MRI基础知识

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mri检查知识要点概述

mri检查知识要点概述

mri检查知识要点概述MRI(Magnetic Resonance Imaging,磁共振成像)是一种非侵入性的医学影像技术,通过利用核磁共振原理获取人体组织的高分辨率图像,用于诊断疾病和指导治疗。

在进行MRI检查时,了解相关的知识要点是非常重要的,本文将对MRI检查的原理、适应症、禁忌症以及注意事项等方面进行概述。

一、MRI检查原理MRI利用强磁场和无线电波产生的信号来获得人体内部的图像信息,其原理基于原子核磁共振现象。

当被放入强磁场中的人体组织暴露在无线电波的激励下时,组织内的原子核会吸收和释放能量,形成特定频率的信号。

通过检测和分析这些信号,计算机可以重建出人体内部的详细结构图像。

二、MRI检查适应症MRI是诊断多种疾病的重要工具,常见的适应症包括但不限于以下几种情况:1. 脑部疾病:如脑卒中、脑肿瘤、多发性硬化等。

2. 脊柱和关节疾病:如椎间盘突出、骨折、关节损伤等。

3. 胸部和腹部疾病:如肺癌、肝脏病变、肾脏疾病等。

4. 女性生殖系统疾病:如子宫肌瘤、卵巢囊肿等。

三、MRI检查禁忌症尽管MRI是一种相对安全的检查技术,但仍存在一些禁忌症,特别是与强磁场和无线电波对人体的影响相关的情况。

常见的禁忌症包括:1. 心脏起搏器或其他心脏电子装置:强磁场可能影响这些装置的正常功能。

2. 铁质植入物或金属碎片:强磁场可能将其吸引和移动,造成组织损伤。

3. 妊娠早期:尽管MRI对胎儿的影响仍不确定,但在妊娠早期一般不建议进行MRI检查。

四、MRI检查注意事项在进行MRI检查前,患者需要注意以下事项:1. 服装:穿着舒适、没有金属纽扣、拉链、饰品等,以避免对检查的干扰。

2. 临床信息:告知医生自己的药物过敏史、病史以及具体症状,以便医生更好地判断检查的需要。

3. 不适应检查:对于患有重度焦虑症或抑郁症、无法保持平静或需要麻醉的患者,MRI检查可能不适合进行。

4. 安全性:由于MRI检查存在一定风险,尤其是与磁场和辐射相关的风险,患者需要遵循医生的指导和安排。

磁共振成像基本知识PPT课件

磁共振成像基本知识PPT课件

波谱成像(Spectroscopic Imaging):通过分析组 织中的化学成分来提供分子层面的信息,有助于肿瘤 和代谢性疾病的诊断。
靶向成像(Targeted Imaging):通过使用特异性 标记的分子探针,对特定分子或细胞进行成像,为个 性化医疗和精准诊断提供了可能。
04 磁共振成像应用
医学诊断
成本与普及
磁共振成像设备成本较高,限制了其 在基层医疗机构的普及。未来需要降 低设备成本,提高可及性。
磁敏感加权成像(Susceptibility Weighted Imaging, SWI):利用组织磁敏感性 的差异进行成像,能够显示脑部微出血、铁沉积等病理变化。
分子成像技术
化学交换饱和转移成像(Chemical Exchange Saturation Transfer, CEST):利用特定频率的射频 脉冲来检测组织中特定化学物质的变化,对肿瘤和炎 症等疾病的诊断具有潜在价值。

快速扫描技术
研究更快的扫描序列和算法,缩短 成像时间,提高检查效率,减轻患 者长时间处于扫描腔内的压力。
多模态成像融合
结合磁共振成像与其他影像技术( 如CT、PET等),实现多模态成像 融合,提供更全面的医学影像信息 。
新应用活动和功能连接,深入 了解神经系统和认知科学领域。
磁共振成像的优势与局限性
高软组织分辨率
MRI对软组织结构有高分辨率,能够清晰显示脑、关节、肌 肉等组织的细微结构。
无骨伪影干扰
MRI不受骨骼的影响,能够清晰显示周围软组织的结构。
磁共振成像的优势与局限性
01
02
03
检查时间长
由于MRI需要采集大量数 据,检查时间相对较长。
金属植入物限制

