磁共振检查技术规范课件PPT
合集下载
肝脏MRI检查技术规范PPT课件
![肝脏MRI检查技术规范PPT课件](https://img.taocdn.com/s3/m/3a1fbc56cd7931b765ce0508763231126edb77fc.png)
和边缘。
T2加权成像
用于检测肝脏病变,如囊肿、 肿瘤等,可显示病变的信号强 度和范围。
弥散加权成像
用于评估肝脏的生理功能,可 检测肝脏的血流灌注和代谢情 况。
动态增强扫描
通过注射造影剂,观察肝脏病 变的强化方式和程度,有助于
病变的定性和定位。
扫描参数设置
层厚和层间距
根据病变大小和扫描目的,选择合适 的层厚和层间距,一般层厚为510mm,层间距为0-2mm。
临床医生需要与影像科医生保持密切的沟通与合 作,共同制定检查方案和解读检查结果,确保患 者得到准确的诊断和治疗。
THANKS
感谢观看
制定质量改进计划
针对存在的问题和不足,制定具体的改进措施和计划,明 确责任人和完成时限。
实施改进措施
按照计划逐步实施改进措施,确保各项措施得到有效落实 。
监督检查
定期对改进措施的执行情况进行监督检查,发现问题及时 进行调整和改进。
效果评价
通过定期的图像质量评价和患者满意度调查等方式,对持 续质量改进的效果进行评价,并根据评价结果不断完善和 改进工作流程和技术规范。
噪音控制
MRI扫描仪运行时会产生较大 噪音,需采取措施降低噪音对
患者和医护人员的影响。
照明与通风
检查室内应有适当的照明和通 风设备,确保环境舒适。
安全防护
检查室内应设置明显的安全警 示标识,提醒患者和医护人员
注意安全事项。
02
肝脏MRI检查技术
扫描序列选择
T1加权成像
用于评估肝脏的解剖结构和形 态,可显示肝脏的大小、形状
图像质量不稳定
由于患者呼吸、心跳等生理因素 的影响,以及设备性能、操作技 巧等方面的原因,肝脏MRI图像 质量存在一定的不稳定性,有时
T2加权成像
用于检测肝脏病变,如囊肿、 肿瘤等,可显示病变的信号强 度和范围。
弥散加权成像
用于评估肝脏的生理功能,可 检测肝脏的血流灌注和代谢情 况。
动态增强扫描
通过注射造影剂,观察肝脏病 变的强化方式和程度,有助于
病变的定性和定位。
扫描参数设置
层厚和层间距
根据病变大小和扫描目的,选择合适 的层厚和层间距,一般层厚为510mm,层间距为0-2mm。
临床医生需要与影像科医生保持密切的沟通与合 作,共同制定检查方案和解读检查结果,确保患 者得到准确的诊断和治疗。
THANKS
感谢观看
制定质量改进计划
针对存在的问题和不足,制定具体的改进措施和计划,明 确责任人和完成时限。
实施改进措施
按照计划逐步实施改进措施,确保各项措施得到有效落实 。
监督检查
定期对改进措施的执行情况进行监督检查,发现问题及时 进行调整和改进。
效果评价
通过定期的图像质量评价和患者满意度调查等方式,对持 续质量改进的效果进行评价,并根据评价结果不断完善和 改进工作流程和技术规范。
噪音控制
MRI扫描仪运行时会产生较大 噪音,需采取措施降低噪音对
患者和医护人员的影响。
照明与通风
检查室内应有适当的照明和通 风设备,确保环境舒适。
安全防护
检查室内应设置明显的安全警 示标识,提醒患者和医护人员
注意安全事项。
02
肝脏MRI检查技术
扫描序列选择
T1加权成像
用于评估肝脏的解剖结构和形 态,可显示肝脏的大小、形状
图像质量不稳定
由于患者呼吸、心跳等生理因素 的影响,以及设备性能、操作技 巧等方面的原因,肝脏MRI图像 质量存在一定的不稳定性,有时
磁共振检查技术MRI检查方法-版演示课件-精选.ppt
![磁共振检查技术MRI检查方法-版演示课件-精选.ppt](https://img.taocdn.com/s3/m/08ca5d50482fb4daa48d4b01.png)
1、MR对比剂的种类 (1)顺磁性物质 (2)超顺磁性物质 (3)铁磁性对比剂 目前最常用的对比剂是顺磁性对比剂钆 喷酸葡胺Gd-DTPA,剂量:0.1mmol/kg, 注药速度:10ml/15s
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
2、 MR对比剂增强原理 顺磁性对比剂Gd-DTPA:从静脉注射对比 剂后, Gd-DTPA经过血液循环达到身体 各部位组织,改变局部组织的磁环境, 缩短组织的驰豫时间 主要缩短组织T1值,所以增强时只扫描 T1WI
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
快速自旋回波序列(FSE)
①图像对比特性与SE相似,磁敏感性更 低; ②成像速度更快; ③回波链长增加,扫描时间缩短,采集 层数减少。
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
