磁共振血管成像

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磁共振血管成像流程

磁共振血管成像流程

磁共振血管成像流程Magnetic Resonance Angiography (MRA) is a non-invasive imaging technique that uses a powerful magnetic field, radio waves, and a computer to evaluate blood vessels and help identify abnormalities such as an aneurysm, atherosclerosis, or stenosis. The MRA procedure involves creating detailed images of the blood vessels without the need for invasive procedures such as catheterization.磁共振血管成像(MRA)是一种非侵入性的成像技术,它利用强大的磁场、无线电波和计算机来评估血管,帮助识别动脉瘤、动脉粥样硬化或狭窄等异常情况。

MRA过程涉及创建详细的血管图像,无需进行导管插入等侵入性程序。

The process of MRA involves the patient lying on a narrow table that slides into a tunnel-shaped MRI machine. The machine then creates a magnetic field and emits radio waves to create images of the blood vessels. In some cases, a contrast material may be injected into the patient's bloodstream to make the blood vessels more visible on the images. The entire procedure can take anywhere from 30 minutes to an hour, depending on the complexity of the imaging required.MRA的过程涉及病人躺在一个可以滑入隧道状MRI机器的狭窄桌子上。

磁共振血管成像技术

磁共振血管成像技术
肾动脉成像 动静脉动静脉畸形 颅内血管成像,如果需要可提供血流方向
3D PC
CE-MRA
CE-MRA的机理:
CE-MRA使用极短TR与极短TE的快速梯度回波 序列,使各种组织饱和,因此信号强度很低。
在血管内团注磁共振顺磁对比剂,血液的T1弛 豫时间会极度缩短,血液呈高信号,在血管与 背景间形成强烈对比。
施加一个双极的编码梯度,该梯度由幅度和间期相 同,而方向相反的两部分组成
静止组织自旋在正相期获得的相位与负相期丢失的 相位相等,净相位最终为零
流动组织的自旋的剩余相位与移动距离成正比,即 与速度成正比
对采集的两组数据进行减影增加对比
PC
血流相位与其速度相关: = vTA PC图像能够反映血流的速度和方向信息 速度编码值(Venc):扫描前可根据所要观察的血
态方面很有用
3D PC
3D PC的采集方式:是对一个三维容积 块进行的采集
3D PC的特点: - 对层面内流动敏感 - 与2D PC相比体素较小,可减少体素内失相位 - 具有较高的信噪比和分辨率 - 与TOF相比减少了湍流的信号丢失,提 高对复杂流动和湍流的显示
3D PC
3D PC的主要应用
TOF血管的信号强度 与层块(或层面)厚 度、血管流速以及脉 冲序列的TR有关
当 v=THK/TR 时信号 最强,或者说当血流 流至d=v TR成像厚度 时信号最强
Partially Saturated Spins
Saturated Static Tissue
Slab
THK

