磁共振成像(MRI)基础知识与常见扫描序列
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磁共振成像(MRI)是一种先进的医学影像技术,通过将人体置于强磁场中,利用射频脉冲激发人体内的氢质子,从而产生可用于成像的信号。作为一种无电离辐射的成像方式,MRI在中枢神经系统疾病的诊断中发挥着重要作用。本文将为您详细介绍MRI的基本原理、常见扫描序列及其在临床中的应用。
磁共振成像(MRI)是一种将人体置于强磁场内的技术,使体内氢质子产生特定磁矩。通过控制射频脉冲,氢质子会发生重排并产生信号。这些信号经过处理后形成MRI图像,无电离辐射,对人体无害,已成为中枢神经系统疾病检测的主要手段。
目前的MRI基本成像方法有自旋回波(SE)序列T1WI和快速自旋回波(FSE)序列T2WI。MRI成像过程涉及多个因素,如质子密度、弛豫时间、血液和脑脊液的流动、顺磁性物质以及成像序列和参数等。
MRI图像采用灰阶显示,反映了人体组织磁共振信号强度或组织弛豫时间的长短。信号强度越高,图像越亮;信号强度越低,图像越暗。不同类型组织在MRI灰阶表现各异,同一组织在不同磁共振序列上的信号特点也不同。
常见的MRI扫描序列包括:T2加权成像(T2WI)、T1加权成像(T1WI)、扩散加权成像(DWI)、液体翻转恢复衰减序列(FLAIR)、T1WI增强扫描、磁敏感加权成像(SWI)、动脉自旋标记灌注成像(ASL)、灌注成像(PWI)、磁共振波谱成像(MRS)、颅脑动脉成像(MRA)、颅脑静脉成像(MRV)等。具体扫描序列取决于医院设备和诊断需求。
在国内大部分医院,通常进行T2WI、T1WI、FLAIR和DWI扫描。DWI在某些医院可能不作为常规扫描序列,而T1WI增强扫描则根据实际需要进行检查。正常脑组织的磁共振信号特点包括脑脊液、血液、气体、骨化和脂肪等。
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