反转恢复序列(IR)
①具有较强T1对比特性,短TI反转恢复 序列同时具有较强的T2对比特性; ②可根据需要设定TI,饱和特定组织产 生特征性对比的图像(STIR、FLAIR); ③短TI对比常用于新生儿脑部成像; ④采集时间较长,扫描层面较少。
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
梯度回波序列(GE)
①具有SE及FSE序列的特点; ②较SE及FSE有更高的磁敏感性; ③采集速度快; ④可用于高分辨成像; ⑤易产生伪影。
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
回波平面技术(EPI)
① EPI只是一种数据采集模式,可与任何脉冲 序列结合产生不同对比的图像; ②是目前成像速度最快的磁共振检查技术; ③由于该技术可大大缩短扫描时间,有效减少 各种运动伪影的产生; ④ EPI技术的梯度频率一般限制在1KHZ,降低 了噪声; ⑤ EPI技术对主磁场均匀性要求较高。
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
2、 MR对比剂增强原理 顺磁性对比剂Gd-DTPA:从静脉注射对比 剂后, Gd-DTPA经过血液循环达到身体 各部位组织,改变局部组织的磁环境, 缩短组织的驰豫时间 主要缩短组织T1值,所以增强时只扫描 T1WI
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
快速自旋回波序列(FSE)
①图像对比特性与SE相似,磁敏感性更 低; ②成像速度更快; ③回波链长增加,扫描时间缩短,采集 层数减少。
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
反转恢复序列(IR)
①具有较强T1对比特性,短TI反转恢复 序列同时具有较强的T2对比特性; ②可根据需要设定TI,饱和特定组织产 生特征性对比的图像(STIR、FLAIR); ③短TI对比常用于新生儿脑部成像; ④采集时间较长,扫描层面较少。
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
梯度回波序列(GE)
①具有SE及FSE序列的特点; ②较SE及FSE有更高的磁敏感性; ③采集速度快; ④可用于高分辨成像; ⑤易产生伪影。
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
回波平面技术(EPI)
① EPI只是一种数据采集模式,可与任何脉冲 序列结合产生不同对比的图像; ②是目前成像速度最快的磁共振检查技术; ③由于该技术可大大缩短扫描时间,有效减少 各种运动伪影的产生; ④ EPI技术的梯度频率一般限制在1KHZ,降低 了噪声; ⑤ EPI技术对主磁场均匀性要求较高。
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
MRI技术PPT课件
![MRI技术PPT课件](https://img.taocdn.com/s3/m/5437e09327fff705cc1755270722192e45365806.png)
点 对T1影响敏感
3D TOF法
高的空间分辨率 对T1影响敏感
缺 较低的空间分辨率层 内流动的饱和效应
点 百叶窗伪影
层内流动的饱和效应 小的覆盖面
Phase Contrast Angiography
相位对比法(Phase contrast MRA)
利用流动质子的速度不动,在梯度磁 场中移动造成的相位差异,得到血流 对比图像。在横向平面进动的自旋质 子受梯度场影响,进动频率将被改变。 梯度场反方向的质子进动频率减慢, 反之加快。当梯度场取消后,所有自 旋质子以原来的频率进动,但相位不 同。
临床优势: • 优秀的背景抑制
组织抑制 • 显示缓慢血流和静脉
MRA方案的设计
MRA的选择:
• 血管的走行 • 血管内血流的速度 • 流动的方向 • 临床要求的检查范围 • 病变的类型
MRA技术选择及其影 响
• 重复时间(TR) • 回波时间(TE)及流动补偿(flow
compensation, FC)
优点:
3D TOF
➢SNR ➢ 分辨率 ➢对各个方向血流的敏感度一致
缺点:
➢ 背景抑制 ➢ 慢血流饱和
➢成像范围
3D TOF —Multi Slab
优点:
➢成像范围 ➢ 饱和效应 ➢对慢血流和动脉细小分支显示
缺点:
➢ 层块交界处因饱和程度不同而出现分界线
3D TOF SPGR
临床应用:
➢ 颅内动脉成像
回波时间(TE)及流动补偿( FC)
短的TE可减小因血管内不同流动相位 造成的影响,在一些特定的TE内,脂 肪信号会降低,流动补偿可用最短的TE 来维持TE时间内静止组织与流动质子 的相位一致。