Fresh Inflow
MOSTA
SLINKY
SLINKY
SLINKY将沿z方向的层块内信号强度波动转化为ky方向, 从而去除了SBA伪影

磁共振脑血管成像

磁共振脑血管成像

ห้องสมุดไป่ตู้5
结论与展望
总结与评价
精确度高
磁共振脑血管成像技术能够精确地检测 脑血管病变,对诊断和治疗具有重要价
值。
可重复性好
由于磁共振成像技术的非侵入性,可 以多次重复检查以观察病情变化。
无创性
相较于传统的脑血管造影技术,磁共 振脑血管成像无需使用放射线,对患 者的身体无创伤。
局限性
由于检查费用较高,且对检查环境要 求严格,在一定程度上限制了其在临 床的广泛应用。
发展历程与现状
• MRA技术自20世纪80年代问世以来,经历了数十年来的发展,已经成为了临床诊断脑血管疾病的重要工具。随着技术的进 步,MRA的图像质量不断提高,对脑血管疾病的诊断准确率也不断提升。目前,MRA已经成为许多医疗机构对脑血管疾病 进行诊断的常规手段之一。
优势与局限
• MRA具有无创、无辐射、分辨率高等优势,能够清晰地显 示脑部血管的结构和病变,对脑血管疾病的诊断具有重要价 值。但是,MRA也存在一些局限,如对某些类型的病变可 能存在误诊或漏诊的情况。此外,MRA检查费用相对较高 ,可能会增加患者的经济负担。
04
磁共振脑血管成像的未 来发展
技术改进与创新
高效扫描
提高扫描速度,降低噪声干扰,提高 图像质量。
多维度成像
利用多维度成像技术,获取更加全面 的脑血管形态和结构信息。
无创性评估
开发无创性的磁共振成像技术,减少 对患者的侵入性伤害。
智能化分析
加强人工智能和机器学习在磁共振脑 血管成像数据分析中的应用,提高诊 断准确性和效率。
临床价值与应用范围
诊断准确性
磁共振脑血管成像可以清晰地 显示颅内血管的结构和病变, 对于颅内动脉瘤、脑血管畸形 等疾病的诊断具有很高的准确

什么是磁共振血管成像技术

什么是磁共振血管成像技术

什么是磁共振血管成像技术在生病后,去医院就诊,医生会根据我们的病症让我进行一些相关的检查,例如。

也就是磁共振血管造影(MRA)。

该方法是临床上影像学检查中比较先进的一种检查方法。

其在临床上的应用较为广泛。

经通过磁共振检查后能够对身体的早期病变予以发现,有助于及时的治疗干预。

本次我就和大家一起在下文中了解下什么是我们可以发现身体很多早期病变,并及时治疗。

今天我们来了解一下:什么是磁共振血管成像技术,以及了解其优势等。

一、什么是磁共振血管造影?磁共振血管造影检查属于磁共振检查中的一种,其检查方法较为特殊。

该方法一般是经血管注射造影剂,通过血液循环到达需要检查的位置,之后进行相关检查。

该方法可对病灶部位的大小、分布以及病变供血情况予以充分的表达。

采取磁共振血管造影检查能够帮助医生了解患者病变的情况,从而对治疗有着较好的帮助。

二、磁共振血管造影的分类磁共振血管造影在临床上课将其分为2种类型,也就是不需要注射造影剂和需要注射造影剂的增强血管造影。

前者通常在血管病变的普通筛查中应用较多,例如头颅血管成像,后者与需要注射造影剂的ct相比较,其发生造影剂过敏的几率较低。

根据相关资料得知,肾功能不全患者不能采取该检查方法之外,其没有较多的限制没有过多的限制。

因此与CT增强血管造影进行比较,增强磁共振血管造影的安全性更高,从而不会对身体产生较大的伤害。

三、磁共振血管成像技术在头颈部的应用头颈磁共振血管造影是一种用于显示血管和血流信号特征的技术。

它可以描述血管的解剖腔,还可以反映血管的血流方式和速度信息,从而可以快速预先评估头颈部血管是否有畸形,狭窄,动脉瘤,钙化斑块和其他与血管相关的病变以及各级血管的供血,为临床准确评估血管病变以及制定治疗和手术计划提供了可靠的证据。

