T磁共振与T对比优势
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3.0T磁共振与1.5T对比优势3.0T磁共振的优势
近些年来市场上3.0T磁共振的份额越来越大,相对于1.5T磁共振3.0T 占有哪些优势才会使他得到各家医院的欢迎,根据我们的了解主要有以下一些方面:
一、3.0T磁共振的信噪比高于1.5T磁共振,使得发现小病灶的能力大大提高。有关数据显示,对于神经系统和体部系统疾病,由于3.0T可以比1.5T 发现更小的病灶,因此可以提前半年左右时间发现病灶,给病人的治疗带来了充分的时间,大大提高了病变的诊断水平。
二、3.0T磁共振的成像速度高于1.5T磁共振,由于3.0T磁共振拥有更高的信噪比,同时拥有更快的影像链,因此平均扫描速度可以比1.5T磁共振快20%。在某些检查上(例如腹部检查上)可以比1.5T磁共振快一倍的速度,这种速度的提高,一方面是可以加快病人流通量,另一方面是可以得到1.5T磁共振上不能进行的某些方面的成像(例如腹部的多期动态扫描),因此在很多系统器官的检查上3.0T可以得到1.5T不能得到的效果。
三、3.0T磁共振有更好的频谱成像效果。由于3.0T磁共振有更好的化学位移效果,一些在1.5T磁共振上不能进行的物质成像(例如谷氨酸盐成像,GABA伽玛氨基丁酸成像)都可以在3.0T上完成,同时3.0T磁共振在频谱上的成像速度更快,使得频谱成像的临床应用真正成为可能。
四、3.0T的体部多期动态成像效果和1.5T相比有质的飞跃。由于3.0T
磁共振的信噪比和成像速度上高于1.5T磁共振,因此在体部多期动态扫描上,尤其是在肝脏这个多血供器官的多期动态扫描上的效果大大优于1.5T磁共振,能够得到理想的动脉早期,动脉晚期的扫描图像,对于体部器官疾病的鉴别和诊断带来的效果是一个质的飞跃,目前业内许多专家已经把3.0T磁共振的体部扫描作为体部诊断的金标准。
五、3.0T磁共振的心血管应用效果大大优于1.5T。由于3.0T磁共振有更高的图像信噪比,因此在心肌灌注成像上比1.5T有更好的成像准确率和空间分辨率,所得到的图像和诊断结果和临床能更好的验证,因此在心肌灌注和活性
成像上全面超越了1.5T磁共振;在血管成像上由于3.0T磁共振有很明显的TR 延长效果,因此使用TOF(时飞法)成像的血管图像质量明显高于1.5T;在PC 法(相位对比法)等使用造影剂成像的血管成像上,由于信噪比高,也能得到更好的细节效果,因此在血管成像上全面超越1.5T。由于信噪比的提高在小FOV成像上,例如颈动脉斑块成像上他的优势是巨大的,利用3.0T可以很好的鉴别颈动脉斑块上的软斑块和硬斑块,是一项突破性的技术。
六、在骨关节成像上3.0T拥有全面的优势。由于信噪比的提高,在小FOV 成像技术上的革新,3.0T不论是在大关节成像上的图像质量还是在小关节病变上的细节显示上都全面高于1.5T磁共振。
七、在水成像效果上的优势明显,3.0T磁共振的信噪比高于1.5T。因此在水成像上能够得到信噪比更高的图像,在细节显示上是1.5T磁共振不能比拟的,可以大大提高诊断的准确率。
八、3.0T磁共振的类PET扫描优于1.5T磁共振。由于3.0T磁共振的信噪比高于1.5T磁共振,同时扫描速度高于1.5T磁共振,因此不论是图像质量还是扫描速度都大大优于1.5T,在实际应用上效果好于1.5T磁共振。
九、3.0T磁共振拥有更好的DTI(张力成像)效果。由于3.0T拥有更高的信噪比,因此在DTI成像上3.0T可以得到图像质量更好、速度更快的成像,同时对于1.5T完成比较困难的脊髓DTI、视交叉DTI、扣带回DTI成像都能有很好的成像效果,使得DTI成像的临床和科研应用成为真正的实用技术。
十、3.0T磁共振拥有更好的BOLD(脱氧血红蛋白的成像)效果,可以达到更好的成像质量,减少伪影,使脑功能成像的许多研究成为可能,在这方面的研究目前3.0T占有绝对优势。
十一、3.0T磁共振拥有更好的FAIR(动脉自旋标记成像)成像效果,这一技术是利用大范围激发饱和的技术,利用人体自身血液作为造影剂进行灌注成像研究的技术。这一技术除了作为灌注成像研究的重要手段之外,目前使用他进行脑功能成像的研究也在进行中。由于3.0T磁共振拥有更大的激发能量,同时拥有更高的信噪比,在进行此研究时可以得到更大范围的应用,同时得到更好的图像。
十二、3.0T磁共振拥有更好的SWI成像效果,SWI是指磁敏感成像。由于3T的磁敏感性大于1.5T,所以3T的效果会大大优于1.5T,在1.5T磁共振上几乎不能开展SWI成像研究,而这一技术对于相关的脑内物质代谢和出血病灶的研究非常有利。
以上是简单列举了3.0T磁共振相对于1.5T磁共振所拥有的优势的地方,总的来说如果我们购买了最新平台的3.0T磁共振与现有的1.5T磁共振做比较我们将会取得以下优势:
A、图像质量更高,速度更快
B、真正进行体部的多期动态扫描
C、常规开展频谱诊断,同时得到更多的物质信息,开展大量频谱研究
D、更好的心血管成像图像
E、更好的骨关节图像
F、更好的水成像图像
G、速度更快,质量更好的类PET成像
H、更加细腻的DTI成像,开展1.5T不能进行的DTI成像研究
I、更加客观的脑功能成像研究
J、更加实用的FLAIR成像
K、开展SWI成像研究。