翻转角(flip angle FA)
3D TOF法
高的空间分辨率 对T1影响敏感
缺 较低的空间分辨率层 内流动的饱和效应
点 百叶窗伪影
层内流动的饱和效应 小的覆盖面
Phase Contrast Angiography
相位对比法(Phase contrast MRA)
利用流动质子的速度不动,在梯度磁 场中移动造成的相位差异,得到血流 对比图像。在横向平面进动的自旋质 子受梯度场影响,进动频率将被改变。 梯度场反方向的质子进动频率减慢, 反之加快。当梯度场取消后,所有自 旋质子以原来的频率进动,但相位不 同。
临床优势: • 优秀的背景抑制
组织抑制 • 显示缓慢血流和静脉
MRA方案的设计
MRA的选择:
• 血管的走行 • 血管内血流的速度 • 流动的方向 • 临床要求的检查范围 • 病变的类型
MRA技术选择及其影 响
• 重复时间(TR) • 回波时间(TE)及流动补偿(flow
compensation, FC)
优点:
3D TOF
➢SNR ➢ 分辨率 ➢对各个方向血流的敏感度一致
缺点:
➢ 背景抑制 ➢ 慢血流饱和
➢成像范围
3D TOF —Multi Slab
优点:
➢成像范围 ➢ 饱和效应 ➢对慢血流和动脉细小分支显示
缺点:
➢ 层块交界处因饱和程度不同而出现分界线
3D TOF SPGR
临床应用:
➢ 颅内动脉成像
回波时间(TE)及流动补偿( FC)
短的TE可减小因血管内不同流动相位 造成的影响,在一些特定的TE内,脂 肪信号会降低,流动补偿可用最短的TE 来维持TE时间内静止组织与流动质子 的相位一致。
翻转角(flip angle FA)
磁共振成像MRI技术PPT课件
![磁共振成像MRI技术PPT课件](https://img.taocdn.com/s3/m/da252119fab069dc5122012b.png)
• 1983年,MRI设备进入市场。 • MRI设备具有对软组织成像好的优点。把大量的波谱分析技术运用到医用MRI设
备上,使MRI设备不仅可获得解剖学信息,而且可获得其他方面的信息,如生理 和生化方面的信息。
第5页/共37页
二、主要特点及临床应用
MRI 与 CT 各 有 优 点 , 可 以 互 相 补 充 。 通 过 MRI设备与CT扫描机的性能比较和临床应用比较, 可以看出:MRI设备的优点为: ①多参数成像,可提供丰富的诊断信息 ②多方位成像 ③大视野成像 ④组织特异性成像 ⑤人体能量代谢研究 ⑥无电离辐射,即无创性检查 ⑦无骨伪影干扰
曲(Spin Warp)成像法。 • 1977年,达马丁完成了首例动物活体肿瘤检测成像,并获得首张人体活体
MRI设备图像。
第4页/共37页
• 1980年,阿勃亭(Aberdeen)领导的研究小组发表了利用二维傅立叶变换对 图像进行重建的成像方法。该成像方法效率高、功能多、形成的图像分辨力高、 伪影小,目前医用MRI设备均采用该算法。
从每个体素的MR信号中获得与像素灰度值有关的数 据并产生MR图像,MR图像重建是采用傅里叶变换的 方法。
第31页/共37页
第32页/共37页
幅度
幅度
时间
频率
第33页/共37页
第34页/共37页
第35页/共37页
第36页/共37页
感谢您的观看!
第37页/共37页
第16页/共37页
三、驰豫
驰豫是指自旋系统由激发态恢复至其平衡态 的过程,也就是纵向磁化恢复和横向磁化衰减 的过程。
Z
B0 Mxy
M Mz
X
Y
第17页/共37页
(1)纵向驰豫及纵向驰豫时间
备上,使MRI设备不仅可获得解剖学信息,而且可获得其他方面的信息,如生理 和生化方面的信息。
第5页/共37页
二、主要特点及临床应用
MRI 与 CT 各 有 优 点 , 可 以 互 相 补 充 。 通 过 MRI设备与CT扫描机的性能比较和临床应用比较, 可以看出:MRI设备的优点为: ①多参数成像,可提供丰富的诊断信息 ②多方位成像 ③大视野成像 ④组织特异性成像 ⑤人体能量代谢研究 ⑥无电离辐射,即无创性检查 ⑦无骨伪影干扰
曲(Spin Warp)成像法。 • 1977年,达马丁完成了首例动物活体肿瘤检测成像,并获得首张人体活体
MRI设备图像。
第4页/共37页
• 1980年,阿勃亭(Aberdeen)领导的研究小组发表了利用二维傅立叶变换对 图像进行重建的成像方法。该成像方法效率高、功能多、形成的图像分辨力高、 伪影小,目前医用MRI设备均采用该算法。
从每个体素的MR信号中获得与像素灰度值有关的数 据并产生MR图像,MR图像重建是采用傅里叶变换的 方法。
第31页/共37页
第32页/共37页
幅度
幅度
时间
频率
第33页/共37页
第34页/共37页
第35页/共37页
第36页/共37页
感谢您的观看!
