磁共振成像设备
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•有信号:信号性质、信号来源、 信号产生及条件 •获取信号:如何获取、用何物获取 •处理信号:如何处理、处理方法、处理过程 •图像重建:重建原理、图像参数、质量控制
MRI的特点与意义
1、高、尖、新:高科技、边缘科学、发展迅速、产生了14位诺贝尔 奖金获得者
2、综合性:数学、核物理、电磁学、电子学、计算机、生理解剖学、 超导技术、材料科学、医学诊断等等从宏观到微观的各个领域;
核素药物的 取材及组织 对药物吸收
心脏起搏 器、铁磁性
植入者
更新软 件或开 发探头
空气组 织部位
这不是危言耸 听!
安全性
• 磁场 • 射频 • 噪声 • 液氦 防护 • 周围神经刺激 • 热量积累 • 听力 • 氧含量
• 中枢神经系统,MRI已成为颅颈交界区、颅底、 后颅窝及椎管内病变的最佳检查方式。
• 对于脑瘤、脑血管病、感染疾病、脑变性疾病和 脑白质病、颅脑先天发育异常等均具有极高的敏 感性,在发现病变方面优于CT;
• 对于脊髓病变如肿瘤、脱髓鞘疾病、脊髓空洞症、 外伤、先天畸形等,为首选方法。
主要用途
• 头颈部,MRI的应用大大改善了眼、鼻窦、鼻咽 腔以及颈部软组织病变的检出、定位、定量与定 性。
反 映 组 织 物 组 织 生 化 功 理学信息,也
理特性
能,也提供生 能进行功能
态学信息
成像
放 射 性 外 照 同 位 素 放 射 基本没有危
射
性内照射
害
生态学 信息
基本没 有危害
屏蔽对外部 环境的放射
性照射
不需要屏蔽 设备
很高(1-4mm) 较低 (5-15mm)
屏蔽来自外 部的电磁场 和金属重物
• 磁 共 振 血 管 成 像 (magnetic resonance angiography,MRA)技术对显示头颈部血管狭窄、 闭塞、畸形以及颅内动脉具有重要价值。
• 在肌肉关节系统,已成为肌肉、肌腱、韧带、软 骨病变影像检查的主要手段之一。
• 电影MRI技术还可进行关节功能检查。
主要用途
• 心血管系统,使用心电门控和呼吸门控技术可对大血管病 变如主动脉瘤、主动脉夹层、大动脉炎、肺动脉塞以及大 血管发育等进行诊断,也用于诊断心肌、心包、心腔等病 变。
波对置于磁场中的含有自旋不为零
的原子核的物质进行激发,发生核 磁共振(nuclear magnetic resonance, NMR),用感应线圈检测技术获得组 织弛豫信息和质子密度信息(采集共 振信号),通过图像重建(数学方法), 形成磁共振图像的方法和技术。
磁共振成像原理:
成就一副图像的基本原理(要素或步骤)
的影响 很高
(0.7-2mm)
不需要 屏蔽设
备
?
成像 时间
运行 耗费
系统 升级
成像 局限
X-CT
4S~1m
ECT
1~20m
MRI US
50~100ms (折合计算)
实时
与成像层数有 放 射 性 核 素 与层数有关,
关
药 物 或 加 速 致冷耗费
器的耗费
更新新系统
Hale Waihona Puke Baidu
更新软件
更新软件或 开发高灵敏
线圈
妊娠病人受限
• MRI检查技术分为影像显示和生化代谢分析 • 影像显示技术主要由脉冲序列、流动现象的
补偿技术、伪影补偿技术和一系列特殊成像 技术组成。
• 主要的特殊成像技术: • 1.磁共振血管成像 (magnetic resonance
angiography,MRA) • 2. 磁共振水成像 (magnetic resonance
MRI的局限性
•成像速度慢(相对于X-CT而言) •对钙化灶和骨皮质灶不敏感 •图像易受多种伪影影响 •禁忌症:心脏起搏器及铁磁性植入者等 •定量诊断困难
MRI、X-CT、ECT、US对比
X-CT ECT
MRI US
采 集 X 射线(X 线 γ 射线(放射性核 MR 信号(一 一种机械波
信号 球管产生的 X 素、正电子湮灭产 定 频 率 的 电
直接只能成横断 面图像(通过计算 机数据重建可成 其他截面图像)
成人体任意 截面的二维
图像
直接只能成横 断面图像(通 过计算机数据 重建可成其他
截面图像)
图像 特征
对病 人危 害 屏蔽 设置
分辨 率
X-CT ECT MRI US
极 好 的 形 态 极 好 的 生 理 极好的生态
学信息,只能 学信息,反映 学信息和生
射线)
生的γ 光子) 磁波)
生 物 X 射线吸收率 吸收代谢能力(主 质子密度、弛 机械波的反射
体 信 ( 主 要 取 决 要取决于器官和 豫时间、化学 率(主要取决
号
于组织密度) 药物种类) 位移等
于组织密度)
骨像
有
有
无
有
干扰
成像 截面
直接只能成 横断面图像 (通过计算 机数据重建 可成其他截
面图像)
磁共振成像设备
第一课
磁共振成像
Magnetic resonance imaging, MRI
• 利用生物内特定原子 磁性核在磁场中表现 出磁共振作用而产生 信号,经计算机空间 编码,重建而获得图 像的一种技术.
