NMRI原理及临床应用培训课件.ppt
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- 关 键 词:
- NMRI 原理 临床 应用 培训 课件
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1、NMRI原理及临床应用常规成像第一代1981年 快速成像第二代1989年30年年MRI发展趋势发展趋势 功能成像第三代1995年以GRE家族为代表,解决了动态扫描及血管成像问题以EPI家族为代表,掀起了功能研究的热潮第四代2004年无(低)伪影成像以PROPELLER家族为代表,开创了无(低)伪影成像的广阔的空间以SE家族为代表,解决了常规软组织成像的问题NMRI原理及临床应用2自旋(自旋(spin):绕其自身轴的旋转,每一个具有自旋特性的微粒都是一个磁矩。:绕其自身轴的旋转,每一个具有自旋特性的微粒都是一个磁矩。3进动(进动(precession):外加磁场产生一个旋转力作用,作用于自旋质子
2、,使之绕:外加磁场产生一个旋转力作用,作用于自旋质子,使之绕主磁场方向作圆锥面轨迹转动主磁场方向作圆锥面轨迹转动.其进动频率由其进动频率由larmor方程决定。方程决定。XYZ0=B0 f0=0/24射频脉冲激发射频脉冲激发Radio Frequence Pulse,RF RF1H:低能:低能高能高能 种类:种类:90、180、90核磁弛豫核磁弛豫 Relaxation:RF停止,磁化(停止,磁化(M)平衡平衡90R Fzyx180R F45R F5弛豫时间弛豫时间T1:纵向弛豫时间:纵向弛豫时间,自旋晶格时间自旋晶格时间,63%.Mz-MoT2:横向弛豫时间横向弛豫时间,自旋自旋时间自旋自旋
3、时间,37%.Mxy-Mo当TR=T1 1E-TR/T10.636TR(重复时间)(重复时间)TE(回波延迟时间)(回波延迟时间)SI=N(H)(E-TE/T2*)(1-ETR/T1)T1 短TR 短TET2 长TR 长TENH 长TR 短TENMRI原理及临床应用7NMRI原理及临床应用8SEFSE提高扫描速度FSE-XL减小图像模糊FRFSE-XLSSFSE提高采集速度FSE-IR改变图像对比T1FlairT2FlairPROPELLER减少伪影GRESPGR消除T2残留FIESTA保持稳定T2残留EPI加入弥散测量梯度DW-EPIFast SPGR加快扫描速度LAVATRICKS使用匙孔
4、原理提高时间分辨率STIRNMRI原理及临床应用9组织信号特征组织信号特征水水:自由水小分子水、运动频率高、长T1 T2结合水依附在大分子蛋白质周围的水化层低频率,稍长T1 T2脂肪与骨髓组织:脂肪与骨髓组织:较高的质子密度,具有非常短T1 长T2。质子密度加权像,T1呈高信号,但周围组织的信号强度增加,其对比度下降;T2信号都将受到一定程度的限制。10肌肉组织肌肉组织所含的质子密度明显少于脂肪和骨髓组织,且具有较长的T1和较短的T2驰豫特点。所以在T1信号强度较低,影像呈灰黑色。随着短T2的弛豫特点,信号强度增加不多,影像呈中等灰黑色。韧带和肌腱组织韧带和肌腱组织质子密度低于肌肉组织,该组织
5、也具有长T1和短T2弛豫特点,均表现为中低信号。11骨骼组织骨骼组织 骨皮质内所含的质子密度很小,MR信号非常弱,T1 T2均为黑色低信号。钙化软骨的质子密度特点与骨皮质相同,为黑色低信号。纤维软骨组织质子密度明显高于骨皮质和钙化软骨。具有较长的T1和较短的T2弛豫特征,但因其具有一定的质子密度,故在T1或T2加权像上,信号强度不高,呈中低信号。透明软骨内含有75%-80%的水份,具有较大的质子密度,并具有较长的T1和长T2弛豫特征。12NMRI原理及临床应用13NMRI原理及临床应用14顺磁性物质顺磁性物质 含有不成对的电子,常见的有铁、铬、钆、锰等金属、稀土元素及自由基。在磁场中顺磁性物质
6、的磁进动与组织内质子进动相互作用,产生一个随机变化的局部微小磁场,这个微小磁场的变化频率与Larmor频率接近,从而使T1弛豫时间缩短。脂类分子脂类分子 纯水分子非常小,运动频率非常高,远高于Larmor频率。大分子如蛋白质和DNA分子运动频率较慢,低于Larmor频率。所以大、小分子在T1加权上均呈低信号。脂类分子为中等大小,其运动频率高于蛋白质,低于纯水,与Larmor频率相似,所以T1弛豫时间短,T1加权像呈高信号。15临临 床床 应应 用用16膝关节正常解剖膝关节正常解剖NMRI原理及临床应用17NMRI原理及临床应用18NMRI原理及临床应用19NMRI原理及临床应用20NMRI原理
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