第37页/共37页
第16页/共37页
三、驰豫
驰豫是指自旋系统由激发态恢复至其平衡态 的过程,也就是纵向磁化恢复和横向磁化衰减 的过程。
Z
B0 Mxy
M Mz
X
Y
第17页/共37页
(1)纵向驰豫及纵向驰豫时间
磁共振检查技术规范医学课件
![磁共振检查技术规范医学课件](https://img.taocdn.com/s3/m/1d99b8280a4e767f5acfa1c7aa00b52acec79c42.png)
检查中断
如受检者出现异常反应,应立即中 断检查,并采取相应的急救措施。
05
磁共振检查未来发展趋势
高场强磁共振设备发展
磁场强度提升
高场强磁共振设备可以提供更高的图像质量和更丰富的诊断 信息,同时缩短成像时间。
技术创新
高场强磁共振设备的发展需要不断完善和优化,以提高图像 质量、降低伪影、减少噪声等。
磁共振检查技术规范医学课 件
xx年xx月xx日
目录
• 磁共振检查技术概述 • 磁共振设备构成与使用 • 磁共振检查临床应用 • 磁共振检查注意事项与并发症处理 • 磁共振检查未来发展趋势
01
磁共振检查技术概述
磁共振检查定义
磁共振检查(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是一 种基于电磁波原理,利用强磁场和无线电波生成人体内部结 构高分辨率图像的非侵入性医学检查技术。
循环系统疾病磁共振检查
冠心病
MRI可检测出心肌缺血、心肌梗 死等疾病,有助于评估患者心
功能及预后。
心包疾病
MRI可清晰显示心包病变部位、 范围和程度,对诊断和治疗具
有指导作用。
主动脉疾病
MRI可检测出主动脉瘤、主动脉 夹层等,为诊断和治疗提供重
要依据。
肌肉骨骼疾病磁共振检查
01
02
03
关节病变
MRI可清晰显示关节炎症 、积液、软骨损伤等,对 诊断和治疗具有指导作用 。
磁共振检查以人体内的氢原子核为探针,利用氢原子在强磁 场中的磁化性质,通过外加磁场和射频脉冲进行激发和采集 信号,经计算机处理后生成图像。
磁共振检查发展历程
1946年,美国物理学家Bloch和Fourier提出磁共 振现象,揭示了原子核磁性的奥秘。
磁共振检查技术规范医学课件
![磁共振检查技术规范医学课件](https://img.taocdn.com/s3/m/c4934028767f5acfa1c7cde9.png)
打开的脊柱线圈单元上部不 足
(上部图像信噪比明显低于 下部图像)
正常颅脑MR信号表现 (包括T1WI-TRA、SAG, T2WI、T2FLAIR、DWI、ADC图及SWI-TRA)
正常颅脑MR信号表现 (T1WI-TRA、COR及SAG-C+)
颅脑横断面定位
胼胝体嘴 部
胼胝体压 部
颅脑冠状面定位
可能短扫描时间)
CASE 1 MR0189860 2013-0913
线圈摆位太低,目标检查器官 (肝脏)接近线圈边缘,横断面
图像信噪比低
膈顶区图像信噪比明显低于 肾门区层面
CASE 2 MR0231951 2015-02-03
线圈摆位太低,目标检查器 官(肝脏)接近线圈边缘,
横断面图像信噪比低
目标器官(肝脏)位于线圈中心 (合适)
近线圈伪影
CASE 3 MR0216617 2014-07-30 男,36y。近线圈伪影
CASE 4 MR0216617 2014-07-30 男,36y。
动态增强--动脉晚期
动态增强--动脉晚期
动态增强--动脉早期
动态增强--
动态增强
CASE1 MR0228778 2014-12-24 男,68y,右上腹闷痛1年余,查 AFP:255.2ng/ml,腹部B超:肝多发实质性结节。动态增强示动脉期相 较早,病灶强化不明显。
此ppt下载后可自行编辑
医学课件
磁共振检查注意事项
绝对禁忌症
相对禁忌症
心脏起搏器 眼球金属异物 孕3个月以前 血管金属夹(钛夹可做)
血管内滤器 钛板、钛网 孕妇 心脏支架
假牙? 宫内节育器?
