SWI在中枢神经系统应用培训课件.ppt
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1、SWI在中枢神经系统应用,SWI在中枢神经系统应用,SWI成像原理,SWI是一种利用不同组织间的磁敏感性差异而成像的技术,对小静脉、微出血和铁沉积更敏感。SWI对微出血灶的显示比2D梯度回波序列(GRE)敏感3-6倍成像基础:组织间磁敏感度差异和BOLD(血氧水平依赖增强)效应,2,SWI在中枢神经系统应用,SWI成像原理SWI是一种利用不同组织间的磁敏感性差异而成像,氧合血红蛋白 没有多余的未成对电子 无磁性物质,去氧血红蛋白 含4个未成对电子 顺磁性物质,磁敏感成像原理,3,SWI在中枢神经系统应用,血红蛋白特性及 氧合血红蛋白去氧血红蛋白磁敏感成像原理3S,动脉血(氧合血红蛋白),静脉血
2、(去氧血红蛋白+氧合血红蛋白),BOLD效应: 神经元活动时, 局部脑血流量和耗氧量均增加, 但是两者增加有差异, 即脑血流量的增加多于耗氧量, 这种差异使活动区的静脉血氧浓度较周围组织明显升高, 去氧血红蛋白浓度减低。,4,SWI在中枢神经系统应用,动脉血(氧合血红蛋白)静脉血(去氧血红蛋白+氧合血红蛋白),含70%去氧血红蛋白的静脉血引起磁场的不均匀性导致:T2*时间缩短和血管与周围组织的磁化率差异引起的相位差加大两种效应,SWI成像原理,5,SWI在中枢神经系统应用,含70%去氧血红蛋白的静脉血引起磁场的不均匀性导致:T2*时,海绵状血管瘤动静脉畸形Sturge-Weber综合征毛细血管
3、扩张症淀粉样脑血管病(CAA)高血压脑出血脑梗死及出血,血管源性病变,6,SWI在中枢神经系统应用,海绵状血管瘤血管源性病变6SWI在中枢神经系统应用,血管源性病变,左侧小脑静脉畸形,左侧基底节静脉畸形,7,SWI在中枢神经系统应用,血管源性病变左侧小脑静脉畸形左侧基底节静脉畸形7SWI在中枢,血管源性病变,左颞叶海绵状血管瘤,T2WI SWAN,8,SWI在中枢神经系统应用,血管源性病变左颞叶海绵状血管瘤T2WI,血管源性病变,放射性毛细血管扩张症,血管源性病变,9,SWI在中枢神经系统应用,血管源性病变放射性毛细血管扩张症血管源性病变9SWI在中枢神,血管源性病变,淀粉样脑血管病CAA,1
4、0,SWI在中枢神经系统应用,血管源性病变淀粉样脑血管病CAA10SWI在中枢神经系统应用,血管源性病变,淀粉样脑血管病CAA,11,SWI在中枢神经系统应用,血管源性病变淀粉样脑血管病CAA11SWI在中枢神经系统应用,血管源性病变,高血压脑出血灶,12,SWI在中枢神经系统应用,血管源性病变高血压脑出血灶12SWI在中枢神经系统应用,血管源性病变,DWI,SWI,13,SWI在中枢神经系统应用,血管源性病变DWISWI13SWI在中枢神经系统应用,血管源性病变,CT vs MIP SWI 左侧基底节区梗死,研究表明,SWI 在探测急性梗塞灶内的出血成分方面,比CT 和2D-GRE T2*W
5、I 更敏感,14,SWI在中枢神经系统应用,血管源性病变CT vs MIP SWI 研究表明,SWI,弥漫性轴索损伤DAI,颅脑外伤性疾病,15,SWI在中枢神经系统应用,弥漫性轴索损伤DAI颅脑外伤性疾病15SWI在中枢神经系统应,SWI对脱氧血红蛋白很敏感,因此,理论上SWI可以在血液外溢后的数分钟内检测到出血并发症SWI是探测微出血灶最敏感的方法溶栓后早期探测出血并发症的出现,SWI:指导溶栓治疗,16,SWI在中枢神经系统应用,SWI对脱氧血红蛋白很敏感,因此,理论上SWI可以在血液外溢,SWI:指导溶栓治疗,男,70岁,冠脉支架置入术后进行抗凝治疗,两个月后患者出现神志异常。T1WI
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