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文檔簡介
MRI基本原理與臨床應(yīng)用(2)劉起旺精講第一頁,共46頁。磁共振成像(MagneticResonanceImageMRI)是利用原子核在磁場內(nèi)共振所產(chǎn)生的信號,經(jīng)重建成像的一種檢查技術(shù)。近年來,核磁共振成像技術(shù)發(fā)展十分迅速,臨床應(yīng)用日益廣泛,檢查范圍基本覆蓋了全身各系統(tǒng)。為了準(zhǔn)確反應(yīng)其成像基礎(chǔ),避免與核素成像混淆,目前均稱為磁共振成像。第二頁,共46頁。發(fā)展史1946Bloch,Purcell核磁共振現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)1971Damadian腫瘤T1,T2時間延長1973Lauterbur兩個充水試管的NMR圖像1974Lauterbur活鼠NMR圖像1976Damadian人胸部NMR圖像1977Mallard初期的NMR全身圖像1980MRI裝備商品化第三頁,共46頁。一、MRI成像基本原理(1)原子結(jié)構(gòu)(6)共振現(xiàn)象(2)原子核自旋
(7)磁共振信產(chǎn)生(3)自由空間原子核狀態(tài)(8)弛豫現(xiàn)象(4)磁場對原子核的作用(9)磁共振信號測量(5)進動與Larmor頻率第四頁,共46頁。(1)原子結(jié)構(gòu)原子由原子核及核外電子組成,電子以特定的軌道繞原子核旋轉(zhuǎn),原子核由質(zhì)子和中子組成。第五頁,共46頁。(2)原子核自旋
原子核中的質(zhì)子并非處于靜止?fàn)顟B(tài),當(dāng)核內(nèi)質(zhì)子為奇數(shù)產(chǎn)生自旋(如:H1P31),偶數(shù)質(zhì)子能量抵消。自旋周圍電荷小磁場氫在人體含量豐富,含量為1019氫原子/mm3,為目前磁共振成像唯一利用的原子,是MRI信號主要來源。第六頁,共46頁。(3)自由空間原子核狀態(tài)
排列雜亂質(zhì)子間能量平衡無磁性第七頁,共46頁。(4)磁場對原子核的作用外加一個磁場后,產(chǎn)生磁化,沿靜磁場方向排列第八頁,共46頁。(5)進動與Larmor頻率
在靜磁場中,氫核沿自身軸旋轉(zhuǎn),同時沿靜磁場磁力線方向中心軸回旋,氫質(zhì)子在靜磁場中這種運動如同陀螺運動,我們將一個沿自身軸旋轉(zhuǎn)的同時又沿另一軸作回旋的運動稱為進動。將其運動頻率稱為進動頻率,以拉莫爾公式表示又稱拉莫爾頻率。拉莫爾頻率:W0=r*B0
r旋磁比B0靜磁場強度H+Z)第九頁,共46頁。第十頁,共46頁。(6)共振現(xiàn)象能量從一個物體傳遞到另一個物體,接受者與傳遞者以同樣頻率振動的現(xiàn)象。條件:激勵驅(qū)動者的能源頻率與被激勵者的固有頻率一致。MRI系統(tǒng)中,被激勵者為生物體組織中的氫原子核,激勵者為射頻脈沖,只有射頻脈沖的頻率與質(zhì)子的進動頻率一致時,才能產(chǎn)生共振。所施加射頻脈沖必須與Larmor頻率一致。1.0T為例,必須施加42。5MHz的射頻脈沖才能使質(zhì)子出現(xiàn)共振。第十一頁,共46頁。患者進入MR機磁體內(nèi),患者本身產(chǎn)生磁化,沿外磁場總之縱軸(Z軸)方向→縱向磁化,向患者發(fā)射短促無線電波(射頻脈沖RF),如RF脈沖與質(zhì)子進動頻率相同出現(xiàn)共振第十二頁,共46頁。(7)磁共振信號產(chǎn)生
H+靜磁場內(nèi)磁化
