MRI诊断学.ppt
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1、MRI原理1、核磁共振成像(Nuclear Magnetic Resonance Imaging,NMRI-MRI)基本原理人体置于强磁场中-体外发射无线电波-瞬间关掉无线电波-接受人体内发出的磁共振信号-用磁共振信号重建图像MRI原理1)物理学基础A、物质的磁性所有物质均有磁性。永磁铁、镍、钆等为永磁体。 电磁电流通过环形线圈形成磁场。 核磁氢质子自旋,相当于正电荷在环形线圈中流动,产生的磁场。中子也可。 原子核中的含有奇数质子/中子方有磁性。MRI原理用氢(H)质子成像的原由:为磁化最高的原子核占活体组织原子数量的2/3,形成MRI的氢原子大部分位于生物组织的水和脂肪中。 MRI原理各种磁
2、体磁和非磁同位素MRI原理以磁矩M表示核磁磁场MRI原理各个质子的M为任意取向(M=0)B0MRI原理质子群宏观磁化矢量的旋进质子和陀螺旋进的比较旋进自旋旋进频率B0为主磁场强度,用T为单位。R为磁旋磁比,F磁矩进动频率。MRI原理核磁共振共振现象90度脉冲对宏观磁矢量M的作用90射频脉冲MRI原理90度脉冲后在XY平面M值最大180度脉冲后Mz为负值MRI原理1、纵向磁化2、纵向磁化减小与横向磁化射频脉冲RF,RF与质子进动频率相同出现共振。质子吸受能量磁矢量方向改变横向磁化。3、驰豫与驰豫时间RF中止驰豫(relaxation)MRI原理纵向驰豫纵向磁化恢复(T1恢复63%的时间)横向驰豫
3、横向磁化减少(T2减少到37%的时间)MRI原理核磁驰豫90脉冲停止后宏观磁化矢量M的变化纵向驰豫时间100%63%纵向驰豫MRI原理分子的布朗(Brown)运动横向驰豫时间横向驰豫MRI原理磁共振的量子物理学低能态取向的氢原子核波动必须为Larmor频率,并且要作用于XY平面T1T2各种频率的波动,在各个方向均可起作用MRI原理驰豫与生物组织某些物理、化学因素的关系温度、粘度对磁波动频率的影响蛋白质分子使水的T1缩短MRI原理信号参数1、核磁共振信号自由感应衰减(FID)傅立叶变换使FID形成MR波谱MRI原理自旋回波脉冲序列自旋回波(spin echo ,SE)序列为MR最基本、最常用的脉
4、冲序列。90脉冲后,间隔时间(Ti)再发射180脉冲,测量回波信号。重复这一过程。TE(回波时间)90脉冲至测量回波的时间TR(重复时间)2个90脉冲之间的时间MRI原理D为为180脉冲使这些磁矢量绕脉冲使这些磁矢量绕X轴转轴转180。E为经过为经过TE/2时间,时间,Mxy又达最大值。又达最大值。F为为Mxy趋于零。趋于零。A、B为为90脉冲使纵向磁化矢量脉冲使纵向磁化矢量M0转到转到XY平面。平面。C为为Mxy丧失聚合。丧失聚合。MRI原理SE序列时质子群信号强度的变化与T2和T2的关系MRI原理SE序列时质子群信号强度的变化与T2和T2的关系MRI原理T2和SE序列测量所得T2值之间的关
5、系180脉冲使FID产生回波MRI原理质子密度加权像TR选用比受检组织长的TR(1500-2500ms),TE选用比受检组织T2短的TE(15-25ms),则回波信号幅度与质子密度有关。MRI原理T1加权像各种组织T1约500ms.TR定为500ms,TE选为15-25ms,回波信号反映的是组织不同T1信号强度的差别。MRI原理T2加权像TR用比T1显著长的时间1500-2500ms。TE选用与组织T2相近的时间90-120ms.则两个不同T2组织的信号强度的差别明显。为T2加权像。MRI原理(五)对比逆转选用不同参数可使2种生物组织的MR信号对比发生逆转。SE序列 TR500ms TE短 T
