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頭部成像技術(shù)演示文稿本文檔共54頁;當(dāng)前第1頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分頭部成像技術(shù)本文檔共54頁;當(dāng)前第2頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分一、線圈的選擇……?正交頭部線圈相控陣頭部線圈頭頸聯(lián)合線圈本文檔共54頁;當(dāng)前第3頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分二、掃描體位(一)常規(guī)體位(二)特殊體位本文檔共54頁;當(dāng)前第4頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(一)體位的設(shè)置仰臥/俯臥/左側(cè)臥/右側(cè)臥頭先進(jìn)/腳先進(jìn)本文檔共54頁;當(dāng)前第5頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(二)定位像的獲得快速成像序列:如FSPGR本文檔共54頁;當(dāng)前第6頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(三)成像方位:軸、冠、矢1.軸位(橫斷面)本文檔共54頁;當(dāng)前第7頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(三)成像方位:軸、冠、矢2.冠狀位本文檔共54頁;當(dāng)前第8頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(三)成像方位:軸、冠、矢2.冠狀位特殊的掃描:小腦幕病變,海馬病變。本文檔共54頁;當(dāng)前第9頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(三)成像方位:軸、冠、矢3.矢狀位本文檔共54頁;當(dāng)前第10頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(四)頭部MRI常用掃描序列1.T1WISE,F(xiàn)SE,IR-FSE,SPGR…2.T2WIFSE/TSE,T2FLAIR,SSFSE…3.T2*WIGRE,SPGR,F(xiàn)IESTA…本文檔共54頁;當(dāng)前第11頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分SEFSET1FLAIRFSPGRDifference?本文檔共54頁;當(dāng)前第12頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(四)頭部MRI常用掃描序列1.T1WISE,F(xiàn)SE,IR-FSE,SPGR…2.T2WIFSE/TSE,T2FLAIR,SSFSE…3.T2*WIGRE,SPGR,F(xiàn)IESTA…本文檔共54頁;當(dāng)前第13頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分本文檔共54頁;當(dāng)前第14頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分本文檔共54頁;當(dāng)前第15頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(四)頭部MRI常用掃描序列1.T1WISE,F(xiàn)SE,IR-FSE,SPGR…2.T2WIFSE/TSE,T2FLAIR…3.T2*WIGRE,SPGR,F(xiàn)IESTA…本文檔共54頁;當(dāng)前第16頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分本文檔共54頁;當(dāng)前第17頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分本文檔共54頁;當(dāng)前第18頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列腦垂體成像--以冠狀、矢狀為主,層厚2~3mm本文檔共54頁;當(dāng)前第19頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列腦垂體成像--以冠狀、矢狀為主,層厚2~3mm本文檔共54頁;當(dāng)前第20頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列腦垂體成像--垂體微腺瘤的診斷可用動(dòng)態(tài)增強(qiáng)。本文檔共54頁;當(dāng)前第21頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列眼眶成像--頭部線圈、環(huán)形表面線圈、眼眶專用線圈…--軸位、冠狀位、矢狀位本文檔共54頁;當(dāng)前第22頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列眼眶成像--壓脂序列的選擇本文檔共54頁;當(dāng)前第23頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列內(nèi)耳膜迷路成像--重T2WI或重T2*WI本文檔共54頁;當(dāng)前第24頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分SWI本文檔共54頁;當(dāng)前第25頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRAMRATOF法
PC法CE-MRA本文檔共54頁;當(dāng)前第26頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRA--TOF法之SE本文檔共54頁;當(dāng)前第27頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRA--TOF法之GRE采集飽和RF激發(fā)RF本文檔共54頁;當(dāng)前第28頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRA--TOF法之GRE層面定位:
TOF依賴于“新鮮”質(zhì)子產(chǎn)生對(duì)比度,因此必須使用薄層并垂直于血管掃描,減少層內(nèi)飽和。血液流出掃描塊,質(zhì)子保持新鮮SAT脈沖:在掃描容積和不需要的血管源之間放置SAT脈沖。在進(jìn)入掃描塊前接收到SAT脈沖的血流被飽和掉。采集層塊飽和層塊本文檔共54頁;當(dāng)前第29頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRA--2DTOF2DTOF脈沖序列采用的是連續(xù)的單個(gè)薄層掃描,掃描層面應(yīng)與血流方向相垂直,最大地利用流入增強(qiáng)效應(yīng),常采用的TR為40-50ms,翻轉(zhuǎn)角為45-600,這種參數(shù)下可大大提高流動(dòng)質(zhì)子的信號(hào)(除非血流速度<3cm/s)。為了單獨(dú)的評(píng)價(jià)動(dòng)脈或靜脈,可在成像層面的一側(cè)設(shè)置預(yù)飽和層。本文檔共54頁;當(dāng)前第30頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRA--2DTOF臨床應(yīng)用:頸動(dòng)脈成像顱內(nèi)靜脈系統(tǒng)成像作為CEMRA的定位像參數(shù)設(shè)置和定位:TE=min;TR=min