激發(fā)射頻脈沖(RF頻率一致)H+吸收能量,產(chǎn)生共振,停止激發(fā),H+恢復(fù)原位,稱弛豫過程,產(chǎn)生能量相位變化電信號圖象形成基礎(chǔ)。第十三頁,共46頁。(8)馳豫現(xiàn)象射頻脈沖激勵質(zhì)子群產(chǎn)生共振→質(zhì)子群宏觀磁矢量M不在與原來主磁場平行,離開原來平衡狀態(tài)。其變化程度取決與施加射頻脈沖的強度和時間。MRI使用:90°、180°脈沖,如施加90°脈沖→宏觀磁化量M以螺旋形式離開原位;脈沖停止→宏觀磁化量M垂直于主磁場B。隨后自發(fā)回到平衡狀態(tài),這個過程稱為核磁馳豫。第十四頁,共46頁。T1馳豫—縱向馳豫90°脈沖停止后,縱向磁化量Mz逐漸恢復(fù)到平衡狀態(tài)的過程。由于是在Z軸上的恢復(fù),稱為縱向馳豫。質(zhì)子群通過釋放已吸收的能量而恢復(fù)原來的高低能態(tài)平衡過程能量轉(zhuǎn)移是從質(zhì)子轉(zhuǎn)移至周圍環(huán)境,稱自旋晶格馳豫??v向磁化量(Mz)達到平衡狀態(tài)63%的時間為T1馳豫時間。獲得選定層面中各種組織的T1差別形成的組織圖像為T1加權(quán)像第十五頁,共46頁。第十六頁,共46頁。T2馳豫—橫向馳豫90°脈沖停止后,橫向磁化量Mxy逐漸衰減到零,該過程為橫向馳豫在橫向馳豫中,能量是在質(zhì)子間相互傳遞,但無能量散出,稱為自旋——自旋馳豫。橫向磁化量(Mxy)由最大減少原來值的37%的時間為T2馳豫時間由各種組織中T2差別形成的圖像為T2加權(quán)像第十七頁,共46頁。T1長與T2生物組織的馳豫時間,T1為300--2000ms,T2為30--150msT1的長短與組織成分、結(jié)構(gòu)和磁環(huán)境有關(guān),與外磁場場強也有關(guān)系。T2的長短同外磁場和組織內(nèi)磁場的均勻性有關(guān)。第十八頁,共46頁。(9)磁共振信號測量在馳豫過程中測量橫向馳豫Mxy可以測得生物組織MR信號。橫向磁化矢量垂直并圍繞主磁場B。以Larmor頻率旋進,其變化使環(huán)境在人體周圍的接受線圈產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,這個可以放大的電流就是MR信號。其以指數(shù)形式衰減,稱自由感應(yīng)衰減。需要強調(diào)的是MR信號的測量只能在垂直與主磁場的Mxy平面進行。第十九頁,共46頁。第二十頁,共46頁。2、醫(yī)學(xué)成像基礎(chǔ)(1)正常組織、病理組織質(zhì)子密度不一(2)T1、T2豫弛時間不一第二十一頁,共46頁。二、MRI設(shè)備1、靜磁場
單位Tesla“T”高斯(Gauss)1T=10000高斯(1)永磁型:(2)常導(dǎo)型:用銅鋁線繞成,磁場強度達0.15--2.0T,耗水耗電(3)超導(dǎo)型:線圈用鈮鈦合金繞成,磁場強度達0.35~2.0T,需液氦及液氮冷卻。第二十二頁,共46頁。2、梯度磁場選層頻率編碼相位編碼作用MR信號與T1、T2旋進頻率及相位有關(guān),為了控制MR信號的旋進頻率及相位,必須使用梯度磁場。從而決定MR信號在空間的定位。第二十三頁,共46頁。梯度磁場是一個在主磁場基礎(chǔ)上附加的磁場,其磁場強度隨距離不同而有微弱變化。這樣由于生物組織所處的位置不同,其磁場強度不同。典型的梯度磁場從1—10mT/m(0.1—1Gauss/cm)。梯度場在X、Y、Z軸均有。MR1掃描時分別開放層面選擇梯度、相位偏碼梯度、頻率偏碼梯度、后行圖像重建。獲得一幅MR1圖像.第二十四頁,共46頁。3、射頻脈沖
發(fā)射與接收作用(稱表面線圈):激發(fā)人體氫原子核,產(chǎn)生MR信號,并進行接收。第二十五頁,共46頁。4、計算機控制顯像系統(tǒng)5、磁屏蔽射頻屏蔽:防止磁場對外界影響及外界電磁波對磁場的影響第二十六頁,共46頁。第二十七頁,共46頁。第二十八頁,共46頁。三、MR1檢查技術(shù)1、脈沖序列和加權(quán)像
