2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、磁共振成像總論,磁共振成像是利用原子核在強磁場內(nèi)發(fā)生共振所產(chǎn)生的信號經(jīng)圖像重建的一種成像技術(shù)(核)磁共振是一種核物理現(xiàn)象,(nuclear magnetic resonance, NMR)現(xiàn)象,是由美國斯坦福大學(xué)Bloch和哈佛大學(xué)Purcell在1946年分別在兩地同時發(fā)現(xiàn)的,因此兩人獲得了1952年諾貝爾物理學(xué)獎20世紀50年代,NMR已成為研究物質(zhì)分子結(jié)構(gòu)的一項重要的化學(xué)分析技術(shù)20世紀60年代,人們開始用它進行生物組織化學(xué)

2、分析,檢測動物體內(nèi)氫、磷和氮等的NMR信號,,,,,20世紀70年代,NMR技術(shù)才與醫(yī)學(xué)診斷聯(lián)系起來1976年Hinshaw首先實現(xiàn)了人體手部成像,并于1980年推出世界上首臺NMR成像商品機。1980年初NMR成像用于臨床以來,為了與放射性核素檢查相區(qū)別,改稱為磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI),,,磁共振成像的基本原理與設(shè)備,目前MRI多用氫核或質(zhì)子來成像,人體內(nèi)含有大量的氫核,成像效果

3、好。每個質(zhì)子均是一個小磁體,雜亂無章地排列,當加上外加磁場后呈有序排列,平行于外加磁場方向的質(zhì)子處于低能狀態(tài),反平行于外加磁場的質(zhì)子呈高能態(tài)(如圖),一、MR成像的基本原理,N,S,質(zhì)子進入外磁場后的排列狀態(tài),圖1,圖2,進入外磁場前(圖1)質(zhì)子排列雜亂無章,外加外磁場后質(zhì)子呈有序排列(圖2),低能態(tài)的質(zhì)子比高能態(tài)的略多,有序排列的質(zhì)子呈快速錐形旋轉(zhuǎn)運動,稱為進動(Precession),Z軸代表外磁場磁力線方向,XY軸為與Z軸垂直的平

4、面。質(zhì)子除自旋運動外,還作快速錐形的旋轉(zhuǎn)運動,即進動,,(一)縱向磁化,與外磁場平行的7個質(zhì)子和與外磁場反向平行的4個質(zhì)子的磁力互相抵消(A),只剩3個未抵消的質(zhì)子,它們的磁力疊加起來,形成的磁矢量為縱向磁化(B),A,B,射頻脈沖:向患者發(fā)射短促的無線電波,稱為射頻脈沖[radiofrequency (RF)] 共 振:當RF脈沖與質(zhì)子進動頻率相同時,就可把能量傳給質(zhì)子,使其由低能態(tài)變?yōu)楦吣軕B(tài),即為共振。質(zhì)子進動頻率由

5、Larmor方程算出ω0=γ·B0 其中ω0為進動頻率(單位Hz); γ為旋磁比;B0為外磁場強度,場強單位為特斯拉(Tesla, T),,,(二)縱向磁化減少及橫向磁化,發(fā)射與質(zhì)子進動頻率相同的RF脈沖,產(chǎn)生兩種效應(yīng):一些指向上的質(zhì)子吸收能量躍遷至高能級而指向下。向上與向下的質(zhì)子磁力相互抵消,使縱向磁化減??;同時導(dǎo)致質(zhì)子同步、同速運動,即同相位,其磁力疊加起來而出現(xiàn)

6、橫向的磁矢量,即橫向磁化,RF脈沖,(三)弛豫和弛豫時間,弛 豫:中止RF射頻后,由RF所引起的變化恢復(fù)到原來的平衡狀態(tài)。分為縱向弛豫(自旋晶格弛豫)和橫向弛豫(自旋自旋弛豫),分別為縱向磁化恢復(fù)和橫向磁化消失的過程縱向弛豫時間:縱向磁化由0恢復(fù)到原來數(shù)值的63%所需的時間,為縱向弛豫時間(longitudinal relaxation time),簡稱T1橫向弛豫時間:橫向磁化由最大減小到最大值的37

7、%所需的時間,為橫向弛豫時間(transverse relaxation time),簡稱T2,T1、T2是時間常數(shù),不是絕對值。T1長于T2生物組織的弛豫時間,T1為300ms~2000ms,T2為30ms~150ms水的T1、T2都長,而脂肪的T1、T2均短。病變組織如腫瘤常比周圍組織含水量高,故T1、T2常較長T1的長短同組織成分、結(jié)構(gòu)和磁環(huán)境有關(guān),與外磁場強度也有關(guān)。T2的長短同外磁場和組織內(nèi)磁場的均勻性有關(guān),Z,X,Y,