• MRl(magnetic resonance imaging)是 利用射频(radio frequency,RF)电磁
• 纵隔、腹腔、盆腔,MRI的流动效应,能在静脉不注射对 比剂情况下,直接对纵隔内、肺门区以及大血管周围实质 性肿块与血管做出鉴别。
• 对纵隔肿块、腹腔及盆腔器官,如肝、胰、脾、肾、肾上 腺、前列腺病变发现、诊断与鉴别诊断具有价值。
• MRI软组织极佳的分辨率,成为诊断乳腺病变有价值的方 法。
主要的特殊成像技术
3、生命意义:科技的双刃剑作用;
MRI应用于医学的优势
•利用人体氢质子的MR信号成像,从分子水 平提供诊断信息; •任意截面成像; •软组织图象更出色; •不受骨伪影的影响; •无电离辐射,一定条件下可进行介入MRI治疗
主要用途
• 特别适合于中枢神经系统、头颈部、肌肉关节系 统以及心脏大血管系统的检查,也适于纵隔、腹 腔、盆腔实质器官及乳腺的检查。
hydrography)
主要的特殊成像技术
• 3. 磁共振脑功能成像 (functional magnetic resonance,fMRI)
• 4. 化学位移成像(chemical shift imaging) • 5.生 化代 谢 分析技术:磁共振 波 谱分 析
(magnetic resonance spectroscopy,MRS), 用于提供组织化学成分的数据信息。
MRI的特点与意义
1、高、尖、新:高科技、边缘科学、发展迅速、产生了14位诺贝尔 奖金获得者
2、综合性:数学、核物理、电磁学、电子学、计算机、生理解剖学、 超导技术、材料科学、医学诊断等等从宏观到微观的各个领域;
核素药物的 取材及组织 对药物吸收
心脏起搏 器、铁磁性
植入者
更新软 件或开 发探头
空气组 织部位
这不是危言耸 听!
安全性
• 磁场 • 射频 • 噪声 • 液氦 防护 • 周围神经刺激 • 热量积累 • 听力 • 氧含量
• 中枢神经系统,MRI已成为颅颈交界区、颅底、 后颅窝及椎管内病变的最佳检查方式。
• 对于脑瘤、脑血管病、感染疾病、脑变性疾病和 脑白质病、颅脑先天发育异常等均具有极高的敏 感性,在发现病变方面优于CT;
• 对于脊髓病变如肿瘤、脱髓鞘疾病、脊髓空洞症、 外伤、先天畸形等,为首选方法。
主要用途
• 头颈部,MRI的应用大大改善了眼、鼻窦、鼻咽 腔以及颈部软组织病变的检出、定位、定量与定 性。
反 映 组 织 物 组 织 生 化 功 理学信息,也
理特性
能,也提供生 能进行功能
态学信息
成像
放 射 性 外 照 同 位 素 放 射 基本没有危
射
性内照射
害
生态学 信息
基本没 有危害
屏蔽对外部 环境的放射
性照射
不需要屏蔽 设备
很高(1-4mm) 较低 (5-15mm)
屏蔽来自外 部的电磁场 和金属重物
• 磁 共 振 血 管 成 像 (magnetic resonance angiography,MRA)技术对显示头颈部血管狭窄、 闭塞、畸形以及颅内动脉具有重要价值。
• 在肌肉关节系统,已成为肌肉、肌腱、韧带、软 骨病变影像检查的主要手段之一。
• 电影MRI技术还可进行关节功能检查。
主要用途
• 心血管系统,使用心电门控和呼吸门控技术可对大血管病 变如主动脉瘤、主动脉夹层、大动脉炎、肺动脉塞以及大 血管发育等进行诊断,也用于诊断心肌、心包、心腔等病 变。
波对置于磁场中的含有自旋不为零
的原子核的物质进行激发,发生核 磁共振(nuclear magnetic resonance, NMR),用感应线圈检测技术获得组 织弛豫信息和质子密度信息(采集共 振信号),通过图像重建(数学方法), 形成磁共振图像的方法和技术。
磁共振成像原理:
成就一副图像的基本原理(要素或步骤)
的影响 很高
(0.7-2mm)
不需要 屏蔽设
备
?