例如,颈动脉斑块不仅导致管腔狭窄,而且破裂,出血,脱落并阻塞血管。

磁共振血管造影检查能够较为清晰的显示颈动脉管腔狭窄,还可以显示管壁和斑块病变,能够对硬化斑块的范围、组成以及易损性予以有效准确评估和精确测量,防止并发症发生。

磁共振血管成像MRAppt课件

磁共振血管成像MRAppt课件

颈内动脉
大脑中动脉
大脑前动脉 后交通动脉
颈内动脉1 颈外动脉2 颈内静脉4
大脑前动脉6 大脑中动脉7 大脑后动脉8 额叶前内侧支9 横窦11 乙状窦12
上矢状窦13 大脑大静脉14 基底动脉15 距状沟动脉21 椎动脉22 中央前沟动脉23
颈内动脉1
后交通动脉3 大脑前动脉6 大脑中动脉7 大脑后动脉8 额叶前内侧支9 小脑上动脉10 横窦11 上矢状窦13 基底动脉15 直窦16
MRA在脑血管中的应用
颈内动脉
• 颈内动脉起自颈总动脉,经颈动脉管入颅,向前 穿海绵窦至视交叉外侧。主要分支有: ①眼动脉, 发自颈内动脉,经视神经管入眶。 ②后交通动脉, 向后行,与大脑后动脉吻合。 ③脉络膜前动脉, 向后内行,进入侧脑室脉络丛。 ④大脑前动脉, 在视神经上方向前进入大脑纵裂与对侧同名动脉 借前交通支相连,沿胼胝体沟向后行。主要供应 顶枕沟以前的大脑半球内侧面和上外侧面的上部 及部分间脑。 ⑤大脑中动脉,是颈内动脉的延续, 沿外侧沟向后上行走,沿途发出的分支有豆纹动 脉(分布于纹状体和内囊)、额顶升动脉(分布 于额叶和顶叶前部)等。
脑底动脉环
• 大脑动脉环(willis环、脑底动脉环)位于脑底、 蝶鞍上方。由前交通动脉、两侧大脑前动脉、颈 内动脉的终支、后交通动脉和大脑后动脉吻合而 成,围绕在视交叉、灰结节和乳头体周围,是一 种代偿的潜在装置。其中,前交通动脉为沟通左、 右颈内动脉的血管,后交通动脉则为沟通颈内动 脉和椎动脉的血管。当动脉环的某一处发育不良 或阻断时,可在一定程度上通过大脑动脉环使血 液重新分配和代偿,以维持脑的血液供应。
磁共振血管成像(MRA) Willis环的 :旋转从侧位片 (MIP)。 1, 椎动脉. 2, 颈内动脉. 3, 大脑中动脉. 4, 大脑前动脉. 5, 大脑后动脉. 6, 基底动脉。

磁共振血管成像名词解释

磁共振血管成像名词解释

磁共振血管成像名词解释磁共振血管成像,这名字听起来就很酷炫,就像是给身体里的血管拍一场超级大片。

你可以把它想象成一群超级小的摄影师,钻进你的身体,专门去拍那些弯弯曲曲像迷宫一样的血管。

这技术可不像普通的拍照,它就像是拥有透视眼的魔法。

普通的检查可能只能看到表面的东西,就像只看到房子的外墙,而磁共振血管成像能直接看到血管内部的构造,就如同直接看到房子里错综复杂的水管布局一样神奇。

血管在我们身体里就像一条条纵横交错的高速公路,红细胞就像是在这些高速公路上飞驰的小汽车。

磁共振血管成像呢,就像是空中的交通监控,把这些“公路”的状况看得一清二楚。

它能检测出哪里的“公路”变窄了,就像发现高速路上有一段突然收窄成单车道;哪里的“公路”上出现了“路障”,也就是血管里可能存在的斑块或者血栓之类的东西。

这技术的准确性简直比最精准的导航还厉害。

如果说导航偶尔还会把你带到错误的地方,那磁共振血管成像对血管的呈现就像神来之笔,很少出错。

它把血管的粗细、走向等信息精确地描绘出来,就像用最细的画笔在画布上勾勒出最细腻的线条。

而且,做这个检查的时候,感觉就像是自己的身体进入了一个科幻世界。

你躺在仪器里,周围是各种嗡嗡作响的声音,仿佛是血管里的细胞在开音乐会欢迎这些“摄影师”的到来。

磁共振血管成像对于医生来说,就像是一张宝藏地图。

医生根据这张“地图”,可以准确地找到血管的问题所在,然后像超级英雄一样制定出拯救方案,把血管里的“坏蛋”(疾病隐患)统统消灭。

它还像是一个非常细心的侦探,不放过任何一个血管的小细节。

不管是那些隐藏在角落里的小血管分支,还是那些细微的血管变化,都逃不过它的“法眼”。

这一成像技术就像是给血管搭建了一个专属的舞台,让血管们尽情地展示自己的真实状态。

无论是健康的、充满活力的血管,还是有点小毛病的血管,都得在这个舞台上“原形毕露”。

有了磁共振血管成像,就像是给我们的健康上了一份超级保险。

它能提前发现血管里可能存在的危机,让我们能够及时采取措施,就像在暴风雨来临之前提前修好屋顶一样。

磁共振血管成像名词解释

磁共振血管成像名词解释
嘿,你知道磁共振血管成像吗?这玩意儿可神奇啦!就好像是给血管拍了一张超级清晰的照片!磁共振血管成像啊,简单来说,就是利
用磁共振技术来显示血管的一种方法。