8、,,,,,縱向弛豫,中斷RF脈沖,質(zhì)子逐一從高能狀態(tài)返回到低能狀態(tài),縱向磁化逐漸增大,直至恢復(fù)到原來的狀態(tài)。此過程稱為縱向弛豫,,Z,X,Y,Z,X,Y,Z,X,Y,橫向弛豫,中斷RF脈沖,質(zhì)子不再被強制于同步狀態(tài)(同相位),由于質(zhì)子有各自的不同頻率,指向同一方向的質(zhì)子散開(去相位),導(dǎo)致橫向磁化減小。此過程為橫向弛豫。從A到B到C可見同相位的質(zhì)子呈扇形逐漸散開,A,B,C,,Z,X,Y,,RF脈沖,Z,X,Y,Z,X,Y,縱向弛豫與橫

9、向弛豫,,,,(四)弛豫時間與MR成像,人體不同器官的正常組織與病理組織的T1是相對恒定的,并有一定的差別,T2也是如此。這種組織上弛豫時間上的差別是MR成像的基礎(chǔ),人體正常與病變組織的T1值(ms),正常顱腦的T1與T2值(ms),MRI為多參數(shù)成像,成像參數(shù)包括組織T1、T2值和自旋質(zhì)子密度(Proton density, Pd)等,(五)脈沖序列與加權(quán)圖像,施加RF脈沖后,縱向磁化減小、消失,橫向磁化出現(xiàn)。使縱向磁化傾斜900的脈

10、沖為900脈沖,而傾斜1800的脈沖則為1800脈沖,,RF脈沖,900脈沖,施加RF脈沖,縱向磁化消失,橫向磁化出現(xiàn),磁矢量傾斜了900,這個脈沖為900脈沖,脈沖序列:施加900脈沖,等待一定時間,再施加第二個900脈沖或1800脈沖,這種連續(xù)施加的脈沖稱為脈沖序列重復(fù)時間:兩個激勵脈沖間的間隔時間為重復(fù)時間(repetition time, TR)回波時間:900脈沖與產(chǎn)生回波之間的時間為回波時間(echo time,TE)

11、加權(quán)圖像:主要由組織的某種成像參數(shù)的差別所形成的圖像稱為某種參數(shù)的加權(quán)圖像。如由T1差別形成的圖像稱為T1加權(quán)圖像(T1 weighted image, T1WI),同理則有T2加權(quán)圖像(T2WI)、質(zhì)子密度加權(quán)圖像(PdWI),,,,TE,MR圖像,(六)自旋回波脈沖序列,900,900,1800,1800,900脈沖--等待TE/2--1800脈沖--等待TE/2--記錄信號,稱為自旋回波序列[spin echo (SE) puls

12、e sequence],,,,,SE,,,,二、 MRI設(shè)備,根據(jù)主磁體的結(jié)構(gòu)分為永久磁體、阻抗磁體和超導(dǎo)磁體三種MR信號產(chǎn)生、探測與編碼主磁體、梯度線圈、射頻發(fā)射器及MR信號接收器數(shù)據(jù)處理、圖像重建、顯示與存儲模擬轉(zhuǎn)換器、計算機、磁盤、存儲設(shè)備,數(shù)據(jù)處理,電源,,,,,操作與顯示,,掃描孔,,主線圈,射頻線圈,,,梯度線圈,MRI設(shè)備示意圖,MR圖像特點,一、 多參數(shù)成像:MR圖像反映的是組織間的T1、T2和質(zhì)子

13、密度的差別,人體正常組織在T1WI、T2WI上的灰度,MRI表現(xiàn)為高信號和低信號的組織,病理組織的信號強度,二、 多方位成像,垂直于激勵層面的快速流動的血液團不能在SE序列時接受900、1800兩個脈沖激勵產(chǎn)生回波,因此,流動的血液無信號(流空效應(yīng)),三、 流空效應(yīng),四、 質(zhì)子弛豫增強效應(yīng)與對比增強,弛豫增強效應(yīng):一些順磁性和超順磁性物質(zhì)使局部產(chǎn)生磁場,而縮短周圍質(zhì)子弛豫時間的現(xiàn)象。利用這一效應(yīng)可進行MR增強掃描,五、MR成像的優(yōu)點

