脈搏有動(dòng)脈脈搏與靜脈脈搏之分,MRI檢查僅利用動(dòng)脈脈搏及其脈搏信號(hào)。動(dòng)脈脈搏由心室收縮和舒張時(shí)血壓的變化作用于血管壁而形成,因此其頻率與心率一致,其強(qiáng)度和波形可代表心臟收縮力的大小,MRI檢查時(shí)用壓力傳感器對(duì)其進(jìn)行記...[繼續(xù)閱讀]
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脈搏有動(dòng)脈脈搏與靜脈脈搏之分,MRI檢查僅利用動(dòng)脈脈搏及其脈搏信號(hào)。動(dòng)脈脈搏由心室收縮和舒張時(shí)血壓的變化作用于血管壁而形成,因此其頻率與心率一致,其強(qiáng)度和波形可代表心臟收縮力的大小,MRI檢查時(shí)用壓力傳感器對(duì)其進(jìn)行記...[繼續(xù)閱讀]
呼吸運(yùn)動(dòng)偽影干擾胸腹部的MRI成像,特別是高場(chǎng)強(qiáng)MRI系統(tǒng),偽影顯示更加明顯,所以做胸腹部MRI檢查時(shí)需要使用呼吸補(bǔ)償和呼吸門控技術(shù),該類技術(shù)與病人的呼吸運(yùn)動(dòng)密切相關(guān),盡量要向患者說(shuō)明并讓其盡可能做到保持有規(guī)律地呼吸,才能...[繼續(xù)閱讀]
由于人體組織含有大量脂肪,而脂肪組織在T1WI呈高信號(hào),T2WI呈較高信號(hào)。因此,在圖像中由于脂肪信號(hào)干擾,有時(shí)對(duì)病灶的觀察難以令人滿意,特別是脂肪分布較多的部位,脂肪高信號(hào)影響對(duì)病變范圍、大小、性質(zhì)的顯示。在全身各部位的...[繼續(xù)閱讀]
化學(xué)位移成像(chemicalshiftimaging)技術(shù)基于水中氫質(zhì)子和脂肪中氫質(zhì)子的化學(xué)位移效應(yīng),由于分子結(jié)構(gòu)的不同,脂肪中的氫質(zhì)子受周圍電子云的屏蔽作用要比水中的氫質(zhì)子明顯,在同一場(chǎng)強(qiáng)作用下,脂肪中氫質(zhì)子感受的磁場(chǎng)強(qiáng)度略低于水分子...[繼續(xù)閱讀]
MR血管成像(MRangiography,MRA)已成為MRI檢查的常規(guī)技術(shù)之一。其適用范圍廣,實(shí)用性強(qiáng);與數(shù)字血管成像(DSA)相比具有無(wú)創(chuàng)、簡(jiǎn)單、費(fèi)用低,某些血管成像不用對(duì)比劑等優(yōu)點(diǎn)而在臨床應(yīng)用廣泛。在臨床常用的MRA有幅度對(duì)比磁共振血管成像(M...[繼續(xù)閱讀]
磁共振水成像技術(shù)是近年迅速發(fā)展起來(lái)的磁共振技術(shù)之一。主要是利用靜態(tài)或流動(dòng)緩慢的液體具有長(zhǎng)T2弛豫時(shí)間,在重T2WI上,使膽汁、胰液、尿液、腦脊液、內(nèi)耳淋巴液等流動(dòng)緩慢或相對(duì)靜止的液體為高信號(hào),而周圍T2弛豫時(shí)間較短的組...[繼續(xù)閱讀]
(1)MRS基于MRI原理但較MRI有更高的要求,在磁共振現(xiàn)象的基礎(chǔ)上用化學(xué)位移作用和自旋耦合對(duì)特定原子核及其化合物進(jìn)行分析,同種原子核當(dāng)處于不同的化學(xué)環(huán)境中時(shí),其共振頻率會(huì)有微小的差別,在沒有梯度場(chǎng)的影響下,探測(cè)器將接收到的...[繼續(xù)閱讀]
1.單體素1HMRS檢查是一種自動(dòng)檢測(cè)MRS技術(shù),應(yīng)用較早??稍?~5min內(nèi)直接得到波譜分析圖。常用的脈沖序列為激勵(lì)回波法(STEAM)和點(diǎn)分辨法(PRESS),該脈沖序列均從三個(gè)互相垂直的層面激勵(lì)位于三個(gè)層面相交處的一個(gè)體素而產(chǎn)生信號(hào),但ST...[繼續(xù)閱讀]
1.MRS檢測(cè)的信號(hào)強(qiáng)度與所測(cè)組織的原子核的量和濃度、敏感性密切相關(guān)。1H在人體中自然豐度和敏感性最高,易于檢測(cè)?;铙w1H代謝物濃度達(dá)到100μmol/L至1mmol/L才可檢測(cè)。2.磁場(chǎng)的均勻性波譜譜線線寬受原子核自然線寬及磁場(chǎng)均勻性的影...[繼續(xù)閱讀]
(一)1HMRS常見代謝物及臨床特點(diǎn)1.N-乙酰天門冬氨酸(NAA)位于波譜2.0ppm處,主要位于成熟神經(jīng)元內(nèi),是神經(jīng)元的內(nèi)標(biāo)記物(圖5-6-5),是正常波譜中最大的峰,NAA減少可能是由于神經(jīng)損害和線粒體功能失調(diào)所致,此外,還由于細(xì)胞膜的破壞,NAA被暴...[繼續(xù)閱讀]