1、病人准备要充分 2、线圈摆放位置要准确
磁共振检查技术规范医学课件
![磁共振检查技术规范医学课件](https://img.taocdn.com/s3/m/21c6499181eb6294dd88d0d233d4b14e84243e47.png)
磁共振检查可以应用于全身各部位的检查 ,包括头部、颈部、胸部、腹部、四肢等 。
02
CATALOGUE
磁共振检查技术流程
磁共振检查前准备
受检者准备
受检者需提前去除身上所有金属物品 ,避免带入磁场干扰,影响检查结果 。
预约与登记
医生根据病情需要开具磁共振检查申 请单,受检者需进行预约登记,并按 照预约时间前往检查。
它利用人体内氢原子在磁场中的特殊响应,通过对这些响应的测量和分析,重建 出人体内部的图像。
磁共振检查发展历程
磁共振检查技术自20世纪70年代问世以来,经历了数十年来 的发展,已经成为医学影像领域的重要技术之一。
从最初的单层面成像技术,到现在的多层面成像技术,以及 高分辨率、快速扫描等技术的发展,使得磁共振检查在临床 应用中越来越广泛。
应急处理
制定应急处理预案,如出 现意外情况时及时采取措 施保障患者安全。
05
CATALOGUE
磁共振检查技术发展趋势与展 望
快速扫描技术发展
快速扫描技术
随着硬件和软件技术的不断发展,磁共振成像速度得到了显著提升。目前,一 些先进的扫描技术如并行成像、压缩感知等技术已经实现了较快的扫描速度, 使得在保证图像质量的同时缩短了扫描时间。
病例三:颈椎病诊断与治疗
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
总结词
颈椎病是一种常见的脊柱疾病,磁共振检查可以明确颈 椎病变的性质和程度,为制定治疗方案提供重要依据。
详细描述
颈椎病的主要症状包括颈部疼痛、上肢麻木、头晕等, 磁共振检查可以发现颈椎间盘退变、骨质增生、韧带肥 厚等异常表现。治疗方法包括颈椎牵引、药物治疗、物 理治疗等,根据病情轻重和病变类型选择合适的治疗方 案。
【医学ppt课件】磁共振成像(MRI)诊断学
![【医学ppt课件】磁共振成像(MRI)诊断学](https://img.taocdn.com/s3/m/749c6cfd7375a417876f8f7e.png)
1 纵隔病变: 2 大血管病变:动脉瘤;夹层动脉瘤 3 心脏病变:先天性畸形;心肌病;缺血
性心脏病 4 胸壁病变: 5 部分肺内病变:CT定性有困难者
第三章 胸部病变MR诊断
第一节 胸部MRI检查基本情况
三;正常胸部MR表现
第四章 消化系统MRI诊断
第一节 概 述
一 消化系统病变MRI 应用价值
梯度磁场(Gy Gx Gz) 交变磁场(RF) 中心空制系统—计算机
第一章 总 论
第一节;磁共振成像基本原理
决定成像因素 1 组织内质子密度 2 T1值 3 T2值
第一章 总 论
第一节;磁共振成像基本原理
信号强度与成像因素的关系 与组织内质子密度成正比 与T1值成反比 与T2值成正比
第一章 总 论
假牙、发夹等),并更换检查服。
第二章 中枢神经系统MR诊断
第一节 MRI检查方法
1 患者准备:去除一切金属异物 2 体位;仰卧 3 扫描方法:横断面/矢状面/冠状面 4 扫描序列:T1WI / T2WI / MRA 5 增强扫描;
第二章 中枢神经系统MR诊断
第二节 正常MR表现
正常颅脑MR表现
第四章 消化系统MRI诊断
第一节 概 述
三 正常腹部MRI表现
1 肝实质:T1WI均匀等信号,略高于脾脏; T2WI均匀低信号,明显低于脾脏
2 肝内血管:条状或点状无信号,分布均匀,走行 规则
3 胆管:不显示 4 胆囊:T2WI呈均匀高信号;T1WI信号强度与内
部成分有关,可为低.等.高信号 5 胰腺: T1WI均匀中等信号,与肝脏相近
第一章 总 论
第五节 临床应用
二: 禁忌征
1 带有心脏起搏器者 2 危重患者需要抢救者 3 严重心肺功能不全者 4 体内有磁性金属异物者 5 怀孕三个月以内之孕妇 6 幽前准备
性心脏病 4 胸壁病变: 5 部分肺内病变:CT定性有困难者
第三章 胸部病变MR诊断
第一节 胸部MRI检查基本情况
三;正常胸部MR表现
第四章 消化系统MRI诊断
第一节 概 述
一 消化系统病变MRI 应用价值
梯度磁场(Gy Gx Gz) 交变磁场(RF) 中心空制系统—计算机
第一章 总 论
第一节;磁共振成像基本原理
决定成像因素 1 组织内质子密度 2 T1值 3 T2值
第一章 总 论
第一节;磁共振成像基本原理
信号强度与成像因素的关系 与组织内质子密度成正比 与T1值成反比 与T2值成正比
第一章 总 论
假牙、发夹等),并更换检查服。
第二章 中枢神经系统MR诊断
第一节 MRI检查方法
1 患者准备:去除一切金属异物 2 体位;仰卧 3 扫描方法:横断面/矢状面/冠状面 4 扫描序列:T1WI / T2WI / MRA 5 增强扫描;