脈沖序列是指射頻線圈開放和關(guān)閉的方式。一般包括90°、180°脈沖。使縱向磁化傾斜90°的脈沖為90°脈沖,而傾斜180°的脈沖為180°脈沖,連續(xù)施加脈沖稱為脈沖序列,脈沖序列將決定從組織中獲得何種信號
TR重復(fù)時間(Repetitiontime):第一個90°RF到第二個90°RF出現(xiàn)的時間。TE回波時間(Echotime):自90°脈沖開始至測量回波出現(xiàn)的時間。第二十九頁,共46頁。(1)自旋回波序列(SE)(2)反轉(zhuǎn)恢復(fù)序列(IR)(3)梯度回波序列(GRE)(4)平面回波成像(EPI)2、脂肪抑制3、對比增強4、MRA5、水成像6、功能性MR1成像第三十頁,共46頁。第三十一頁,共46頁。四、MR圖像TR、TE為形成不同圖像基本條件:(1)短TR短TE---T1像T1WI解剖結(jié)構(gòu)(2)長TR長TE---T2像T2WI病變定性(3)長TR短TE---質(zhì)子像PDI第三十二頁,共46頁。
2、T1、T2鑒別
臨床常用T1和T2來進行比較診斷,在具體分析圖像時,以SE序列為例,先應(yīng)區(qū)分哪幅圖像為T1加權(quán)像(T1weightedimage,T1WI),哪幅為T2加權(quán)像(T2weightedimage,T2WI)或質(zhì)子密度像(PDweightimage);最簡易的方法是首先觀察腦脊液和眼球,兩張影像比較,哪一張呈現(xiàn)黑色(低信號)則就是T1加權(quán)像,如果兩張影像為不同序列掃描所獲得,哪一張眼球或腦脊液越黑則越趨于T1加權(quán)像,相反則趨向T2加權(quán)像。第三十三頁,共46頁。了解SE序列的各加權(quán)像參數(shù),能區(qū)分以上三種加權(quán)像SE序列各加權(quán)像的參數(shù)加權(quán)像 TR TE T1加權(quán)像 短(<500ms) 短(<25ms) T2加權(quán)像 長(>2000ms) 長(>75ms) 質(zhì)子加權(quán)像長(>2000ms) 短(<25ms)
一般認為T1加權(quán)像基本上以發(fā)現(xiàn)病變?yōu)橹?,且特別有助于定位診斷,而T2加權(quán)像則一般可對病變性質(zhì)進行評價,有助于定性診斷。第三十四頁,共46頁。3、圖像特點A:灰階成像其反映的是MR信號強度的不同或弛豫時間的T1T2長短,而不同于CT灰度反映的是組織密度。
人體不同組織T1WI與T2WI上的灰度第三十五頁,共46頁。第三十六頁,共46頁。B:流空效應(yīng)
流空效應(yīng)(FlowingVoidEffect):心血管內(nèi)的血液流動迅速,使發(fā)射MR信號的氫原子核離開接收范圍之外,測不到MR信號,T1WI與T2WI均呈黑影,即流空效應(yīng),可使心臟與血管顯影。第三十七頁,共46頁。三維成像:MRI可獲得人體軸位、冠狀、矢狀及任何方位斷面成像,有利于病變?nèi)S定位,采用重建方法,可獲得三維重建立體像。C:三維成像第三十八頁,共46頁。運動器官成像:采用呼吸和心電門控(gating)成像技術(shù),可獲得心臟大血管動態(tài)圖像。D:運動器官成像第三十九頁,共46頁。
造影劑Gd—DTPA釓—二乙烯三胺五醋酸順磁性磁顯葡胺E:增強掃描
第四十頁,共46頁。第四十一頁,共46頁。F:MR血管造影
MR血管造影---MRA流空效應(yīng)MR血管成像MRA常用的方法有:時間飛躍法TOF(Timeofflight)和相位對比法PC(Phasecontrast),無
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