14、高的軟組織對比分辨力無骨偽影干擾多參數(shù)成像任意方位成像流空效應(yīng)增強掃描效果好,副作用少,MRI對鈣化、骨化的顯示不夠敏感,并有某些偽影,MRI檢查技術(shù),一、脈沖序列(一)SE序列、快速SE序列,(二)梯度回波序列 梯度回波序列(gradient echo sequence, GRE)是常用的快速成像序列??臻g分辨力和信噪比均較高,可獲得準T1WI、準T2WI及準PdWI,主要用于腹部、心

15、血管、與流動液體相關(guān)成像及骨關(guān)節(jié)成像(三)回波平面成像 回波平面成像(echo planar imaging, EPI)是新開發(fā)的快速成像技術(shù),獲得一個層面可短至20ms,主要用于功能成像,二、脂肪抑制 抑制由脂肪引起的高信號,以區(qū)別其它原因如出血、黑色素顆粒及對比增強所致的高信號三、MRI對比增強 靜脈注射使質(zhì)子弛豫時間縮短的順

16、磁性物質(zhì)作為對比劑,行MRI對比增強。常用的對比劑為釓-二乙三胺五醋酸(Gadonilium-DTPA, Gd-DTPA)四、 MR血管造影(MRA) 平掃: 時間飛躍(time of flight, TOF)法和相位對比(phase contrast, PC)法 增強MRA,五、水成像 水成像(hydrography)又稱液體成像

17、(liquid imaging) 是采用長TE技術(shù),獲得重T2WI,突出水的信號,并用脂肪抑制技術(shù),使含水器官清晰顯影。具體有: MR胰膽管造影(MR cholangiopancreatography, MRCP) MR尿路造影(MR urography, MRU) MR脊髓造影(MR myelography, MRM)六、功能性MR成像 功能性MR成像

18、(functional MRI, fMRI)是在病變尚未出現(xiàn)形態(tài)改變之前,利用功能變化來形成圖像,以達到早期診斷的目的。包括彌散成像(diffusion weighted imaging, DWI)、灌注成像(perfusion weighted imaging, PWI)和皮層激發(fā)功能定位成像等七、MRI檢查應(yīng)注意的問題,MRI分析與診斷,首先了解MRI設(shè)備的類型、磁場強度和掃描技術(shù)條件各種切面、各種加權(quán)圖像綜合分析觀察病變的部

19、位、形態(tài)、大小、邊緣及其與鄰近結(jié)構(gòu)的關(guān)系根據(jù)病變的信號特點推測病變的組織來源,MRI診斷的臨床應(yīng)用,神經(jīng)系統(tǒng):發(fā)現(xiàn)早期病變?nèi)缒X梗塞、白質(zhì)病變等,對后顱窩病變顯示更優(yōu),無需增強即可顯示顱內(nèi)血管病變五 官:水成像可顯示膜迷路,對內(nèi)耳前庭、耳蝸及半規(guī)管顯示清晰,有助于先天性發(fā)育異常的診斷,對眼部病變顯示較好肺、縱隔:縱隔腫瘤定位準確,易區(qū)分淋巴結(jié)腫大與大血管,對肺門淋巴結(jié)觀察較好心 血 管:能觀察形態(tài)學(xué)上和功能上的異

20、常腹部、盆腔:骨 關(guān) 節(jié):軟組織、乳腺:,A,B,正常腰椎MRIA: 矢狀T1WIB: 矢狀T2WI,右側(cè)額葉膠質(zhì)瘤,T1WI呈低信號,T2WI呈高信號,周圍有水腫,T1WI,T2WI,左側(cè)額葉膠質(zhì)瘤,并壞死、囊變,增強掃描呈環(huán)形強化,T2WI,T1WI,+C,右側(cè)小腦血管畸形,T2WI呈信號流空,增強掃描明顯強化;平掃MRA見異常血管,T2WI,+C,MRA,T2WI,T1WI,右側(cè)顳枕葉亞急性出血,T1WI、T2WI

21、均呈高信號,,,鈣化在CT上呈高密度,MR的T2WI呈低信號,T2WI,CT,T2WI,T1WI,正常眼眶內(nèi)脂肪T1WI、T2WI均呈高信號,室間隔缺損:于室間隔部位見一缺損區(qū)↑,肝血管瘤平掃T1WI、T2WI分別呈低信號、高信號;增強掃描明顯強化,T2WI,T1WI,T1WI +C,膽胰管水成像(MRCP),股骨下段骨肉瘤,T2WI,T1WI,T1WI,左側(cè)臀部脂肪瘤:T1WI、T2WI均呈高信號,T2WI,T1WI,謝 謝,

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