核磁共振成像精选课件.ppt
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1、关于核磁共振成像第一页,本课件共有31页概图概图核磁共振发展史核磁共振发展史医用医用MRIMRI仪器及通用系统框图仪器及通用系统框图核磁共振成像优缺点核磁共振成像优缺点核磁共振成像目前取得巨大进展核磁共振成像目前取得巨大进展核磁共振基本物理原理核磁共振基本物理原理核磁共振成像原理核磁共振成像原理核磁共振成像子系统及功能核磁共振成像子系统及功能参考文献参考文献第二页,本课件共有31页1924年:Pauli 预言了NMR 的基本理论,斯特恩和盖拉赫在原子束实验中观察到了锂原子和银原子的磁偏转。斯特恩等人测量了质子的磁距1939年:拉比第一次做了核磁共振实验1946年:Harvard 大学的Purc
2、el和Stanford大学的Bloch各自首次发现并证实NMR现象1953年:Varian开始商用仪器开发,同年制作了第一台高分辨NMR 仪1956年:Knight发现元素所处的化学环境对NMR信号有影响,且与物质分子结构有关 1970年:Fourier-NMR 开始市场化(早期多使用的是连续波 NMR 仪器)1973年:核磁共振技术被引入医学临床检测1991年:Ernst 高分辨核磁共振波谱学方法方面 2002年:瑞士核磁共振波谱学家维特里希,用多维NMR技术在测定溶液中蛋白质结构的三维构象方面的开创性研究2003年:美国科学家劳特劳尔于1973年发明在静磁场中使用梯度场,能够获得磁共振信号
3、的位置,可以得到物体的二维图像;英国科学家曼斯菲尔德进一步发展,指出磁共振信号可以用数学方法精确描述,他发展的快速成像方法为医学磁共振成像临床诊断打下了基础。核磁共振发展史核磁共振发展史第三页,本课件共有31页2003年诺贝尔生理学或医学奖授予美国科学家劳特布尔(图左)和英国科学家曼斯菲尔德(图右)1952年诺贝尔物理学奖授予美国科学家布洛赫(图左)和波赛尔(图右)1991年诺贝尔化学奖授予瑞士物理学家艾斯特1944年诺贝尔物理学奖授予美国科学家拉比2002年诺贝尔化学奖授予美日瑞士三国科学家芬恩(图左),田中耕一(图中),维特里希(图右)1943年诺贝尔物理学奖授予美国科学家斯特恩核磁共振发
4、展史核磁共振发展史第四页,本课件共有31页医用核磁共振成像仪器及通用系统框图医用核磁共振成像仪器及通用系统框图引用:http:/ 有信号、获取信号、处理信号及图像重建。lMRIMRI的特点的特点 数学、核物理、电磁学、电子学、计算机、生理解剖学、超导技术、材料科学、医学诊断等等从宏观到微观的各个领域;lMRIMRI应用于医学的优势应用于医学的优势u利用人体氢质子的MR信号成像,从分子水平提供诊断信息;u任意截面成像;u软组织图象更出色;u不受骨伪影的影响;u无电离辐射,一定条件下可进行介入MRI治疗lMRIMRI的局限性的局限性n成像速度慢(相对于X-CT而言)n对钙化灶和骨皮质灶不敏感n图像
5、易受多种伪影影响n禁忌症:心脏起搏器及铁磁性植入者等n定量诊断困难第六页,本课件共有31页l回波平面成像(echoplannarmaging,EPI),使MR的成像时间大大缩短,可在100200ms内得到高分辨率的图像。l磁共振血管造影(magneticresonanceangiography,MRA),不需要造影剂即可得到血管造影像,优于CT和X线血管造影。还有磁共振的灌注和渗透加权成像,不仅提供了人体组织器官形态方面的信息,还提供了功能方面的信息。l磁共振成像介入,有良好的组织对比度,可以精确地区分病灶的界面、确定目标;亚毫米级空间分辨率便于病灶定位和介入引导;多层和三维空间成像允许全方位
