MR伪影知多少?
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MR水成像与水抑制技术在临床的应用华东医院MR室嵇鸣MR水成像与水抑制是两个完全相反的概念,前者是使水显影,呈高信号,后者是使水受抑制,呈低信号,两者在临床的应用完全不同。
两种技术在MR发展的过程中,逐渐完善提高,两种均属MR较新的特殊检查技术,临床应用广泛。
一、MR水成像技术(一)、MR水成像技术(即液体成像技术)原理MR 可通过重T2W来区分静态液体和周围的软组织。
因为静态液体是简单的水性溶液,它的横向弛豫时间T2很长,约为固态组织的20倍;静态液体基本不流动,即使流动也非常缓慢或具间歇性,不会对成像过程造成干扰。
MR通过序列、参数的变化,来完成使静态液体显影,呈高信号,而周围组织及快速流动的血液呈低信号。
所以液体成像技术又称水成像技术。
体内静态液体流速慢的(小于1mm/s)或是停滞的液体,如胆汁、胰液、尿液、脑脊液、内耳淋巴液、唾液等。
液体成像技术就是通过特殊的序列设计,使这些静态液体的器官显影,呈高信号。
或者说,使图像达到最大的水对比。
要达到最大的水对比(maximum hydrographic contrast, MHC)条件有①TR必须非常长,一般应长于组织中最长T1值的4倍(对静态液体讲大约为16秒),以得到氢质子的最大信号强度②翻转角度为90度,以保证纵向磁化失量的完全恢复,从而获得最大的信号强度③非常长的TE可以使来自软组织的信号强度明显衰减,几乎达到背景噪声的水平,而静态水信号强度明显增加,这样静态液体和软组织的信号强度差别最大。
经计算机模拟计算的结果:TE=250-400ms时有非常高的MHC。
原来用于水成像的序列有快速自旋回波(FSE、TSE)用长的回波链(ETL)一般用6-32,现发展到128-212。
HASTE序列是目前SIEMENS机型常用的水成像序列,有效TE长获得重T2W,突出了液体的显示,再加上脂肪抑制,可获得很清晰扩张的肝内胆管、胆总管、胰管、肾盂、输尿管、膀胱、脊髓、内耳迷路、涎腺导管、输卵管的图像。
技术技术报告Techno lo gy Rep ort文章编号:1006-6586(2008)04-0028-03中图分类号:R445文献标识码:A收稿日期:作者简介:李伟,工程师由于MRI具有多平面、多参数、多序列的成像特点,因而比其它影像设备更容易产生伪影。
为提高图像质量,我们对二组患者各2000例进行分析,探讨伪影产生的原因及有效的消除措施。
1材料与方法原始组为我院MR扫描仪伪影比较频繁的半年时间随机抽取的患者2000例,其中头723例、颈438例、胸105例、腹234例、盆180例和脊柱320例,年龄从1岁到87岁。
改进组为我们采取各项措施后的半年时间随机抽取患者2000例,其中头804例、颈392例、胸108例、腹198例、盆210例和脊柱288例,年龄从6个月到91岁。
两组病人均使用SIEMENS IMPACT1.0T磁共振扫描仪扫描,头用头线圈,颈用颈线圈,脊柱用脊柱线圈,胸、腹、盆用体线圈。
全部患者均作横断位、矢状位和冠状位扫描。
SE序列T1WI TR/TE:450ms/15ms;T2WI TR/TE:4500ms/90ms;TSE序列PWI TR/TE:4500ms/15ms;GE序列T2WI TR/TE:500ms/30ms。