磁共振的基础知识

磁共振的基础知识

磁共振的基础知识1、核磁共振核,不是核辐射,而是原子核,用得最多的是氢(人体最多)。

磁,磁场也。

共振,一定频率的射频脉冲激发原子核,使之共振,从而产生信号,转换成图像。

2、磁共振成像简单过程如果给人体施加一个外来的静磁场,再给予一个短暂的、与质子共振相同频率的旋转磁场(即射频脉冲),之后采集电磁波信号,就可以获得人体的磁共振信号。

对磁共振信号的采集过程给予一个形象的比喻,可以把质子比喻成卫星,我们从发射电台发送信号,卫星获得信号,再重新发射出来,地面的收音机就可以收听到节目了。

通过对接受到的磁共振信号进行空间编码和图像重建等处理,即产生MR图像。

3.磁共振检查的特点1)磁共振没有X线、CT检查的辐射,对身体不产生辐射危害。

2)磁共振采用空间三维梯度场,在不移动患者和扫描床的情况下实现任何角度扫描和图像重建。

3)无骨质伪影。

4)软组织对比度良好。

5)对病变显示更加敏感,可使病灶显示更早更清楚。

6)磁共振的DWI(扩散加权成像)序列,是唯一能够无创检测活体组织内水分子扩散运动的成像方法。

7)磁共振的PWI(灌注加权成像)序列,能够显示脑组织血流动力学信息。

8)磁共振的MRS(波谱分析)序列,是唯一能够无创检测活体组织内化学物质、反应组织代谢的方法。

4、图像分析过程中,有个非常重要的概念必须了解——部分容积效应。

在CT扫描,凡小于层厚或该层仅包含部分的病灶,其CT值受层厚内其它组织的影响,所测出的CT值不能代表该病变的真正的CT值。

MRI也一样,凡小于层厚或该层仅包含部分的病灶,图像表现出来的,不仅仅是病灶的影像,而是重叠了层厚内部分病变外结构的影像。

5、部分容积效应会让你看到的影像变得“不真实”,从而可能会使你做出错误的判断。

6、宽窗位技术,更是数字影像时代,每一名影像医生必须掌握的、最基本的技能!窗宽窗位技术源于CT,磁共振可能用对比度更合适。

不同器官、不同部位,有着不同的合适的窗宽窗位。

同一区域,由于观察的内容不同,合适的窗宽窗位也不同。

磁共振知识点总结

磁共振知识点总结

磁共振知识点总结一、磁共振成像(MRI)基本原理。

1. 原子核特性。

- 许多原子核都具有自旋特性,例如氢原子核(单个质子)。

当置于外磁场中时,这些自旋的原子核会发生能级分裂,产生两种不同的能量状态(平行和反平行于外磁场方向)。

- 两种状态的能量差与外磁场强度成正比,公式为Δ E = γℏ B_0,其中γ是旋磁比(不同原子核有不同的旋磁比),ℏ是约化普朗克常数,B_0是外磁场强度。

2. 射频脉冲(RF)的作用。

- 当施加一个频率与原子核进动频率相同(拉莫尔频率,ω_0=γ B_0)的射频脉冲时,原子核会吸收能量,从低能级跃迁到高能级,处于激发态。

- 射频脉冲停止后,原子核会释放能量回到低能级,这个过程产生磁共振信号。

3. 弛豫过程。

- 纵向弛豫(T1弛豫)- 也称为自旋 - 晶格弛豫。

是指处于激发态的原子核将能量传递给周围晶格(分子环境),恢复到纵向平衡状态的过程。

- T1值反映了组织纵向弛豫的快慢,不同组织的T1值不同。

例如,脂肪组织的T1值较短,水的T1值较长。

- 横向弛豫(T2弛豫)- 也称为自旋 - 自旋弛豫。

