磁敏感加权成像临床应用PPT课件.ppt
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1、磁敏感加权成像在中枢神经系统中的磁敏感加权成像在中枢神经系统中的应用应用2013-8-7磁敏感加权成像原理磁敏感加权成像原理l磁敏感加权成像(SWI)是一种利用组织磁敏感性不同而成像的新技术,在传统GRE-T2*WI的基础上,采用全新的长回波时间、3D梯度回波进行数据采集,增加磁矩图的对比和组织间的磁敏感差异,使磁敏感效应的敏感性最大化。lSWI不同于常规的磁共振成像。常规磁共振成像中所使用的都是幅值图像,它描述弛豫过程中质子发出的信号强度。相位图像则描述质子在该过程中行经的角度。l幅值图像中包含了绝大部分的组织对比信息,而相位图像则从磁敏感性角度反映组织对比,特别是磁化率差异较大的组织。lS
2、WI一次扫描同时获得幅值图和相位图,这两种图像在扫描过程中同时获得,成对出现,并且每一对图像所对应的解剖位置完全一致。l要获得SWI图像,需要对原始幅值图和相位图进行以下处理:首先利用高通量 hamming窗滤波器对原始相位图像进行过滤,以减少由空气一 组织交界面和背景磁场不均匀所引起的失真伪影,并生成一种新的校正相位图。其次利用校正相位图创建相位蒙片,抑制具有一定相位值的体素。再与幅值图叠加获得SWI图,提高各组织间的对比度。最后应用最小密度投影,将表现为低信号的血管连续化。l与传统GRE-T2*WI比较SWI具有:薄层扫描、三维成像、高分辨率、高信噪比等特点,脑内细微结构显示更加清晰。SW
3、I在中枢神经系统的临床应用在中枢神经系统的临床应用l根据不同的磁敏感性物质将疾病归类如下:l去氧血红蛋白:血管畸形,外伤出血,脑肿瘤l非血红素铁:神经退行性病变l钙化:病理性钙化,脑肿瘤SWI静脉成像原理静脉成像原理l静脉血的主要成分为顺磁性的去氧血红蛋白,动脉血则是反磁性的氧合血红蛋白,它们之问的磁敏感性差异导致两种血管信号强度的不同,使静脉能独立于动脉清晰成像。lSWI对于小血管的显示明显优于cMR、TOF、CE-MRA。因为由于小血管流速缓慢,其脱氧血红蛋白的含量比其正常要高,原本看不见的小血管就可以被清晰地显示。mIPl血管畸形l静脉畸形、毛细血管扩张、海绵状血管瘤等疾病都属于低流速血
4、管畸形,其显示对于常规MR成像而言是一种挑战。lcMRI、TOF成像都依赖于血液的流动效应,对高流速的血管敏感,对管径细小、流速低的血管敏感性下降。对比剂增强血管造影可以提高对小血管的分辨力,受体素块较大所致部分容积效应的影响,难以显示细小血管。lSWI对于静脉畸形非常敏感,可以显示常规MRI扫描原本看不见的小血管,早期发现其他影像方法显示欠佳的小动静脉畸形。因为低流速畸形血管中的去氧血红蛋白的含量比其正常值要高,磁敏感性强。静脉血管瘤静脉血管瘤海绵状血管瘤海绵状血管瘤l由于小静脉与小出血灶或栓子的信号相似,SWI难以做出鉴别诊断,为不足之处,但是注射对比剂增强扫描前后对比或者分析相位图,可以
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