2结果通过详细向患者介绍检查的各注意事项、病人真正的配合、严格规范技师的扫描步骤及要领、定期清洁和保养机器等相应的消除伪影的抑制技术后,我们发现改进组的伪影比原始组有明显的下降,从18.45%下降到4%,其中运动伪影从8.95%下降到2.65%、图像处理伪影4.85%下降到0.8%,设备相关伪影从3.2%下降到0.25%,磁敏感伪影从1.45%下降到0.3%。
我们把原始组与改进组各部位各种伪影例数和比例绘制成表1、表2二个表格。
3讨论伪影是指在磁共振扫描或图像处理中出现一些人体本身不存在的致使图像质量下降的影像[1]。
根据伪影产生的原因,我们大致上可把伪影分为运动伪影、图扫描优化对消除高磁场MRI伪影的效果研究李伟兰勇罗学毛龙晚生广东省江门市中心医院放射科(江门529030)内容提要:目的:探讨消除MRI伪影的各种手段。
3.0T MR刀锋技术(BLADE)消除腹部呼吸伪影的应用价值目的:探讨BLADE技术在消除腹部扫描时的呼吸伪影上的应用价值。
方法:2012年09月01日至11月30日期间,申请行3.0T MR腹部检查的患者中,因屏气不良导致图像产生呼吸伪影的患者共135例,加扫使用BLADE技术(以下称BLADE序列)的T2WI,T1WI以及T2WI抑脂像序列,与常规序列对比,评价BLADE 技术对运动伪影消除的作用。
以肝中静脉或下腔静脉的清晰程度,将图像质量分为4 级,同时评价常规序列和BLADE序列。
结果:135例患者中,常规序列图像质量为Ⅱ级以上,影响诊断准确性的病例共85 例(63%)。
BLADE 序列图像质量在Ⅱ级以上,影响诊断准确性的病例共13 例(9.6%),两者比较差异有显著性意义(P<0.05)。
结论:BLADE技术对消除腹部扫描时的呼吸伪影有显著作用,可常规于屏气不良患者的腹部MR检查。
标签:BLADE、刀锋技术、MR、腹部MR设备因其无创,极高的软组织分辨力,以及对液体信号敏感等特性,广泛用于腹部检查。
特别是3.0T MR,随着场强的提高可以获得更加优秀的图像。
但同时,高场强MR对运动也更加敏感,腹部的微小运动都会造成较为严重的图像伪影,尤其是许多老年患者不能很好的屏气,容易产生运动伪影,导致图像质量下降,进而影响检查结果的准确性。
以往MR设备使用快速TSE序列,通过加长回波链长度来缩短扫描时间,从而达到抑制呼吸运动伪影的目的。
但回波链长度的增加会导致图像模糊,降低对小病灶的检出能力,同时影响病变信号的准确性。
且对于较为严重的呼吸伪影的抑制能力效果有限。
最近发展的刀锋技术(BLADE)可以在不影响图像质量的前提下,消除运动伪影。
但以往的研究多集中于四肢关节,或中枢神经系统不自主运动等方面,腹部研究较少,本次研究旨在讨论BLADE技术对消除腹部呼吸运动伪影的价值和意义。
一、材料与方法1、病例资料:选择2012年09月01日到11月31日期间,申请行3.0T MR 腹部检查的患者中,因屏气不良导致图像产生呼吸伪影的患者共135例,加扫使用BLADE序列的T2WI T1WI以及T2WI抑脂像。
[MR读片指南——从入门到精通]编书大纲第一章 MR读片基础知识必读1、 MR是如何成像的?磁共振成像是利用原子核在磁场内所产生的信号经重建成像的一种技术。
人体内的氢质子分布最广,含量最高。
每一个氢质子可被视为一个小磁体,正常情况下,这些小磁体自旋轴的分布和排列是杂乱无章的,若人体置于一个强大的外磁场内时,这些小磁体的自旋轴将按磁场的方向重新有规律的排列,此时施加一个能够影响磁场方向的射频脉冲,使其产生共振,当射频脉冲停止后,磁场会恢复的原来的状态,并以射频信号的形式释放出吸收的能量,这个视频信号被接收后,经计算机处理后重建成图像。