是指激发态的原子核之间相互作用,导致横向磁化矢量衰减的过程。

- T2值反映了组织横向弛豫的快慢,一般来说,纯水的T2值较长,固体组织的T2值较短。

二、MRI设备组成。

1. 磁体系统。

- 主磁体。

- 产生强大而均匀的外磁场B_0,是MRI设备的核心部件。

常见的磁体类型有永磁体、常导磁体和超导磁体。

- 永磁体:不需要电源,磁场强度相对较低(一般小于0.5T),维护成本低,但重量大。

- 常导磁体:通过电流产生磁场,磁场强度一般在0.2 - 0.5T,需要大量电力供应,产生热量多。

- 超导磁体:利用超导材料在超导状态下的零电阻特性,通过强大电流产生高磁场(1.5T、3.0T甚至更高),磁场均匀性好,但需要液氦冷却,设备成本和维护成本高。

- 梯度磁场系统。

- 由X、Y、Z三个方向的梯度线圈组成,用于在主磁场基础上产生线性变化的梯度磁场。

mri基本知识总结

mri基本知识总结

mri基本知识总结
MRI,即磁共振成像,是一种非侵入性的医学影像技术,利用强磁场和射频脉冲使人体组织产生共振,从而产生信号,这些信号经过处理后可以形成人体的解剖结构和病变的图像。

以下是MRI的基本知识总结:
1. 工作原理:MRI利用的是磁矩不为零的原子核(如氢原子)在强磁场中
的共振现象。

当外部磁场作用于人体内的氢原子时,这些原子核会以特定的频率产生共振,这种共振信号被接收并转化为图像。

2. 灰阶成像:MRI图像以灰阶形式显示,类似于X线和CT图像的黑白灰度,但不表示密度,而是信号的强度。

3. 流空效应:由于流动的液体中的氢原子核无法“记住”其磁矩方向,因此流动的液体在MRI中显示为无信号,与周围组织形成对比。

这一特性在血管、脑脊液等流动液体的成像中特别重要。

4. 多方位、多层面成像:MRI能够从多个角度获取人体的图像,并可以在
不同的层面上对解剖结构进行展示。

这种能力使其不仅适用于定位诊断,对定性诊断也有重要价值。

5. 多种成像技术:MRI除了最基本的质子密度像、T1加权像、T2加权像外,还有多种成像技术,如血流成像、血管造影、水成像、脂肪抑制成像等。

这些技术提供了丰富的信息,是其他影像技术无法比拟的。

6. 不需要使用造影剂:大部分情况下,MRI检查不需要使用造影剂。

然而,某些特定的检查可能需要使用造影剂来增强图像对比度。

7. 适应症:MRI适用于多种疾病的诊断,包括但不限于神经系统疾病、心
血管系统疾病、肿瘤等。

总的来说,MRI是一种强大的医学影像技术,它通过无创的方式提供了高分辨率的人体解剖结构和病变的图像,对疾病的诊断和治疗具有重要价值。

MRI基本知识

MRI基本知识
向磁化矢量 —— 宏观
90度脉冲激发使质子发生共振,产生最大的旋转 横向磁化矢量,这种旋转的横向磁化矢量切割接 收线圈,MR 仪可以检测到。
氢 质 子 多
氢 质 子 少
此时的MR 图像仅仅区分氢质子密度不同的两种组织,所以 要在射频脉冲关闭后等待一定时间并对信号进行干预和采集
无线电波激发使磁场偏转90度,射频脉冲停 止后,在主磁场的作用下,横向宏观磁化矢量逐 渐缩小到零,纵向宏观磁化矢量从零逐渐回到平
“ ”
磁共振成像基本知识
1
核磁共振成像
• 发展历史
• 基本原理