6、E长脂肪 白色 黑色尿液 黑色 白色MRI原理(六)多回波序列90脉冲后,连续加180脉冲,使Mxy在XY平面产生多次回波,随着TE的延长,T2W作用显著,长T2组织信号强(如脑脊液)。周围灰白质对比消失,信噪比 MRI原理(七)图像亮度与T1、T2、N(H)、f(V)、TR、TE的关系N(H) 信号 (质子密度)f(V)扫描层流动质子的函数。信号高或低T1:越短,信号越强。T1长,信号弱。T2:越长,信号越强。T2越短,信号弱。TR:大于T1时,亮度与T2W、质子密度加权有关。TE:小于T2时,亮度与T1W、质子密度加权有关。MRI原理三、部分饱和脉冲序列(SR)90脉冲后,在Mz未达最大饱
7、和值,于TR期加第二个90脉冲。测量MxyFID信号。信号强度取决于T1和N(H)。TR短,偏T1。TR过长,信号强度取决于 N(H)。MRI原理部分饱和脉冲序列(SR)8种不同TR扫描时脑组织和脑脊液信号强度的差别MRI原理四、反转恢复脉冲序列(IR)先-180RF,间隔500ms,90RF,10ms后,180RF,测回波。T1信号为主,显示精细解剖。MRI原理反转恢复脉冲序列(IR)MRI原理空间定位1、梯度磁场纵向梯度磁场的产生矢状方向(X轴)梯度磁场冠状方向(Y轴)梯度磁场MRI原理2、层面的选择横轴断层层面选择断层面厚度与梯度场的关系MRI原理Gx方向行频率编码MRI原理相位编码相位
8、编码示意图MRI原理二维傅立叶变换图像重建方法二维MRI图像的形成MRI原理自旋回波扫描2D-FT成像MRI原理4、驰豫时间与MRI成像肝140-170 T1 肝癌300-450胰180-200 T1 胰癌270-400肾300-340 T1 肾癌400-450MRI原理组织 T1 T2大脑 600 100脑桥 380 80小脑 585 90脑脊液 1155 50头皮 235 60MRI原理梯度回波脉冲序列1、小角度激励梯度场诱发去相位特点:X、Y、Z轴去相位彼此独立,具有相位“记忆功能”MRI原理二、梯度回波脉冲序列的机理MRI原理二、梯度回波脉冲序列的机理MRI原理二、梯度回波脉冲序列的机
9、理MRI原理二维FLASH脉冲序列二维FLASH的基本原理MRI原理稳定状态FLASH磁周期二维FLASH的基本原理MRI原理四、二维FISP(稳定进动快速成像)的基本原理二维FISP序列MRI原理二维FISP(稳定进动快速成像)的基本原理梯度对相位的影响MRI原理二维FISP(稳定进动快速成像)的基本原理稳定状态的FISPMRI原理流体的MR信号1、流体的基本类型层流 喘流2、血流呈低信号3、血流呈高信号MRI原理2、血流呈低信号原因:1)血管垂直或近乎垂直切面,相同的血流不能既接受90又接受180脉冲激励,在SE序列时形成回波。因而不产生信号。(流空效应)MRI原理2、血流呈低信号SE序列
10、,TR长,被激励的血流已流出层面,不产生信号。如TR短,饱和的血液已流出层面,而新流入层面未饱和的血液可出现强度不同的信号。MRI原理血流呈低信号原因: 2)如血管平行于切层面,在90和180脉冲间(TE/2),流动血液进入主磁场和梯度磁场的一个新区域。质子群不能被180脉冲翻转且相位一致产生回波,从而MR信号明显减弱。冠状位扫描,颈动、静脉均表现为低信号。MRI原理血流呈低信号原因:3)在层面上沿频率编码方向运动的质子群出现去相位,引起流动质子群的信号减弱或完全无信号,也称作“流空”。MRI原理血流呈低信号原因:4)湍流:稳定的流速如出现任何偏离,如血管狭窄、不规则,相应的增加流速去相位,也
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