第二章 中枢神经系统MR诊断
第二节 正常MR表现
正常颅脑MR表现
第四章 消化系统MRI诊断
第一节 概 述
三 正常腹部MRI表现
1 肝实质:T1WI均匀等信号,略高于脾脏; T2WI均匀低信号,明显低于脾脏
2 肝内血管:条状或点状无信号,分布均匀,走行 规则
3 胆管:不显示 4 胆囊:T2WI呈均匀高信号;T1WI信号强度与内
部成分有关,可为低.等.高信号 5 胰腺: T1WI均匀中等信号,与肝脏相近
第一章 总 论
第五节 临床应用
二: 禁忌征
1 带有心脏起搏器者 2 危重患者需要抢救者 3 严重心肺功能不全者 4 体内有磁性金属异物者 5 怀孕三个月以内之孕妇 6 幽前准备
磁共振成像原理与检查技术 PPT
![磁共振成像原理与检查技术 PPT](https://img.taocdn.com/s3/m/baa77c75d4d8d15abf234e9f.png)
x梯度场 y 梯度场 Z 梯度场
病人左右方向,由低到高线性分布。 病人前后方向,由低到高线性分布。 病人上下方向,由低到高线性分布。
三个梯度场的一个完成层面定位与选择,另外两个完成 图像的空间编码。
四、层面选择原理
在病人长轴施加z轴梯度场,人体长轴的组合磁场强度 在不同层面质子有着不同的进动频率,人体的各个横断 面(xy平面)形成各不同的频率,呈线性的由低到高的排 列。
不能产生组织间纵向磁化量的对比(T1)与组织间横向磁 化量的对比(T2),磁共振信号特别弱。
假如我们使90°脉冲的时间间隔稍加长,使得纵向磁化 矢量能够有部分弛豫,产生一定的T1组织的对比度,我们 称为部分饱与。
第二节 弛豫与磁共振信号的产生
弛豫:核子受到外部能量激励后,在激发 态下恢复至初始状态的过程。
为标准成像序列,适用于绝大多数MR检查的病 人。
其中T1WI适用于显示解剖结构,也是增强检查 的常规序列。
其中T2WI用于显示水肿与液体,为高信号。 其中PDWI可较好显示血管结构。
(二)MR信号对比度与加权
①T1WI: 短TE,10-20 ms。 短TR,300-600ms。 扫描时间一般为4-6min。 ②T2WI: 长TE,80ms。 长TR,2000-3000ms; ③PDWI: 短TE,20ms。 长TR,2000-3000ms。 T2WI与PDWI扫描时间比 TlWI长。
评 价:
SE序列能够克服外磁场不均匀造成的 许多弊端,对常见的伪影不敏感。
主要优点:图像质量高,用途广、可获 得对显示病变敏感的真正T2WI。
主要缺点:扫描时间相对较长。
二、其他成像序列
(一)多回波SE序列:
在90°脉冲后使用多次180°相位置聚脉冲,则 产生多个回波。
核磁共振成像PPT课件
![核磁共振成像PPT课件](https://img.taocdn.com/s3/m/adfffe88de80d4d8d05a4f3c.png)
人体危害
由于射频线圈的电流所致的电阻率丧失,组 织中可产生热量,高场强的MRI扫描机比低 场强者更有可能产生能被测到的体温升高。
尽管证明没有危害,但对那些散热功能障碍 的病人,高热的病人,必须谨慎处理,防止 产生过多的热量,特别是在热而又潮湿的环 境下更应注意
25
人体危害
磁共振检查时,要把人体置于强大的 外加静磁场和变化着的梯度磁场内
22
03 MRI检查注意事项
人体危害
目前,经过各国医药工业管理部门批准生产的MR 成像仪都是安全的,均证明对人体没有不良作用
六类人群不适宜进行核磁共振检查
安装心脏起搏器的人 有或疑有眼球内金属异物的人 动脉瘤银夹结扎术的人 体内金属异物存留或金属假体的人 有生命危险的危重病人 幽闭恐惧症患者等
24
13 24
属无创伤 无射线检查
成像参数多 信息量大
13
MRI检查的限制
01 体内有金属异物,尤其被 检部位有磁铁性金属异物
02 重危病人需要生命监护 系统和生命维持系统者 扫描时间较长,噪声大。严
03 重不合作者,精神病患者, 危重病人,幽闭恐惧症患者
04 妊娠病人,尤其妊娠3个月内 急诊(脊髓损伤除外)
11
发展前景
快速成像技术
MR扫描时间过长和人体的生理运动之 间的矛盾仍是目前MR成像诊断中的一 大问题。如果屏气一次或数次即可完 成图像采集的话,那么胸部和腹部的 成像质量就能改善。工程技术人员在 这方面进行了很多研究并且仍在不断 改进完善中
12
MRI优点
具有较高 的分辨率 具有任意方向直 接切层的能力
进入扫描室前勿穿戴任何金属 物品如手表、发夹、眼镜、活 动假牙等,女性带有金属节育 环时,检查前一周取出节育环
磁共振 ppt课件
![磁共振 ppt课件](https://img.taocdn.com/s3/m/32b472ce8662caaedd3383c4bb4cf7ec4afeb6d4.png)