• 扫描仪的基本硬件构成

• 脉冲序列及其临床应用
• MRI 特点以及禁忌证
• 总结
2
Nuclear Magnetic Resonance Imaging
首字母缩写:
NMRI
为了和原子核及射线的放射性危害区分开 来,临床医生建议去掉N,简称为磁共振成像
• 所谓的加权就是“重点突出”的意思
– T1加权成像(T1WI)----突出组织T1弛豫(纵向弛豫)差别 – T2加权成像(T2WI)----突出组织T2弛豫(横向弛豫)差别 – 质子密度加权成像(PD)-突出组织氢质子含量差别
34
•在任何序列图像上,信号采集时刻旋转横 向的磁化矢量越大,MR信号越强
➢ 主磁场场强
场强越高,磁化率越高,场强几乎与磁化率成 正比
➢ 质子含量
质子含量越高,与主磁场同向的质子总数增加 (磁化率不变)
15
在主磁场中质子的磁化矢量方向与主
磁场方向不平行——进动
进动
场相互作用
核磁(小磁场)与主磁
陀螺
进动使每个质子的核磁存在方向稳 定的纵向磁化分矢量和旋转的横向

MRI基础知识题库单选题100道及答案解析

MRI基础知识题库单选题100道及答案解析

MRI基础知识题库单选题100道及答案解析1. MRI 利用的是以下哪种物理现象?()A. 电离辐射B. 电磁感应C. 光电效应D. 康普顿效应答案:B解析:MRI 是利用人体内氢质子在磁场中受到射频脉冲激励而发生磁共振现象,产生信号,通过计算机处理成像,其利用的是电磁感应原理。

2. 磁共振成像中,T1 加权像重点突出的是组织的()A. 横向弛豫差别B. 纵向弛豫差别C. 质子密度差别D. 进动频率差别答案:B解析:T1 加权像主要反映的是组织纵向弛豫的差别。

3. 下列哪种元素不能用于MRI 成像?()A. 氢B. 碳C. 氮D. 氧答案:D解析:氢质子是MRI 成像的主要物质基础,碳和氮在特定情况下也可用于成像,而氧不用于MRI 成像。

4. 在MRI 中,图像的对比度主要取决于()A. 组织的T1 值B. 组织的T2 值C. 组织的质子密度D. 以上都是答案:D解析:组织的T1 值、T2 值和质子密度都会影响MRI 图像的对比度。

5. 以下哪种序列对出血最敏感?()A. T1WIB. T2WIC. 质子密度加权像D. 磁敏感加权成像(SWI)答案:D解析:SWI 对出血尤其是微出血非常敏感。

6. 下列哪种情况会导致T1 值缩短?()A. 组织含水量增加B. 磁场强度增加C. 大分子蛋白含量增加D. 顺磁性物质存在答案:C解析:大分子蛋白含量增加会使T1 值缩短。

7. 关于T2 加权像的描述,错误的是()A. 长TR、长TEB. 突出组织的T2 差别C. 对水肿敏感D. 对脂肪信号高答案:D解析:T2 加权像对脂肪信号不高。