比如说吧,我们的血管就像是
城市里的道路,磁共振血管成像就是那个能把这些道路都清晰呈现出
来的“地图”。

它的原理呢,就像是一个超级侦探,通过磁场和无线电波来探测血管的情况。

这多厉害呀!你想想,要是医生没有这个技术,那要怎么
清楚地了解我们身体里血管的状况呢?
磁共振血管成像有好多优点呢!它不用像传统的血管造影那样给人带来那么多痛苦和风险。

哎呀,传统的血管造影,那可真是让人有点
害怕呢!磁共振血管成像就温和多啦。

而且它能提供非常详细的血管
信息,这就好比是给医生配备了一双超级厉害的眼睛,能把血管的每
一个细节都看得清清楚楚。

在医院里,医生们经常会用到磁共振血管成像呢!当有人怀疑自己血管有问题的时候,医生就会说:“来,做个磁共振血管成像看看吧!”然后,通过这个检查,医生就能快速准确地判断病情啦。

这就像是战
场上的将军,有了准确的情报才能打胜仗呀!
我有个朋友,之前身体不舒服,医生就给他做了磁共振血管成像。

结果一出来,医生马上就知道问题出在哪里了,然后给出了合适的治疗方案。

你说,这磁共振血管成像是不是超级重要?
我觉得呀,磁共振血管成像真的是现代医学的一大宝贝!它让医生能更好地诊断和治疗疾病,让我们的健康更有保障。

它就像是我们健康的守护者,默默地为我们的身体保驾护航呢!。

磁共振血管成像


二、成像参数对MR 图像质量的影响
(一)组织固有参数 被检区域内组织的固有参数会影响信号强度,从而影响MR 图 像质量。组织质子密度高,产生的信号强,SNR 高,如脑组织、 软组织等;组织质子密度低,产生的信号弱,SNR 低,如致密骨、 肺等组织。具有短T1 的组织和长T2 的组织,因其在不同的加权像 上信号强度较高,而所获得的SNR也较高。
层面越厚,产生的信号越多,SNR 越高。但 三)TR、TE、翻转角
1.TR TR 是一个决定信号强度的因素。
2.TE TE 决定着读出信号前横向磁化的衰减量。
3.翻转角 翻转角控制着M0 转换为MXY 的量, 并在接收线圈内感应出信号。
FOV:为成像平面覆盖的几何尺寸,像素矩阵决定了所 选FOV 内分割成的像素的数目。FOV 一定时,像素矩阵 越大,空间分辨率越高;矩阵一定时,FOV 越小,空间 分辨率越高。层面厚度越薄,空间分辨率越高;层面越厚, 空间分辨率越低。
(四)均匀度
均匀度:是指图像上均匀物质信号强度偏差。 偏差越大,则均匀度越低。
(四)信号激发次数
信号激励次数(NEX)也称平均次数(NSA)。 SNR 与NEX1/2成正比,增加NEX 可以降低噪声 对图像的影响,提高图像的SNR。
(五)接收带宽
接收带宽(bandwidth):是指读出梯度采集频率 的范围。窄的带宽可使接收到的噪声量相对减少, SNR 提高。
(六)线圈类型
射频线圈的几何形状和尺寸对SNR 也会有影响。 射频线圈的功能之一是采集信号,信号受噪声干 扰的程度与线圈包含的组织容积有关,而线圈的 敏感容积取决于线圈的大小和形状。
第七节 磁共振血管成像
• 磁共振血管成像(magnetic resonance angiography,MRA)具有无创伤性、操作 简便、成像时间短、无需对比剂等特点。 MRA 可同时显示动脉与静脉,也可分期显 示各期血管像。

