MRI的概述与发展应用.ppt
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1、MRI原理及进展,蔡甫雨 1101910,目录,MRI扫描仪的基本硬件构成MRI的基本原理、基本概念MRI进展方向MRI的基本技术和新技术MRI的优点和缺点安全注意事项,核磁共振现象发现 Purcell等,Bloch等(1945);Physical Review:核磁共振现象引入医学界 Damadian(1971);Science,171:1151-1153 核磁共振成像 Lauterbur(1973);Nature,242:190-191 是利用原子核在磁场内所产生的信号经重建成像 的一种影像技术,核磁共振成像技术发展简史,MRI扫描仪的基本硬件构成,得到图像所需要用到的工具,一般的MRI仪
2、由以下几部分组成主磁体梯度线圈脉冲线圈计算机系统其他辅助设备,主磁体(Magnet),磁共振最基本的构造 产生磁场的装置 最重要的指标为磁场强度和均匀度,MRI按磁场产生方式分类,永磁permanent magnet,电磁,常导resistive magnet,超导superconducting magnet,主磁体,0.35T 永磁磁体,1.5T 超导磁体,MR按主磁场的场强分类MRI图像信噪比与主磁场场强成正比低场:小于0.5T中场:0.5T1.0T高场:1.0T2.0T(1.0T、1.5T、2.0T)超高场强:大于2.0T(3.0T、4.7T、7T),梯度线圈(gradient coil
3、),作用:空间定位产生信号梯度线圈性能的提高 磁共振成像速度加快没有梯度磁场的进步就没有快速、超快速成像技术,射频系统(radio-frequence system,RF),作用:如同无线电波的天线激发人体产生共振(广播电台的发射天线)采集MR信号(收音机的天线),脉冲线圈的分类 激发并采集MRI信号(体线圈)仅采集MRI信号,激发采用体线圈进行(绝大多数表面线圈),3D-FFEMatrix 512512FOV 2.5cm,利用2.3cm显微线圈采集的指纹MR图像,计算机系统及谱仪,数据的运算控制扫描显示图像,其他辅助设备,空调检查台激光照相机液氦及水冷却系统自动洗片机等,MRI的基本原理、基
4、本概念,人体MR成像的物质基础,原子的结构,自旋与核磁,地球自转产生磁场原子核总是不停地按一定频率绕着自身的轴发生自旋(Spin)原子核的质子带正电荷,其自旋产生的磁场称为核磁,因而以前把磁共振成像称为核磁共振成像(NMRI)。,地磁、磁铁、核磁示意图,用于人体MRI的为1H(氢质子),原因有:1、1H的磁化率很高;2、1H占人体原子的绝大多数。通常所指的MRI为氢质子的MR图像。,何种原子核用于人体MRI成像?,人体组织内的质子存在状态,质子的运动:进动频率0=0,把人体放进大磁场,不同种类的原子核对应的旋磁比不同,进入主磁场前后人体组织质子的核磁状态,处于高能状态太费劲,并非人人都能做到,
5、处于低能状态的略多一点,什么叫共振,怎样产生磁共振?,共振:能量从一个震动着的物体传递到另一个物体,而后者以前者相同的频率震动。,体内进动的氢质子怎样才能发生共振呢?,给低能的氢质子能量,氢质子获得能量进入高能状态,即核磁共振。,?,塞曼效应,若无外加磁场,自旋核保持其基态E0的能量状态,且核自旋的取向是随机的;将自旋核置入外磁场中,自旋核的能量在E0的基础上出现量子化的特征。这种基态能级在外磁场中发生分裂的现象称为塞曼效应(Zeeman effect)。,其中mI只能取I、I-1、I-2、-I+1、-I等共2I+1个值。,磁共振现象,磁共振发生的射频频率必须为进动角频率相等。,磁共振现象,射
6、频脉冲的角频率与原子核进动角频率相等时,射频脉冲能量才能被自旋核吸收,从低能级跃迁到高能级。为了使得磁共振发生,可以采用扫频法、扫场法、脉冲法。扫描法:改变频率;扫场法:改变场强;脉冲法:包含各种频率成分的宽带脉冲去激励特定目标区域;外磁场B0确定后,具有不同磁旋比的原子核其磁共振频率不同。意味着一种频率的射频脉冲仅能激发一种原子核。对于同一种原子核,外磁场强度越高,进动频率越高,磁共振产生的共振拉莫尔频率越高。8-100 MHz的射频对人体无伤害。可以用来测量磁旋比,从而确定原子核的种类,即NMR,怎样才能使低能氢质子获得能量,产生共振,进入高能状态?,射频脉冲,射频脉冲作用包括:由低能级向
7、高能级跃迁,同时使得质子同相位。在B0和B1的共同作用下,质子系统的纵向磁化强度M0减小到Mz,横向磁化强度由零增加到Mxy,质子系统总磁化矢量M为Mz和Mxy的矢量和,其宏观表现就是最大纵向强度M0由B0方向向xoy平面翻转,当射频脉冲停止时,M0与z轴成Theta角。,90度脉冲继发后产生的宏观和微观效应,低能的超出部分的氢质子有一半获得能量进入高能状态,高能和低能质子数相等,纵向磁化矢量相互抵消而等于零,使质子处于同相位,质子的微观横向磁化矢量相加,产生宏观横向磁化矢量,磁共振成像原理,几种射频脉冲小角度脉冲:使宏观纵向磁化矢量角度偏转9090脉冲:使宏观纵向磁化矢量角度偏转90180反
8、转脉冲:使宏观纵向磁化矢量角度偏转180,90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。,检测到的仅仅是不同组织氢质子含量的差别,对于临床诊断来说是远远不够的。我们总是在90度脉冲关闭后过一定时间才进行MR信号采集。,非常重要,射频线圈关闭后发生了什么?,无线电波激发使磁场偏转90度,关闭无线电波后,磁场又慢慢回到平衡状态(纵向),核磁弛豫: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衡状态.核磁弛豫又可分解为两个部分:横向弛豫:横向磁化矢量减少的过程 纵向弛豫:在主磁场的作用下
9、,纵向磁化矢量 恢复的过程,横向弛豫,也称为T2弛豫;横向矢量衰减到原来值(Mxy)37%的时间,T2:自旋-自旋弛豫时间,T2衰减:由共振质子之间相互磁化作用所引起,它引起相位的变化。不同的组织横向弛豫速度不同,T2值不同长T2组织:游离水(T2最长)、一般囊肿;短T2组织:肿瘤、炎症、梗死(游离水);,纵向弛豫,也称为T1弛豫,是指90度脉冲关闭后,在主磁场的作用下,纵向磁化矢量开始恢复,直至恢复到平衡状态的过程。,T1:自旋-晶格弛豫时间,T1衰减:纵向磁化适量恢复到原来的63%不同组织有不同的纵向弛豫速度,T1值不同短T1组织:脂肪组织、胆固醇、高蛋白囊液、血栓长T1组织:游离水(T1
10、最长)、肿瘤、炎症、梗死(游离水),磁共振“加权成像”,T1WI,T2WI,PD,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,何为加权?,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弛豫差别 有利于观察组织的解剖结构T2加权成像(T2WI)-突出组织T2弛豫差别 对显示病变组织较好质子密度加权成像(PD)突出组织氢质子含量差别,T2加权成像(T2WI),T2值小 横向磁化矢量减少快 MR信号低(黑)T2值大 横向磁化矢量减少慢 MR信号高(白)水T2值约为3000毫秒 MR信号高脑T2值约为100毫秒 MR信号低,反映组织横向弛豫的快慢!,T1
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