2、 常用MR机有哪几种按照所用的磁体不同,磁共振可分为常导型、永磁型、超导型。
前二者因磁场稳定性差,目前应用最多的为超导型。
后者磁场稳定而均匀,不受外界温度影响,场强高,可调节。
但缺点是造价高,维护费用增高。
3、 何为纵向驰豫与横向驰豫纵向驰豫又称自旋-晶格驰豫,简称T1,是指900射频脉冲停止后,纵向磁化矢量从最小值恢复至平衡态的63%所经历的驰豫时间。
不同组织的T1时间不同,其纵向驰豫率的快慢亦不同,故产生MR信号强度的差别。
MR信号主要依赖T1而重建的图像称为T1加权像。
横向驰豫又称为自旋-自旋驰豫,简称T2,是指射频脉冲停止后,横向磁化由最大量衰减到37%时所经历的时间。
T2值也是一个具有组织特异性的时间常数,不同组织以及正常组织和病理组织之间有不同的T2值。
MR信号主要依赖T2而重建的图像称为T2加权像。
4、 MR图像特点图像反映组织间驰豫时间的差别;多方位成像;可以直接轴位、冠状位、矢状位成像。
多参数成像;可同时得到T1加权像、T2加权像、质子密度加权像。
流空效应;可在不使用造影剂的情况下,使血管显示。
5、 MR对比增强的原理及意义由于正常与异常组织的驰豫时间有较大重叠,故MR影像特异性较差,为提高影像的对比度,可以人为改变组织的MRI的特征性参数,即缩短T1和T2驰豫时间。
MR伪影知多少?
伪影又称假影,鬼影。
是指各种原因引起的不代表人体真实组织信号(密度)的影像。
磁共振(MR)检查中容易形成各种伪影,也比较多。
有时单独存在,有时几种并存,与设备性能与扫描技术密切相关。
正确识别各种伪影,了解其产生的原因,才能减少或避免各种伪影带来的干扰,提高图像质量。
下面就几种常见的伪影加以叙述。
1、运动伪影
是由于呼吸运动或人体移动产生的伪影,呈条带状或弧形,与相位编码方向一致。
如同老扫帚扫地留下的一样,故又俗称“扫把样伪影”。
呼吸运动伪影可利用呼吸门控技术,膈肌导航技术,改变相位编码方向来减少或抑制。
人体移动所造成的伪影需制动肢体,训练好病人来消除或减轻。
2、搏动伪影
常见于心脏和大血管的搏动引起,与相位编码方向一致,形成明暗相间的圆形阴影,有时很容易误认为病变。
可用心电门控或脉搏门控技术加以抑制。
3、磁敏感伪影
顺磁性物质干扰磁场形成的伪影,常见于金属,所以又称为“金属伪影”。
扫描前取除患者衣服上的金属钮扣,饰物,假牙等,体内金属顺磁性物质(如O形节育环)不易做相应部位的检查。
4、层间干扰伪影
层组与层组之间在体内相交,形成层间干扰伪影。
常见于腰椎间盘的扫描。
避开层间在体内相交可避免。
5、卷折伪影
是由于FOV过小,没有设置过相位采样或过相位采样设置过小,FOV把边框外的器官、组织剪切反折到对侧,形成卷折伪影,又称反折伪影。
准确定位,选择合适大小的FOV,设置合适的过采样值可以避免。
6、化学位移伪影
化学位移伪影是由于相邻组织的氢质子差别太大,造成的信号不均匀伪影,往往会在膀胱,肾脏边缘出现,表现为一侧边缘清晰,一侧边缘不清晰,容易误认为异常。
7、噪声伪影
噪声伪影是由于信-噪比过小,造成的图像背景噪声颗粒过大,影响图像的清晰度和对比度。
合理设置扫描参数可有效降低噪声伪影。
作者现将临床工作中经常见到的几种磁共振伪影归纳整理一下,供大家学习、参考。
准确认识和分析伪影,才能有效减少和避免伪影,提高扫描图像质量。
有不对之处欢迎指正。