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磁共振血管成像技术.ppt


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磁共振血管成像技术
Outline
目前常用的几种磁共振血管成像技术:
时间飞越法(Time of Flight, TOF)MRA
相位对比法(Phase Contrast, PC)MRA
对比剂增强法(Contrast Enhanced MRA,
CE-MRA)
TOF
TOF血管成像的机理:采用“流动相关增强”
(flow-related enhancement) 机制
静态组织在短TR脉冲序列的连续多次激发下,
达到很大程度的饱和,信号非常低。
来自被激发层面以外的流动自旋,未经受过射频脉冲的激发,保持完整的纵向磁化,产生很强的信号,与静态组织形成强烈对比。
TOF
当 流动血液保持在同一层块(或层面)的时间较长时,被多次射频激发也会产生饱和效应
TOF血管的信号强度与层块(或层面)厚度、血管流速以及脉冲序列的TR有关
当 v=THK/TR 时信号最强,或者说当血流流至d=v TR成像厚度时信号最强
Slab
THK
Partially Saturated Spins
Saturated
Static Tissue
d=v TR
Fresh
Inflow
TOF
血流速度越快,其信号越强
层块(或层面)越薄,穿越层块时的饱和越少,血管信号越强
脉冲序列的TR越短,静态组织被抑制得越好
TOF
TOF血管成像的辅助技术:
流动补偿技术(Flow Compensation, FC)
预饱和技术 (Pre-saturation)
磁化传递技术(Magnetization Transfer,MT)
对比剂
脂肪抑制
TOF
影响TOF血管对比的成像参数:
重复时间TR
翻转角FA
回波时间TE
成像容积大小
像素大小
层面方向 (当血流垂直于层面时,血流与静态组织之间的对比最大)
TOF
TOF血管成像的方法:
三维单层块采集(3D TOF)
二维单层面采集(2D TOF )
多个重叠薄层块采集(multiple verlapped thin
slab acquisition, MOTSA)
滑动间隔ky采集(sliding interleaved ky,SLINKY)
3D TOF
3D TOF的采集方式:同时采集1个层块(slab)
或1个容积(volume)
3D TOF
3D TOF的优点:
- 具有很高的分辨率、较高的信噪比和对比噪声比
- TE值较短,可减少失相位,能较准确地评价血管狭
窄以及迂曲多变的血管
3D TOF的缺点:
血流不够快时,可在流出层块远端之前产生饱和,因此不适合慢血流成像,也不适于大范围血管成像

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  • 时间2021-02-23
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