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磁共振氢质子波谱在颅脑疾病诊断的临床应用.ppt


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磁共振氢质子波谱在颅脑疾病诊断的临床应用 Clinic Application of Proton ic Resonance Spectroscopy in the Diagnosis of Brain Diseases 苗延巍大连医科大学附属一院放射科 What does 1 H MRS tell us? Not architecture, but metabolites. 一、基本原理与成像技术 1、磁共振波谱( MRS ) 一种利用核磁共振现象和化学位移作用对一系列原子核及其化合物进行分析的方法。 MRS 是目前无损伤性的研究人体器官和组织代谢、生化改变及化合物定量分析的方法之一。化学位移( chemical shift ) 同一种原子核,在不同的分子中,由于周围电子云的结构、分布和运动状态不同,周围电子云对其产生不同的屏蔽作用——磁屏蔽(化学环境) 1H在H 2O和脂类(-CH 3)具有不同的化学环境,则有不同的进动频率: ?= ?? B = ??(1-?)B 0?---屏蔽常数?不同,即使在同一 B 0中,不同的化合物的相同原子核由于其所处的化学环境不同,其周围磁场强度会有细微变化,共振频率也会有所差别—— T主磁场中, H 2O和脂类中的 Hz 及210 Hz (相差 3 ppm ) 化学位移的单位表述①赫兹( Hz ) ②相对值( ppm ): 频率的百万分之一二、技术方法参考像选取 ROI 空间定域匀场抑水扫描 1、扫描序列(1)激励回波序列( STEAM ) 三个相互垂直的 90° RF 脉冲优点: TE 短,对短 T 2化合物,如 Glx 、 MI 、 Lip 等受J耦合影响少缺点:信噪比低对运动敏感对磁场均匀度等要求严格(2)点解析波谱( PRESS ) 两个 180 °脉冲后,再跟一个 90 °脉冲优点:适于长 TE 化合物,如 Cho 、 Cr 、 NAA 等信噪比高对运动不敏感对磁场要求相对低缺点:易受 J耦合影响

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