翻轉(zhuǎn)角=50~60?層面定位方向逆血流而行以減小飽和效應(yīng)本文檔共54頁;當(dāng)前第31頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRA--2DTOF本文檔共54頁;當(dāng)前第32頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRA--2DTOF?本文檔共54頁;當(dāng)前第33頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRA--3DTOF
利用流入增強(qiáng)效應(yīng)來增強(qiáng)血流信號(hào)采用了無間隔的容積掃描,分辨力好,但是由于是容積采集,血流在成像容積內(nèi)要經(jīng)過較長的距離,而流入增強(qiáng)效應(yīng)持續(xù)的距離較短,在血液流出成像容積前,血液的信號(hào)減弱。本文檔共54頁;當(dāng)前第34頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRA--3DTOF(相較2DTOF)優(yōu)點(diǎn):SNR
分辨率對(duì)各個(gè)方向血流的敏感度一致缺點(diǎn):背景抑制慢血流飽和成像范圍MTC法本文檔共54頁;當(dāng)前第35頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRA--3DTOF(MTC)
常規(guī)磁共振檢查的信號(hào)包括移動(dòng)質(zhì)子(自由質(zhì)子)的一個(gè)窄峰和非移動(dòng)質(zhì)子(被限制的自由質(zhì)子)的一個(gè)寬峰。兩者之間相互作用并交換信息。受限的質(zhì)子可通過非共振性激發(fā)而抑制,使其磁化降低到零(最佳狀態(tài))。兩者之間的交換縮小到只剩下自由水的信號(hào)。本文檔共54頁;當(dāng)前第36頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRA--3DTOF(MTC)本文檔共54頁;當(dāng)前第37頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRA--3DTOF(相較2DTOF)優(yōu)點(diǎn):SNR
分辨率對(duì)各個(gè)方向血流的敏感度一致缺點(diǎn):背景抑制慢血流飽和成像范圍多層塊采集及TONE技術(shù)本文檔共54頁;當(dāng)前第38頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRA--3DTOF(多層塊)優(yōu)點(diǎn):成像范圍飽和效應(yīng)對(duì)慢血流和動(dòng)脈細(xì)小分支顯示缺點(diǎn):層塊交界處因飽和程度不同而出現(xiàn)分界線本文檔共54頁;當(dāng)前第39頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRA--3DTOF(多層塊)3-slab1-slab本文檔共54頁;當(dāng)前第40頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRA--3DTOF(多層塊)分界線本文檔共54頁;當(dāng)前第41頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRA--3DTOF(TONE技術(shù))
當(dāng)血流流經(jīng)較大的容積時(shí),血液飽和逐漸明顯,導(dǎo)致流進(jìn)三維層塊處的血流信號(hào)高,流出層塊處的信號(hào)低。這種血流信號(hào)的從高到低的變化可通過逐漸增大傾倒角來糾正,這種技術(shù)稱為傾倒角的最佳非選擇性激勵(lì)(TONE技術(shù):tiltoptimizednonsaturationexitation)。在成像容積的進(jìn)入端用較小的傾倒角,可減少飽和效應(yīng),流出端用較大的傾倒角可增強(qiáng)遠(yuǎn)端血流信號(hào)。本文檔共54頁;當(dāng)前第42頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRA--3DTOF(TONE技術(shù))第N層第1層偏轉(zhuǎn)角大小層面數(shù)起始FA平均FA最大FA第一層第N層血流信號(hào)強(qiáng)度WithTONEWithoutTONE本文檔共54頁;當(dāng)前第43頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRA--3DTOF臨床應(yīng)用:顱內(nèi)動(dòng)脈成像參數(shù)設(shè)置和定位:TE=minoroutphase;TR=30ms+翻轉(zhuǎn)角=20?采用斜坡脈沖使厚塊內(nèi)血流信號(hào)強(qiáng)度均一可加磁化對(duì)比轉(zhuǎn)移增加背景抑制多塊采集時(shí)厚塊之間須有至少1/4的層面重疊本文檔共54頁;當(dāng)前第44頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRA--TOF法
2DTOF法3DTOF法
優(yōu)大的覆蓋面積高的空間分辨率對(duì)慢血流敏感對(duì)T1影響敏感
點(diǎn)對(duì)T1影響敏感
缺較低的空間分辨率層層內(nèi)流動(dòng)的飽和效應(yīng)內(nèi)流動(dòng)的飽和效應(yīng)小的覆蓋面
點(diǎn)百葉窗偽影
本文檔共54頁;當(dāng)前第45頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRA--TOF法本文檔共54頁;當(dāng)前第46頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRA--PC法
當(dāng)應(yīng)用一雙極梯度場(chǎng)時(shí),靜止自旋質(zhì)子和流動(dòng)自旋質(zhì)子均先在雙極梯度場(chǎng)的正極方向的進(jìn)動(dòng)加快,然后應(yīng)用負(fù)極梯度場(chǎng),靜止質(zhì)子進(jìn)動(dòng)減慢,相位變化大小相等,方向相反,這樣其實(shí)際相位改變?yōu)榱恪6鲃?dòng)質(zhì)子不可能受相同而又相反的梯度場(chǎng)影響,流速越快,流動(dòng)質(zhì)子的相位改變?cè)酱?。這樣能計(jì)算出其相位改變的程度,因相位的改變與梯度場(chǎng)的大小,應(yīng)用時(shí)間成比例。最后通過減影的方法將兩幅相位相反,但變化大小一樣圖進(jìn)行疊加減影,就能獲得流動(dòng)自旋質(zhì)子的圖像。本文檔共54頁;當(dāng)前第47頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRA--PC法123123123梯度1234132梯度-1-2-3-4Difference本文檔共54頁;當(dāng)前第48頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRA--PC法本文檔共54頁;當(dāng)前第49頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRA--PC法(關(guān)于VENC
Velocityencoding)=TA:相位位移值;:磁旋比;:沿梯度場(chǎng)方向的流速;T:雙極梯度間隔的時(shí)間;A:梯度場(chǎng)的面積有效值?本文檔共54頁;當(dāng)前第50頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRA--PC法VENC=100cm/sVENC=30cm/s本文檔共54頁;當(dāng)前第51頁;編輯于星期二\0點(diǎn)58分三、掃描(五)頭部MRI特殊掃描序列顱腦MRA--PC法
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