成像 时间
运行 耗费
系统 升级
成像 局限
X-CT
4S~1m
ECT
1~20m
MRI US
50~100ms (折合计算)
实时
与成像层数有 放 射 性 核 素 与层数有关,
关
药 物 或 加 速 致冷耗费
器的耗费
更新新系统
Hale Waihona Puke Baidu
更新软件
更新软件或 开发高灵敏
线圈
妊娠病人受限
• MRI检查技术分为影像显示和生化代谢分析 • 影像显示技术主要由脉冲序列、流动现象的
补偿技术、伪影补偿技术和一系列特殊成像 技术组成。
• 主要的特殊成像技术: • 1.磁共振血管成像 (magnetic resonance
angiography,MRA) • 2. 磁共振水成像 (magnetic resonance
MRI的局限性
•成像速度慢(相对于X-CT而言) •对钙化灶和骨皮质灶不敏感 •图像易受多种伪影影响 •禁忌症:心脏起搏器及铁磁性植入者等 •定量诊断困难
MRI、X-CT、ECT、US对比
X-CT ECT
MRI US
采 集 X 射线(X 线 γ 射线(放射性核 MR 信号(一 一种机械波
信号 球管产生的 X 素、正电子湮灭产 定 频 率 的 电
直接只能成横断 面图像(通过计算 机数据重建可成 其他截面图像)
成人体任意 截面的二维
图像
直接只能成横 断面图像(通 过计算机数据 重建可成其他
截面图像)
图像 特征
对病 人危 害 屏蔽 设置
分辨 率
X-CT ECT MRI US
极 好 的 形 态 极 好 的 生 理 极好的生态
学信息,只能 学信息,反映 学信息和生
射线)
生的γ 光子) 磁波)
生 物 X 射线吸收率 吸收代谢能力(主 质子密度、弛 机械波的反射
体 信 ( 主 要 取 决 要取决于器官和 豫时间、化学 率(主要取决
号
于组织密度) 药物种类) 位移等
于组织密度)
骨像
有
有
无
有
干扰
成像 截面
直接只能成 横断面图像 (通过计算 机数据重建 可成其他截
面图像)
磁共振成像设备
第一课
磁共振成像
Magnetic resonance imaging, MRI
• 利用生物内特定原子 磁性核在磁场中表现 出磁共振作用而产生 信号,经计算机空间 编码,重建而获得图 像的一种技术.
• MRl(magnetic resonance imaging)是 利用射频(radio frequency,RF)电磁
• 纵隔、腹腔、盆腔,MRI的流动效应,能在静脉不注射对 比剂情况下,直接对纵隔内、肺门区以及大血管周围实质 性肿块与血管做出鉴别。
• 对纵隔肿块、腹腔及盆腔器官,如肝、胰、脾、肾、肾上 腺、前列腺病变发现、诊断与鉴别诊断具有价值。
• MRI软组织极佳的分辨率,成为诊断乳腺病变有价值的方 法。
主要的特殊成像技术
3、生命意义:科技的双刃剑作用;
MRI应用于医学的优势
•利用人体氢质子的MR信号成像,从分子水 平提供诊断信息; •任意截面成像; •软组织图象更出色; •不受骨伪影的影响; •无电离辐射,一定条件下可进行介入MRI治疗
主要用途
• 特别适合于中枢神经系统、头颈部、肌肉关节系 统以及心脏大血管系统的检查,也适于纵隔、腹 腔、盆腔实质器官及乳腺的检查。
hydrography)
主要的特殊成像技术
• 3. 磁共振脑功能成像 (functional magnetic resonance,fMRI)
• 4. 化学位移成像(chemical shift imaging) • 5.生 化代 谢 分析技术:磁共振 波 谱分 析
(magnetic resonance spectroscopy,MRS), 用于提供组织化学成分的数据信息。