《CNS影像学》PPT课件.ppt
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1、中枢神经系统影像学Neuroradiology,陆菁菁 M.D.北京协和医院放射科,讲座,本讲座目的,初步了解常用影像技术对CNS的影像技术选择有一些了解,以有助于今后的临床工作对中枢神经系统的正常和异常影像表现留有一感官印象,主要内容,第一部分:中枢神经系统影像学技术及进展第二部分:中枢神经系统正常及异常影像学表现,Part I:imaging technique and prospects中枢神经系统影像学技术及进展,颅骨平片脑血管造影脑CT脑磁共振SPECT/PET其他:TCD,头 颅 平 片(plain radiography of skull),头颅平片(正侧位像),平片(X片),X
2、线有一定穿透力+人体组织之间有密度和厚度的差别X线穿过人体后,再使胶片、荧光屏等感光,就形成X线图像,头颅平片诊断价值有限,主要是提示病变存在观察异物的存在和骨质结构的明显变化观察颅骨骨折,有学者建议直接行CT有时可看见颅内钙化,如松果体钙化、肿瘤钙化等侧位可观察蝶鞍的形态,如扩大提示垂体瘤等,但不扩大也不能排除病变,脑血管造影(cerebral angiography),脑血管造影,这是DSA图像,即数字减影血管造影,DSA(digital substraction angiography)原理,最常用的是:动脉DSA(intraarterial DSA)最常用的方法:时间减影法(tempo
3、ral subtraction method)经导管向血管内快速注入造影剂,在造影剂未到达、峰值和廓清的时间段内连续采集图像10帧(1帧/秒)取1帧血管内含造影剂的图像减去血管内不含造影剂的图像(蒙片),使骨骼和软组织影像被抵消获得清晰的血管影像为什么称Digital?与原先的光学减影法相对应所采集的图像都经过数字化处理,使减影更方便、准确,脑血管造影适应征,诊断脑动脉瘤、血管发育异常、血管闭塞了解脑肿瘤的供血动脉可同时行介入治疗!-神经介入医生溶栓Coil(螺圈)闭塞动脉瘤和血管畸形等术前栓塞富血管性肿瘤如脑膜瘤其他,CT(Computed Tomography,计算机体层扫描),脑CT,C
4、T图像如何形成?,也是X线成像 黑白不同灰度的像素按矩阵排列每个像素的亮度反映相应体素的X线吸收系数像素越小、数目越大,图像空间分辨力越高CT值可定量反映组织密度,单层螺旋CT vs 多层螺旋CT,亚洲第一台16层螺旋CT,Sensation 16(Siemens)扫描快时间分辨力高空间分辨力高后处理工作站功能强大,Lets have a look!,Neuro CT-CT在CNS的应用,主要依赖于软件功能的更新,余多层螺旋CT没有大的优势有可能降低造影剂用量使某些联合扫描计划成为可能CT平扫普及,价廉怀疑急性颅内出血的首选检查手段若CT已有梗塞征象,则不应系统溶栓CT血管造影(CT angi
5、ography,CTA)CT 脑灌注成像(CT perfusion),CTA(CT血管造影),静脉注射CT造影剂在合适的时间采集薄层CT 图像将原始图像进行3D后处理获得CTA图像优势(与DSA比较):立体,直观,易重建显示钙化和骨质结构基本无创,MIPflowvolumetime to peak 静脉团注造影剂,在感兴趣区连续动态扫描,获得的大量数据经后处理,产生时间-强度曲线,由此算出脑血流速率、脑血流量及峰值时间等具诊断意义的参数。已有现成软件包。,Perfusion CT(CT脑灌注),磁 共 振(Magnetic Resonance Imaging,MRI),磁共振-神经影像学最重要
6、的工具!,MRI&Nobel Prize,2003年诺贝尔生理学和医学奖授予美国科学家保罗劳特布尔和英国科学家彼得曼斯菲尔德,以表彰他们在磁共振成像技术领域的突破性成就(for their discoveries concerning magnetic resonance imaging”)。他们取得的成就是医学诊断和研究领域的重大成果。,MRI&Nobel Prize,劳特布尔(Paul Lauterbur,1929年生于美国)劳特布尔在1973年发现,通过在静磁场中使用梯度磁场,能够获得磁共振信号的位置,从而可以得到物体的二维图像。这些图像是无法用其他方法得到的。,曼斯菲尔德(Peter
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