磁共振血管成像(MRA)


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10
磁共振血管成像(MRA)
3D-TOF MRA是针对整个容积进行激发和采集,一般 也采用扰相梯度回波序列。 优势: 高的空间分辨率,原始图像可以厚度小于1mm,高的信噪 比; 体素较小,流动失相位较轻; 对快速和相对中等的血流速度敏感; 多块的重叠扫描可以扩大扫描范围。 缺点: 容积内血流饱和较明显,不利于慢血流的显示;多层薄快 较单层厚块效果好;对显示静脉没有可靠性; 抑制背景组织的效果较差; 扫描时间长。
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22
造影剂增强MRA(CE-MRA)
原理:利用顺磁性造影剂缩短血液T1值以形成血液 与邻近组织之间明显的对比度进而使血管结构得以清 晰显示;
与非造影剂增强MRA相比,CE-MRA可以更清晰地 反映血管腔的真实的解剖形态而较少受血流状态的影 响;
利用该技术所获得的血管影像勘与DSA相媲美,但 CE-MRA相对无创、可同时显示更多的血管结构;
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11
磁共振血管成像(MRA)
TOF MRA常规用于头、颈部及下肢。 2D-TOF的应用范围:
示范颈动脉分叉; 评估颅底动脉底闭塞情况; 盆腔和四肢血管的成像; 皮层静脉的分布; 评估颅内静脉的血栓情况。 3D TOF的应用范围: 评估颈动脉的闭塞性疾病; 显示AVM的供血动脉和引流静脉; 显示颅内的动脉瘤; 腹部血管畸形显像。
临床应用最多的是TOF技术及CE-MRA技术,结合我科实际, 也是我科重点推广的检查技术。
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3
1、Phase Contrast
MRA成像原理
PC是GRE序列,利用血流速度不同引起的相位改变来区分流动和静 止的质子。
0
•PC利用双极梯度采集图像 0
0
0
0
0
+++++

