磁共振特殊成像技术课件.ppt

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时间:2020-09-07

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1、MRI特殊检查技术MRI特殊检查技术流动补偿技术饱和成像技术门控技术磁化传递对比技术半傅里叶采集MR水成像技术无相位卷积技术并行采集技术流动补偿(FC)FlowCompensation,FCGradientmomentnulling,GMN流动伪影的产生静止组织M0在经历了大小相同,方向相反的层面选择梯度后,获得的相位M1累积为零运动组织的M1的相位累积不为零,接下来的相位编码梯度施加时,已经有相位的运动组织会被错误编码,出现在其他位置SE脉冲序列图射频脉冲rf选层梯度Gz相位编码Gy频率编码Gx数据采集90o180otFC的目的减轻层面内流动伪影FC的原理基于偶

2、数回波强制同相原理。通过施加额外的梯度脉冲来实现梯度组合模式很多,常见的“+1~-1”、“+1~-2~+1”、“+1~-3~+3~-1”偶数回波强制同相偶数回波:SE成像中具有对称性的回波,即TE2=2TE1偶数回波相对于奇数回波,具有更大的信号强度虚线:静止组织;粗细曲线:不同流速的流体通过多次不同面积的正反梯度场的变换,各种速度流体的相位偏移最终都能接近于零,达到消除流动伪影的目的简单的组合只能消除匀速运动带来的梯度错误,复杂的梯度组合可以较好地消除匀速和加速流动带来的相位错误SE、GRE序列,选择FC后,FC梯度施加于层选、频率、相位三个方向FSE(TSE序列),

3、FC一般只能在层选和频率两个方向中选一FC能够消除或减少的主要是沿着施加了FC梯度方向上的流体伪影。把FC方向设置为流体流动方向FC主要的临床应用最主要的应用是消除颅内和椎管内脑脊液搏动引起的信号丢失和鬼影伪影,在腹部的T2WI中也有应用减少血管流动提高MRA的质量使用FC时注意延长周期,延长TR和最小TE提高FOV和层厚不适宜于高分辨力成像FC使CSF和Blood的信号有所增强。不将FC用在腹部T1WI上饱和成像技术预置饱和化学位移频率选择饱和水-脂反相位饱和成像技术预置饱和目的消除来自于特定部位的不需要的信息减少腹壁呼吸运动伪影消除给定方向的自旋流入信号(如2DTO

4、F)减少来自于FOV(Fieldofview)外的信号原理对某一区域的全部组织在射频脉冲激发前预先施加非选择性预饱和射频脉冲,使该区域在成像脉冲施加时已经饱和,无法产生信号空间饱和带的设置设置的参数:部位:任意方位厚度(10-80mm)与成像区域的距离(5-20mm)设置时,注意相关扫描参数的调整应用消除运动伪影选择性的对某一方向的血流进行饱和,而只显示相反方向的血流通过预饱和带来确定血管的血流方向减少卷褶伪影MRS时减少周围组织对目标区域的信号污染化学位移频率选择饱和化学位移现象同一种磁性原子核,如果所处的分子不同,周围电子云的分布将存在差异,即使处于同一均匀的外磁场

5、环境,因电子云对磁性原子核的屏蔽不同,其进动频率将存在差别与主磁场强度成正比水、脂化学位移化学位移频率选择饱和目的选择性的消除水或脂肪的信号原理利用同一种元素的原子在相同场强中的拉莫尔频率的不同(化学位移现象),脂肪氢质子较水氢质子慢3.5ppm,约150HZ/T在成像序列的激发脉冲施加前,先连续施加一个或数个带宽较窄的脂肪(或水)饱和预脉冲,这样脂肪组织(或水)被连续激发而饱和,水(或脂肪组织)由于进动频率不同不被激发再施加真正成像的射频脉冲,饱和的组织不能再接受能量,不产生信号;未饱和的组织产生信号,达到抑制某种组织的目的频率选择饱和应用于脂肪抑制的优点高选择性或特

6、异性适用于多种序列在高场上效果较好频率选择饱和应用于脂肪抑制的缺点场强依赖性大对磁场的均匀性要求高对大FOV周边区域的脂肪抑制效果差增加SAR增加TR或减少TR内的扫描层数220Hz水脂在使用FATSAT(化学饱和法)压脂的时候,在扫描序列前会加上一个频率选择性饱和脉冲,用于饱和脂肪信号。当扫描部位局部出现磁场B0不均匀,且这种不均匀刚好使水的共振频率偏离220HZ(+/-50HZ,偏差与压脂脉冲的带宽有关)左右,这时水的信号就会被当做脂被饱和掉Fatmap脂肪成像临床应用选择性的脂肪抑制选择性的水抑制水-脂反相位饱和成像技术原理水中氢质子和脂肪中氢质子化学键不同(O-

7、H、C-H),他们周围电子云分布不同,导致其氢质子进动频率的差别,水质子较脂肪质子进动频率快不同TE时刻采集得到不同相位(同、反相位)的图像同相位和反相位同相位图像:水分子质子超过脂肪分子质子相位3600,他们的宏观横向磁化矢量将相互叠加,此时采集的信号相当于这两种成分信号相加的和反相位图像:水分子质子超过脂肪分子质子相位1800,他们的宏观横向磁化矢量将相互抵消,此时采集的信号相当于这两种成分信号相减的差值反相位同相位选择不同的TE得到反相位或同相位的图像不同场强氢质子的同反相位的TE值不同:场强(T)0.51.01.53.0频率差(H

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