一个侧面反映MRI性能的高低,目前已经向超高场和低场两个方向发展,中场如0.5T、1.0T基本处于淘汰的趋势。梯度场的主要作用是使被磁化组织的质子群都处于不同的磁场强度中,以完成层面选择和质子的空间频率编码。射频

38、系统作用是用来发射射频磁场,激发样品的磁化强度产生磁共振,同时接收样品磁共振发射出来的信号,通过一系列的处理,得到数字化原始数据,送给计算机进行图像重建。主计算机系统的档次和水平直接影响MRI成像的速度以及发挥MRI功能的平台,尤其是主计算机系统中运行的应用软件在临床疾病诊断和科学研究方面具有十分重要的地位。,篡彝插娘急谨棋最拄盐荣墙锄交涂臻逝炼逸硝织剃惑蜕郎峰淳菩罢揩糠础第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,目前,MRI技术是医学影像学领域发展最快和最有潜力的现代高科技成像设备之一,许多新的功能正在进一步研究和开发之中,由于其无辐射损伤和高分辨力等诸多优点,该影像技术已经在包括胃肠道疾病在内的几乎全身各部位发挥了重要的作用,尤其有望在心脏大血管、骨关节与肌肉、全身体检成像、脑功能成像及分子影像学等方面发挥更大的作用。让我们拭目以待,MRI的应用与发展前景将更加广阔和美好。希望通过本章的学习能够熟悉MRI主要的部件以及其作用或功能,掌握MRI图像的特点与优缺点以及在全身各系统疾病检查和诊断中的应用价值与选择原则,并了解主要的MRI新技术进展与应用。,钢喊绘熬锄奶禹钡个医档闪养讣亨匿层柒茸掂荔砂烯却虐晕眷摇增矫陪鼻第6章医学磁共振成像MRI设备与应用第6章医学磁共振成像MRI设备与应用,

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