8. 磁共振成像中,空间定位依靠的是()A. 梯度磁场B. 主磁场C. 射频脉冲D. 接收线圈答案:A解析:梯度磁场用于空间定位。

9. 下列哪种组织在T1 加权像上信号最高?()A. 脑脊液B. 脑灰质C. 脂肪D. 肌肉答案:C解析:脂肪在T1 加权像上信号最高。

10. 以下哪种技术可以减少运动伪影?()A. 快速自旋回波B. 梯度回波C. 呼吸门控D. 脂肪抑制答案:C解析:呼吸门控技术可以减少因呼吸运动导致的伪影。

磁共振基础知识

磁共振基础知识

磁共振基础知识目录一、磁共振概述 (2)1. 磁共振技术简介 (2)2. 磁共振应用领域 (4)3. 磁共振发展趋势 (5)二、磁共振基本原理 (6)1. 核磁共振现象 (7)(1)原子核的自旋与磁矩 (8)(2)核磁共振条件与频率 (9)2. 磁共振成像原理 (11)(1)磁共振成像技术分类 (11)(2)图像重建与处理技术 (13)3. 磁共振波谱分析 (14)(1)基本原理与分类 (16)(2)波谱解析方法及应用 (16)三、磁共振设备结构与功能 (17)1. 磁体系统 (19)(1)超导磁体 (20)(2)常规磁体 (21)(3)磁体设计与优化 (22)2. 射频系统 (23)(1)射频发射与接收 (25)(2)射频线圈与放大器 (26)(3)射频功率控制 (27)3. 计算机成像系统 (28)(1)数据采集与处理 (29)(2)图像存储与传输 (31)(3)系统校准与维护 (32)四、磁共振实验技术与方法 (34)1. 磁共振成像实验 (35)(1)实验准备与样品制备 (36)(2)图像采集与优化 (37)(3)图像处理与分析 (39)2. 磁共振波谱实验 (41)(1)样品选择与处理 (41)(2)波谱采集与分析方法 (42)(3)波谱解析与应用实例 (44)五、磁共振数据处理与分析技术 (45)一、磁共振概述磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是一种基于原子核磁矩在外加磁场中的共振现象的医学影像技术。

它利用射频脉冲激发人体内的氢原子核,通过检测这些原子核在磁场中的共振信号,生成高分辨率的图像。

磁共振成像具有无创、无痛、无辐射等特点,对于神经系统、关节、软组织等部位的疾病诊断具有重要价值。

磁共振成像还可以进行功能成像,如弥散加权成像(DWI)、灌注加权成像(PWI)等,用于评估组织的生理功能。

磁共振成像的关键技术包括:主磁场、射频脉冲、梯度磁场和信号采集与处理。

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根据电磁效应,带电粒子旋转产生磁场 质子带正电荷,自旋时能产生磁场 中子呈电中性,但内部电荷分布不均,自旋时 也能产生磁场 由于原子核内粒子自旋的随机性,当有偶数质 子及中子数时,因相互抵销,原子核不表现有 净自旋磁矩 只有奇数质子和/或奇数中子时,原子核才可有 净自旋磁矩 磁矩=磁旋比*角动量 磁共振成像使用氢原子核,即氢质子
弛豫

接受射频脉冲后,自旋质子并不会维持 在激发态,会很快恢复到平衡态,这一 过程就是弛豫
纵向弛豫(T1弛豫)


也称自旋-晶格弛豫 量子基础:部分自旋质子从高能态恢复 到低能态的能量释放过程,能量需释放 到周围晶格中,所以也称为自旋-晶格 弛豫 周围晶格中存在无数的随机波动磁场, 只有Larmor频率的晶格波动磁场才能接 受自旋质子释放的能量,实现T1弛豫
饱和


由于在实际应用中,射频重复时间(TR) 几乎总是小于T1弛豫完全的时间 多个TR后,纵向磁化矢量会逐渐较少, 并达到一个相对稳定的数值,称为部分 饱和
横向弛豫(T2弛豫)


也称自旋-自旋弛豫 量子基础:由于各个自旋质子的相互干 扰,分子随机热运动,造成局部磁场波 动,从而各个局部自旋的进动频率不一 致,造成失相位,所以也称为自旋-自 旋弛豫
磁场均匀度



高均匀度的场强有助于提高图像信噪比 场强均匀是保证MR信号空间定位准确性的前 提 场强均匀可减少伪影,特别是磁化率伪影 高度均匀度磁场有利于进行大视野扫描,尤 其肩关节等偏中心部位的MRI检查 只有高度均匀度磁场才能充分利用脂肪饱和 技术进行脂肪抑制扫描 高度均匀磁场才能有效准确区分MRS的不同 代谢产物

磁场不均匀因素可被SE序列180度脉冲 消除



T1弛豫与T2弛豫机理不同,T1值≠T2值 一般:T1值>>T2值,但纯水T2值可接 近T1值 任何组织T2值不会>T1值 T1弛豫一定程度上影响T2弛豫,T2弛 豫不影响T1弛豫
磁共振信号


外来射频脉冲停止后,出现弛豫,横向 磁化矢量消失,纵向磁化矢量恢复 弛豫同时以射频信号的形式放出能量 发出的射频信号被体外线圈接受 经计算机处理后重建成图像
选择氢原子的理由