化学交换饱和转移成像(Chemical Exchange Saturation Transfer,CEST):通过测量化学交换过程中产生的磁共振 信号来反映组织内的特定代谢物浓度,常用于神经退行性疾 病和肿瘤的研究。
05 磁共振的优势与局限性
优势
无电离辐射
磁共振成像技术利用磁场和射频脉冲,而 不是X射线,因此没有电离辐射,对病人
磁场均匀度
为了保证检测结果的准确性,磁体 系统需要提供高均匀度的磁场环境 。
射频系统
发射器
射频系统中的发射器负责 产生高频电磁波,用于激 发人体内的氢原子核。
接收器
接收器负责接收氢原子核 返回的信号,并将其转换 为可供计算机系统处理的 电信号。
射频线圈
射频线圈是发射和接收电 磁波的重要部件,其设计 和性能对信号质量和成像 质量有重要影响。
研究和发展分子成像技术,实现从分子水平上对疾病进行早期诊断 和疗效评估。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
磁共振的发展历程
1946年,美国科学家Bloch和Purcell 共同获得了诺贝尔物理学奖,因为他 们发现了核磁共振现象。
1977年,美国科学家Mansfield和 Maudsley开发出了基于快速扫描的 磁共振成像技术,大大缩短了成像时 间。
1971年,美国科学家Damadian发明 了第一台核磁共振成像仪,并获得了 专利。
无害。
高软组织分辨率
磁共振成像能够清晰地显示软组织结构, 对于脑、关节、肌肉等部位的病变诊断具
有优势。
多参数成像
磁共振成像可以获取多种参数,如T1、T2 、质子密度等,从而提供丰富的诊断信息 。
功能成像
除了结构成像外,磁共振还可以进行功能 成像,如灌注成像和弥散成像,有助于疾 病的早期诊断和预后评估。
05 磁共振的优势与局限性
优势
无电离辐射
磁共振成像技术利用磁场和射频脉冲,而 不是X射线,因此没有电离辐射,对病人
磁场均匀度
为了保证检测结果的准确性,磁体 系统需要提供高均匀度的磁场环境 。
射频系统
发射器
射频系统中的发射器负责 产生高频电磁波,用于激 发人体内的氢原子核。
接收器
接收器负责接收氢原子核 返回的信号,并将其转换 为可供计算机系统处理的 电信号。
射频线圈
射频线圈是发射和接收电 磁波的重要部件,其设计 和性能对信号质量和成像 质量有重要影响。
研究和发展分子成像技术,实现从分子水平上对疾病进行早期诊断 和疗效评估。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
磁共振的发展历程
1946年,美国科学家Bloch和Purcell 共同获得了诺贝尔物理学奖,因为他 们发现了核磁共振现象。
1977年,美国科学家Mansfield和 Maudsley开发出了基于快速扫描的 磁共振成像技术,大大缩短了成像时 间。
1971年,美国科学家Damadian发明 了第一台核磁共振成像仪,并获得了 专利。
无害。
高软组织分辨率
磁共振成像能够清晰地显示软组织结构, 对于脑、关节、肌肉等部位的病变诊断具
有优势。
多参数成像
磁共振成像可以获取多种参数,如T1、T2 、质子密度等,从而提供丰富的诊断信息 。
功能成像
除了结构成像外,磁共振还可以进行功能 成像,如灌注成像和弥散成像,有助于疾 病的早期诊断和预后评估。
磁共振检查技术MRI检查方法PPT课件
![磁共振检查技术MRI检查方法PPT课件](https://img.taocdn.com/s3/m/9272c171b9f3f90f77c61b13.png)
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
快速自旋回波序列(FSE)
①图像对比特性与SE相似,磁敏感性更 低; ②成像速度更快; ③回波链长增加,扫描时间缩短,采集 层数减少。
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
反转恢复序列(IR)
①具有较强T1对比特性,短TI反转恢复 序列同时具有较强的T2对比特性; ②可根据需要设定TI,饱和特定组织产 生特征性对比的图像(STIR、FLAIR); ③短TI对比常用于新生儿脑部成像; ④采集时间较长,扫描层面较少。
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
第二节 MRI检查方法
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
总体概述
标题添加
点击此处输入相 关文本内容
点击此处输入 相关文本内容
标题添加
点击此处输入相 关文本内容
点击此处输入 相关文本内容
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
MR成像参数
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