6、地观察重要的解剖结构;快和超快速的成像序列能够对生理运动、介入器具和介入引起的变化进行近似实时的观察。l消除伪影的技术,如空间预饱和、梯度磁矩衡消和快速成像等技术,可有效消除人体的生理运动如呼吸、血流、脑脊液脉动、心脏跳动、胃肠蠕动等引起的磁共振图像的伪影。核磁共振成像目前取得巨大进展核磁共振成像目前取得巨大进展第七页,本课件共有31页核磁共振基本物理原理核磁共振基本物理原理磁场中的核能级间距:研究对象:自旋量子数0 的原子核Larmor频率:磁场中核能级分裂:自旋角动量:第八页,本课件共有31页热平衡,各能级粒子数服从玻尔兹曼分布,宏观磁化强度M:对氢原子核磁共振研究核磁共振基本物理原理核磁
7、共振基本物理原理第九页,本课件共有31页旋转坐标系(xy平面均匀分布,相互抵消):一个核:多个核:核磁共振基本物理原理核磁共振基本物理原理-Larmor-Larmor 进动进动 第十页,本课件共有31页核磁共振信号的弛豫自旋体系可以与周围环境相互作用在低能态上的核跃迁到高能态的同时,高能态的核向周围环境转移能量,及时地恢复到低能态,核体系仍然保持低能态核数目比高能态微弱过剩的热平衡状态,维持玻尔兹曼分布,从而保证了共振吸收的继续进行这种不经过辐射而回到低能态的过程叫弛豫自旋核从共振激发状态恢复到平衡状态所需要的时间为弛豫时间弛豫时间及自由感应衰减信号(弛豫时间及自由感应衰减信号(FID)第十一
8、页,本课件共有31页受激发射受激发射:在电磁波作用下,处于高能级的粒子回到低能级,发出频率为的电磁波,因此电磁波强度增强的现象。玻尔兹曼分布表明,在平衡状态下,高低能级上的粒子数分布由下式决定:从激发状态恢复到Boltzmann平衡的过程就是驰豫过程 驰豫(relaxation)种类弛豫时间及自由感应衰减信号(弛豫时间及自由感应衰减信号(FID)第十二页,本课件共有31页纵向驰豫(纵向驰豫(spin-lattice relaxationspin-lattice relaxation)u 自旋-晶格驰豫或 T1驰豫u纵向驰豫是自旋的原子核与周围分子(晶格)之间交换能量的过程,磁性核的能量随之降低
9、u纵向驰豫的结果:高能级的核数目减少,就整个自旋体系来说,总能量下降u纵向驰豫过程所经历的时间用T1表示,T1越小、纵向驰豫过程的效率越高,越有利于核磁共振信号的测定。驰豫(relaxation)种类注:晶格是泛指包含有自旋核的整个自旋分子体系,也可以说它是构成质子和原子的外在环境弛豫时间及自由感应衰减信号(弛豫时间及自由感应衰减信号(FID)第十三页,本课件共有31页横向驰豫(横向驰豫(spin-spin relaxationspin-spin relaxation)u又称自旋-自旋驰豫或 T2驰豫 u自旋核与自旋核之间能量交换的过程即自旋的原子核进动相位的一致性逐渐散相的过程,其快慢与周围
10、同种核的均匀性有关u横向弛豫的结果:交换能量的两个核的取向被掉换,各种能级的核数目不变,核体系的总能量不变。u横向驰豫过程所需时间以T2表示,一般的气体及液体样品T2为1秒左右。驰豫时间决定核在高能级上的平均寿命驰豫时间决定核在高能级上的平均寿命T,由下式,由下式 知知T取决于取决于T1及及T2之较小者之较小者弛豫时间及自由感应衰减信号(弛豫时间及自由感应衰减信号(FID)第十四页,本课件共有31页横向驰豫横向驰豫相位发散的过程相位发散的过程横向驰豫过程中,各种取向的核总数没有变化,是一个相位发散的过程。在均匀磁场中,被激发的瞬间,核具有相同的进动频率。在自旋自旋耦合的作用下,导致频散,失去同
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