1H是人体中最多的原子核,约占人体中 总原子核数的2/3以上 1H在人体中的自然丰度高、 摩尔浓度最 高、磁化率在磁性原子核中也是最高的 1H仅有一个质子而没有中子 人体MR图像,除非特殊说明,一般所指 的即为1H的磁共振图像。
人体进入磁场的结果
人体进入磁场前

体内各自旋矢量方向是随机分布的,所 以综合的净自旋为0,不显磁性
高场强的缺点


设备生产成本增加,价格提高 噪音增加 SAR值问题:因为射频特殊吸收率(SAR)与 主磁场场强的平方成正比,高场强下射频脉 冲的能量在人体内累积明显增大,在3.0 T的 超高场强机上表现得尤为突出 各种伪影增加,运动伪影、化学位移伪影及 磁化率伪影等在3.0 T超高场机上更为明显


主磁场场强高提高质子的磁化率,增强MR信 号,增加图像的信噪比 在保证信噪比的前提下,可缩短MRI信号采集 时间 增加化学位移使磁共振频谱(MRS)对代谢产 物的分辨力提高 增加化学位移使脂肪饱和技术更加容易实现 磁敏感效应增强,从而增加血氧饱和度依赖 (BOLD)效应,使脑功能成像的信号变化更 为明显 SWI图像质量更佳

质子物理性质


原子核绕核轴线的转动称为自旋(spin) 自旋具有方向性,又称为自旋角动量,是 矢量,常用矢量表示 其方向与自旋轴一致,大小与原子核及原 子的质子和中子数有关,对应于一个自旋 磁动量。




任何原子核都具有自旋特性 自旋是微观粒子的自然属性,其来源尚 不清,就像万有引力如何使宇宙中星系 旋转运动一样 并非所有原子核的自旋运动均能产生核 磁矩 如果原子核内的质子数和中子数均为偶 数,则这种原子核的自旋并不产生核磁 矩
人体进入磁场后



磁化:进入外磁场后,在磁场方向上产 生磁性的过程称磁化。 样体在磁场中被磁化产生磁性的能力称 为磁化率x,又称为磁敏感性。 产生净磁化矢量M=x*B0(磁场强度)
磁化的机理

各自旋按外磁场方向排列 自旋核在磁场中分为不同能态,称为能级劈 裂(塞曼劈裂) 能态级别:2I+1 (I为自旋量子数),氢质 子自旋量子数为1/2,所以有两种能态 低能态多于高能态,产生净磁化,与B0方向 一致 根据波尔兹曼公式,T=300K(室温), B0=1Tesla,低能态比高能态自旋粒子多 6.59x10-7倍
射频脉冲



外来能量源:有大小和持续时间 通过脉冲强度大小和持续时间决定宏观 磁化矢量(M0)的翻转角 射频结束时,净磁化矢量M与Z轴的角 度称为翻转角(Flip angle) 磁共振信号是检测物体的宏观磁化信号, 所以一般考察宏观磁化矢量变化 接受射频脉冲后,M0转向XY平面还与 射频脉冲的聚相位作用有关
进动频率-拉莫频率(Larmor频率)



自旋磁体绕外加磁场方向旋进的特性频率 拉莫频率决定于两个因素: 原子核的种类 外加磁场的强度 0 = 0 (为磁旋比常数, 0为拉莫频 率) 外加磁场越强,拉莫频率越高
净宏观磁化矢量(M0)


存在于Z轴方向 XY平面由于各自旋相位随机分布相互抵消, 不显示宏观磁化矢量




梯度线圈性能的提高对于MR超快速成像至关 重要,可以说没有梯度线圈的进步就不可能 有超快速序列 SS-RARE、Turbo-GRE及EPI等超快速序列以 及水分子扩散加权成像对梯度场的场强及切 换率都有很高的要求 高梯度场及高切换率不仅可以缩短回波间隙 加快信号采集速度,还有利于提高图像的 SNR 因而近几年快速或超快速成像技术的发展可 以说是直接得益于梯度线圈性能的改进。



