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MRI核磁共振的新进展演示文稿.ppt


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第一页,共一百零三页。
MRI核磁共(Gong)振的新进展
第二页,共一百零三页。
MRI新(Xin)进展
一、MRI设备技术进展
二、磁共振血管成像
三、磁共振水成像
四、快速成像技术
五、弥散加权磁共
振成像
六、扩散张量成像
七、磁共振脑血流
灌注加权成像
八、MR波谱分析
九、新型MRI对比剂的研制
十、MR介入治疗
十一、MR仿真内镜技术
十二、功能磁共像
第三页,共一百零三页。
概(Gai)述
MRI应用十多年来,其发展异常迅速,技术上的不断改进,软件的相继开发,使其技术不断深入,应用日趋广泛。目前主要表现为在设备硬件发展的基础上,成像速度的提高和成像方式的扩展。以下简要予以介绍。
第四页,共一百零三页。
一、MRI设备技术进(Jin)展
1、3T设备趋于实用化,7T设备开始研制
2、开放式磁体的发展
3、专用MR设备
4、其他技术:
降噪技术
双梯度场及切换率的提升
线圈研制
功能的扩展等
第五页,共一百零三页。
二(Er)、磁共振血管成像
磁共振血管成像(magneticresonanceangiography,MRA)现已广泛应用于临床,其成像原理基于血液的流动效应,即在非常规SE序列成像时,快速流动的血流不产生MR信号,称之为“流空现象”。
第六页,共一百零三页。
但是这种流动效应对于用其他脉冲序列,如梯度回波序列(GRE)或快速成像技术时,则表现不同。采用这些序列时,只用单一RF脉冲(900或少于900)来产生信号,横向磁化在施加每一次RF时已失相位,固定的组(Zu)织在接收重复激励时,那么只有在两次脉冲之间,能恢复纵向磁化的固定质子才能产生信号。
第七页,共一百零三页。
如果纵向磁化恢复不完全,则信号不是最大。相(Xiang)反,血管内流动的质子通过成像层面时,饱和的质子不断为新流入的,充分纵向磁化的质子所代替,受到一个或多个RF脉冲,在这种情况下,血管获得的信号强度就大。这称之为时间飞跃(time-of-flight,TOF)效应,亦称“流动相关增强”(flow-relatedenhancement)。
第八页,共一百零三页。
利用“流动相关增强”原理血管成像,为时间飞越法MRA,称TOF法。另一种MRA为相位对比MRA(phasecontrastMRA,PCMRA),它是利用流动血液中的相位分(Fen)散或相位位移与固定不动的组织相比的差异来成像。
第九页,共一百零三页。
上述时间(Jian)飞越法和相位对比法都可以用二维(2dimensional,2D)的叠层切面成像或三维(3dimensional,3D)的容积采集法成像。一般选用二维来观察大的范围,而三维技术则提供较精细的分辨力图像,范围较小。
第十页,共一百零三页。

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  • 上传人qinqinzhang
  • 文件大小16.56 MB
  • 时间2023-03-02