三、反转恢复序列(IR) 在1800脉冲的激励下,使磁化矢量M反转到主磁场 的反方向,在驰豫的过程中施加900重聚脉冲,检
测信号
180°
180°
180°
90°
回波
TI TE
TR
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
四、梯度回波序列(GE,GRE) 使用一个小于900的RF激励质子后,使用两个大小相同 而方向相反的梯度磁场使其产生相位重聚
反转时间 TI (IR序列中)
Y
Y
Y
X
甲组织 恢复最慢
X
乙组织 恢复一般
X
丙组织 恢复快
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
磁化率伪影
磁化率伪影—宫内节育器
直肠高分辨扫描
CASE 1 MR0219351 2014-09-01 男,59y。大便次数增加伴血便1月余。
FOV=22×22
FOV=16×16
CASE 2 MR0210777A 2014-09-19 男,54y。排便习惯改变2年余 ,病理示直肠间质瘤。 行“格列卫”靶向治疗 。
T2WI-COR
T2WI-TRA
FSE:T1WI-TRA
fsFSE:T1WI-TRA +C
fsFSE:T1WI-TRA
臂丛
正中线
平行于胸骨
平行于脊柱
臂丛扫描图像定位
臂丛扫描图像定位
臂丛扫描图像定位
骶丛
骶丛扫描图像定位
骶丛扫描图像定位
骶神经
CASE1 MR0227440 2014-12-10 骶管囊肿
CASE 3 MR0216617 2014-07-30 男,36y。近线圈伪影
CASE 4 MR0216617 2014-07-30 男,36y。
动态增强--动脉晚期
动态增强--动脉晚期
动态增强--动脉早期
动态增强--
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
动态增强
CASE1 MR0228778 2014-12-24 男,68y,右上腹闷痛1年余,查AFP:255.2ng/ml, 腹部B超:肝多发实质性结节。动态增强示动脉期相较早,病灶强化不明显。
CASE3 MR0219101 2014-08-28 女性,59y
FOV=30×30
FOV=22×22
CASE4 MR0218995 2014-08-28 女性,51y
FOV=36×36
FOV=30×30
CASE5 MR0230892 2015-01-21 女性,46y
FOV=36×36
FOV=24×24
内衣及假牙金属伪影:
颈部脂肪抑制对比
T2-tirm
fs-FSE-T2WI
上腹部扫描规范
肝脏图像定位 TRA
肝脏图像定位 COR
CASE 1 MR0189860 2013-09-13
定位过高
NORMAL
CASE 2 MR0231951 2015-02-03
定位过高
NORMAL
近线圈伪影
颈部扫描图像定位—鼻咽及颌面部
CASE1 MR0230158 2015-1-12 女性,28y,反复头痛10余年,行颈部磁共振平扫+增强检查。内衣金属伪影:
CASE1 MR0230158 2015-1-12 去除后伪影消失:
CASE2 MR0211507 2014-06-05 女性,35y,发现左耳后肿物3月余,行颈部磁共振平扫+增强检查。
T2-HASTE-TRA
T2-HASTE-SAG
T2-TSE-SAG, FOV=20×20
T2-TSE-TRA,FOV=18×18
T2-fsTSE-TRA,FOV=20×20
CASE 3 MR0211697 2014-10-06 男,49y。直肠粘膜腺癌。
T2-TSE-TRA;FOV=18×18
T2-fsTSE-TRA;FOV=28×28
呼吸运动伪影
盆腔高分辨扫描
盆腔图像定位 TRA
盆腔图像定位 TRA
盆腔图像定位 TRA
CASE 1 MR0217025 2014-08-04 女性,57y。绝经2年,反复阴道不规则流血1年余。 病理示:宫颈恶性肿瘤(宫颈中肾管型腺癌Ib1期) 。 FOV=36×36
CASE2 MR0210090 2014-05-20 女,33y 线圈。
灌肠量多,蠕动伪影影像观察。
T1-FLAIR VS. T1-SE
CASE 1 MR0199943 2014-01-18 男,63y。右顶叶术后残腔。
T2WI
T1WI-FLAIR
FLAIR
T1WI-SE
T1WI-SE +C
DWI
CASE 2 MR0199763 2014-01-16 女,61y。右眼眶黑色素瘤。
磁共振检查技术规范
颅脑
正常颅脑MR信号表现
正常颅脑MR信号表现
图像定位 TRA
胼胝体嘴部
胼胝体压部
图像定位 COR
图像定位 SAG
不同定位线对比
三平面定位
磁化率伪影
运动伪影
卷褶伪影
图像定位 MRA
图像定位 海马
图像定位 垂体
图像定位 三叉神经
颈部
颈部扫描图像定位—颈部软组织