相位:平面内旋转的矢量与某一参照轴 的夹角称相位 多个旋转矢量在空间中的方向一致时为 同相位,不一致时为离相位 从同相位到离相位的过程称为聚相位, 反之为失相位
核磁共振现象


共振是自然界普遍规律 音叉的共振:一个振动的音叉可以将振动 能量传递给相同振动频率的另一个音叉 核磁共振:也就是磁化的自旋质子接受与 其进动频率(Larmor频率)相同的外来能 量,从平衡态变为激发态的过程
影响净磁化矢量M0的因素

与组织的质子密度成正比 与磁场强度成正相关 与绝对温度成负相关 净磁化矢量是MR信号产生的基础。因此场 强越高,信噪比越好



自旋:质子的自旋运功,有时也指自旋 的质子 晶格:自旋质子的周围环境 PPM:parts per million,1x10-6,百万 分之一
自旋在磁场中的运动-进动

进动:进入主 磁场后,无论 是处于高能级 还是处于低能 级的质子,其 磁化矢量并非 完全与主磁场 方向平行,而 总是与主磁场 有一定的角度
质子的运动:进动频率0 = 0
进动(precession)


正如陀螺在重力场的运动一样 自旋磁矩在磁场中的运动除了自旋运动外, 还绕着主磁场轴进行旋转摆动 是由于磁场对自旋磁矩的偶合作用所致。 进动频率比自旋频率低的多,但还是很快
MR信号
磁共振成像设备




磁体 梯度线圈 射频发射器,发射线圈,一般也兼有接 收线圈功能 MR信号接受器,接收线圈 计算机 图像显示和储存装置
磁体



MR核心和基础 MR造价一半以上 最主要指标:磁场强度,磁场均匀度 磁体强度:tesla=10000gauss
高场强的优势

梯度线圈


主要指标:梯度场强、梯度切换率 梯度场强(mT/M):梯度场两端的磁场强度 差值/梯度场的长度 切换率(slew rat):是指单位时间及单位长 度内的梯度磁场强度变化量,常用每秒每米 长度内磁场强度变化的毫特斯拉量(mT/M.S) 来表示 切换率越高表明梯度磁场变化越快,也即梯 度线圈通电后梯度磁场达到预设值所需要时 间(爬升时间)越短


美国纽约州立大学Paul Lauterbur 1973创造了梯度磁场用于选择定位系统 创立了投影重建成像方法 1988年raymond damadian和Paul lauterbur获得里根颁发的国家技术勋章



英国诺丁汉大学peter mansfield 1973年几乎与Paul lauterbur同时撰文提出 梯度磁场,用于空间定位 提出具体的理论演算及解决方案 Paul Lauterbur和 peter Mansfield 共同获得 2003年诺贝尔生理学和医学奖,以表彰他 们在磁共振成像技术领域的突破性成果
影响T1值的因素

组织分子大小:T1弛豫涉及自旋向晶格 的能量传递,大分子及小分子运动频率 明显小于或大于Larmor频率,能量传递 困难,T1值长;中等分子运动频率接近 Larmor频率,T1值短




晶格物理状态:通常固体晶格振动频率极 高,分子转动频率极低,能量传递极为困 难,T1值极长(长的可达10几个小时) 大分子的影响:大分子与水分子结合可降 低水分子运动频率至Larmor频率附近,降 低其T1值,就是所谓结合水 温度:温度越高,T1值越长,因为晶格中 分子运动活跃,频率宽,相对可传递能量 的频率范围内分子少 场强:越强,T1值越长,所以T1弛豫也称 场强依赖弛豫


T1值:确定为纵向磁化矢量从0恢复到 平衡态的63%的时间 T1值:是一常数,各种组织因为质子周 围环境不同而有不同的T1值 5个T1值的时间后,纵向磁化矢量基本 上完全恢复 纵向磁化对比(T1对比):反应组织T1 值不同而产生的对比为T1对比 T1WI:T1加权图像,通过不同的扫描 参数组合产生的主要反应T1对比的图像
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