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CT、MR基础知识
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[基础医学]上岗证培训
MR
基础
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[基础医学]上岗证培训MR基础
磁共振成像的起源及定义: 磁共振成像(magnetic resonance imaging,mri)是利用射频电磁波对 置于磁场中的含有自旋不为零的原子核的物质进行激发,发生核磁共振 (nuclear magnetic resonance,nmr),用感应线圈采集磁共振信号, 按一定数学方法进行处理而建立的成像方法。 1946年美国加州斯坦福大学 bioch和哈佛大学的 purcell教授同时发现 了核磁共振现象,两人于1952年获得诺贝尔物理奖。 1946-1972年nmr主要用于有机化合物的分子结构分析,即磁共振波 谱分析(magnetic resonance spectroscopy,mrs) 1973年美国人lautetbur用反投影法完成了mri的实验室的模拟成像工作。 1978年英国第一台头部mri设备投入临床使用,1980年全身的mri研制 成功。
磁共振影像的特点: (1)参数成像,可提供丰富的诊断信息。 (2)高对比成像,可得出详尽的解剖图谱。 (3)任意层面断层,可以从三维空间上观察人体。 (4)人体能量代谢研究,有可能直接观察细胞活动的生化蓝图。 (5)不使用对比剂,可观察心脏和血管结构。 (6)无电离辐射,一定条件下可进行介入mri治疗。 (7)无气体和骨伪影的干扰,后颅凹病变等清晰可见。
磁共振成像的局限性: (1)成像速度慢。 (2)对钙化灶和骨皮质病变不够敏感。 (3)图像易受多种伪影影响。 (
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[医学]
MR
成像基本原理
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磁共振成像基本原理
磁共振成像基本原理
• 原理及基本概念 • 常用扫描序列 • 临床基本应用
what is mri?
磁共振成像
(magnetic resonance imaging,mri) 又称核磁共振成像(nuclear magnetic resonance imaging,nmri )是一种新的、 非创伤性的成像方法,它不用电离辐射 而可以显示出人体内部解剖结构。是利 用一定频率的射频信号在一外加静磁场 内,对人体的任何平面,产生高质量的 切面图像。
核磁共振成像技术发展简史
• 核磁共振现象发现
purcell等, bloch等( 1945); physical review:
• 核磁共振现象引入医学界
damadian(1971 ); science, 171: 1151 -1153
• 核磁共振成像
lauterbur(1973) ; nature, 242: 190 -191
• 世界上第一台 世界上第一台mri (1977)
raymond damadian与第一台mri装置(1977)
磁共振成像仪的基本硬件
• • • • • 主磁体 梯度线圈 脉冲线圈 计算机系统 其他辅助设备
主磁体
主磁体是 mri 仪最基本的构件,是产生磁场的装置。根 据磁场产生的方式可将主磁体分为永磁型和电磁型。 永磁型主磁体(大块磁铁)磁场持续存在,低场强 开放式 mri 仪采用永磁型主磁体。 电磁型主磁体 是利用导线绕成的线圈,通电后即产 生磁场,根据导线材料不同又可分为常导磁体和超导磁 体。 常导磁体 导线采用普通导电性材料,需要持续通 电
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