mra的成像原理

mra的成像原理MRA(磁共振血管成像)的成像原理引言:磁共振血管成像(MRA)是一种无创的影像检查技术,能够提供高分辨率的血管结构图像。

它利用磁共振成像(MRI)的原理来生成血管图像,从而帮助医生诊断和评估血管病变。

本文将详细介绍MRA的成像原理,包括磁共振信号的产生、信号采集和图像重建。

一、磁共振信号的产生MRA利用磁共振现象来获取血管图像。

当人体置于强磁场中时,其中的氢原子核会受到磁场的影响,使得其自旋沿磁场方向进动。

当外加一个特定的无线频率的射频脉冲时,会使得氢原子核的自旋发生共振,此时原子核会从高能级跃迁到低能级,产生磁共振信号。

二、信号采集为了采集血管图像,需要对人体进行适当的准备,如让患者躺下、保持静止等。

然后,利用线圈产生的无线频率脉冲向患者体内发送,激发氢原子核的共振信号。

同时,线圈也会接收到患者体内的共振信号。

这些共振信号会被放大、数字化,并通过电缆传输给计算机。

三、图像重建在信号采集后,需要对采集到的数据进行处理和重建,以生成血管图像。

首先,计算机会对采集到的数据进行滤波和去噪处理,以提高图像质量。

然后,利用数学算法对数据进行重建,将三维数据转换为二维图像。

最后,根据不同的参数设置和图像处理方法,可以生成不同类型的血管图像,如磁共振血管成像、磁共振血流成像等。

四、MRA的优势和应用相比于传统的血管成像技术,MRA具有以下优势:1. 无需使用有害的放射线,对患者无损伤。

2. 可以提供高分辨率的血管图像,对血管病变的检测和评估更准确。

3. 可以同时显示动态和静态血管图像,有助于观察血管的流动情况。

4. 可以提供三维和多平面重建的图像,有助于医生全面了解血管结构。

MRA广泛应用于以下方面:1. 检测和评估动脉瘤、动脉粥样硬化等血管疾病。

2. 评估肾脏、肝脏、脑部等器官的血供情况。

3. 观察血管瘤、血管狭窄等血管异常的位置和形态。

4. 术前规划和术中导航,辅助血管介入手术的实施。

5. 监测血管病变的治疗效果,如血管成形术后的疗效评估。

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3D-TOF HR-MRA
肾动脉、肠系膜上动脉狭窄
肾动脉 成像信息的采集 – 减影 – 图像显示
PC MRA
• 原理
– 沿所需要编码的双极梯度场 – 双极梯度场大小相同方向相反(对称) – 静止组织没有相位变化 – 流动血液由于在两个梯度场施加时为止发生 变化,从而出现相位变化 – PC MRA是由于相位变化得到的对比
糖 尿 病 足
CE-MRA
翁 祥 林
谢 青 平 术 前
申 淑 琴
吴 秀 华
程 德 启
PC MRA
• 特点
– 图像可分为速度图像和流动图像(相位图像) – 速度图像的信号强度仅与流速有关,血流越快,信号 越高 – 流动图像上还具有血流方向信息,正向血流表现为高 信号,反向血流表现为低信号 – 背景静止组织由于没有相位变化,信号几乎完全剔除 – 血流的相位变化只能反映在流速编码梯度场方向上
CE-MRA的原理
• 团注对比剂使血液的T1值明显缩短
• 短于人体内其他组织
• 利用超快速且权重很重的T1WI序列采集
• 常采用三维扰相GRE序列
CE-MRA的技术要点
• 对比剂的应用(种类、剂量、流率)
• 扫描参数的调整
• 扫描时刻的掌握
• 后处理技术
• 脂肪抑制(SPECIAL技术、减影技术)
CE-MRA的优缺点
• 优点
– 对于血管腔的显示,CE-MRA更为可靠 – 出现血管狭窄的假象明显减少,血管狭窄的程度反 映比较真实 – 一次注射对比可完成多部位动脉和静脉的显示 – 动脉瘤不易遗漏成像速度快
• 缺点
– 需要注射对比剂 – 不能提供血液流动的信息
正常手CE-MRA
雷若氏病
三维TOF MRA
• 优点
– 空间分别更高,特别是层面方向 – 流动失相位相对较轻,受湍流的影响相对较小 – 后处理重建的图像质量较好
• 缺点
– 容积内血流的饱和较为明显,不利于慢血流的 显示 – 背景组织的抑制效果相对较差 – 扫描时间相对较长
T2加权像
T1加权像
3D-TOF MRA
脑血管畸形(A-VM)
PC MRA
• 优点
– – – – 背景组织抑制好,有助于小血管的显示 有利于慢血流的显示,适用于静脉的检查 有利于血管狭窄和动脉瘤的显示 可进行血流的定量分析
• 缺点
– 成像时间比相应TOF MRA长 – 图像处理相对比较复杂 – 需要事先确定编码流速,编码流速过小容易出现反向血流 的假象;编码流速过大,则血流的相位变化太小,信号明 显减弱。
TOF MRA
射频脉冲
血流方向
层面选择梯度
二维TOF MRA
• 优点
– 背景组织信号抑制较好 – 血流的饱和现象较轻,有利于静脉血流的显示 – 扫描速度较快
• 缺点
– 流动失相位较明显,特别是受湍流的影响较大 – 后处理重建的效果不如三维成像
颈部动脉二维TOF MRA
在扫描范围的上方施加预 饱和带抑制静脉血流信号
MR血管成像
肿瘤无大的动脉供血
MR血管成像技术
MRA的常用方法
• • • • 时间飞跃法(TOF):流入增强效应 相位对比法(PC):流动引起相位变化 黑血法:流空效应 对比增强法(CE-MRA):对比剂缩短血液 T1值
TOF MRA
• • • • 短TR连续脉冲激发 静止组织被饱和 血管内一直有未被激发的新鲜血液流入 血液的信号高于静止组织
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