磁共振的基础知识
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磁共振阅片基础知识
磁共振成像(MRI)呀,就像是给身体拍了一部超级清晰的“大片”!咱来好好唠唠这磁共振阅片的基础知识哈。
你想想看,这磁共振就像是一个神奇的“摄影师”,能把我们身体里面的情况拍得清清楚楚。
那片子上的图像啊,可都是身体内部的秘密呢!
先说说那白花花的一片,嘿,那可不是雪哦!那可能是骨头呀,骨头在片子上看起来就是白白亮亮的。
然后呢,还有一些灰色的区域,说不定就是我们的肌肉啦、软组织啥的。
那要是看到一些黑黑的地方呢?别急别急,这可能是一些空腔呀,比如脑室之类的。
就好像一个大房间,里面空空的,所以看起来就比较黑啦。
再来讲讲那些像线条一样的东西。
哎呀呀,那可能就是血管啦!血管在磁共振片子上有时候就像小蛇一样弯弯曲曲的。
你说神奇不神奇?
咱们看片子的时候可不能马虎哦!要像侦探一样仔细观察每一个细节。
比如说,看看有没有异常的亮点呀,或者是形状奇怪的地方。
这可都可能是身体给我们发出的信号呢!
就好比说,如果看到一个地方突然凸出来一块,那是不是就像脸上突然长了个痘痘一样显眼呀?这时候就得好好琢磨琢磨啦,是不是身体哪里出问题啦?
还有哦,不同的部位在片子上也有不同的特点呢。
脑袋的片子和肚子的片子那肯定不一样呀,就像苹果和橘子,长得都不一样嘛!
总之呢,磁共振阅片可不是一件简单的事儿,但也别被它吓住啦!只要我们多学习,多观察,慢慢就会找到其中的窍门啦。
咱得把自己练成一个厉害的“片子解读大师”,这样就能更好地了解自己的身体啦!这不就是对自己健康负责嘛!磁共振阅片,加油学起来呀!
原创不易,请尊重原创,谢谢!。
磁共振成像(MRI)知识讲座引言我们将磁共振成像(MRI)的基本知识向大家略做介绍,希望能有所帮助。
第一章磁共振成像(MRI)基础知识一、磁共振成像(MRI)基本原理1、人体组织的化学特性人体内最多的分子是水,约占人体重量的65%,其次为脂肪成份。
此外,还有大量有机分子,如蛋白质、酶、磷酯等。
这些物质中都含有大量的氢原子。
因此,氢原子是人体中含量最多的原子。
2、磁共振成像(MRI)原理目前的磁共振成像是氢原子的成像,实际上是脂肪和水为主的软组组成像,或者说磁共振成像(MRI)是利用身体细胞中的氢原子在磁场内共振产生信号,通过精密的电脑系统重建而获得高清晰的影像,以达到诊断目的的一种技术。
二、磁共振成像(MRI)技术的发展概况1、1977年:初期MRI全身图像产生;2、1980年:首台商品磁共振成像系统问世;3、1981年:首台超导全身磁共振成像系统建立;4、1983年:获准进入市场;5、1989年:我国0.15T永磁型磁共振成像系统(ASM-015P)问世;6、1992年:我国0.60T超导型磁共振成像系统(ASM-060S)问世;7、1999年:我国0.35T永磁型磁共振成像系统(NOVUS系列)开发成功;8、2000年:我国1.5T超导型磁共振成像系统(NOVUS系列)开发成功;9、目前: 3.0T超导磁共振应用于临床;10、目前:7.0T、10.0T磁共振进入临床前研究;三、磁共振成像(MRI)的一些基本概念1. 什么是Tesla?Tesla(T)是一个磁场强度单位,中文译为特斯拉,一单位T等于10000Gause,Gause中文译为高斯,地球的自然磁场强度为0.3~0.7Gs,南北极有所不同。
2. 什么是共振?共振是一种自然界普遍存在的物理现象,物质是永恒运动着的,物体的运动在重力作用下将会有自身的运动频率。
当某一外力作用在某一物体上时,而且有固定的频率,如果这个频率恰好与物体自身运动频率相同,物体将不断吸收外力,转变为自身运动的能量,随时间的积累,能量不断被吸收,最终导致物体的颠覆而失去共振状态。
核磁共振(NMR)是一种广泛应用的物理技术,主要用于研究分子的结构和动态。
其原理基于原子核的自旋磁矩和外加磁场之间的相互作用。
以下是对核磁共振原理的详细解释。
首先,原子核具有磁性,这是因为它们具有自旋和磁矩。
自旋是一个量子力学概念,表示原子核的自旋角动量。
磁矩则是原子核自旋磁性的量度,它与自旋角动量成正比。
当原子核处于静止状态时,其磁矩与外界磁场完全抵消,因此不会产生任何磁性效应。
但是,当原子核受到外加磁场的作用时,其磁矩会受到一个力,使得原子核开始旋转。
这个旋转的角速度与外加磁场的强度和原子核的磁矩成正比。
当原子核旋转时,它会与周围的电磁场相互作用,产生一个交变电磁场。
这个交变电磁场又会对原子核产生一个反作用力,使得原子核的旋转角速度发生变化。
这个变化与外加磁场的强度和原子核的磁矩有关。
在核磁共振实验中,我们通常使用一个强磁场来使原子核旋转。
然后,我们通过测量这个交变电磁场的频率或相位来得到原子核的磁矩和自旋角动量。
通过这些信息,我们可以推断出分子的结构和动态信息。
总的来说,核磁共振是一种利用原子核的磁性来研究分子结构和动态的技术。
它通过外加磁场和交变电磁场的作用来测量原子核的磁矩和自旋角动量,从而得到分子的结构和动态信息。
临床培训磁共振临床基础知识及读片方法演示文稿磁共振成像技术是一种利用核磁现象对人体进行成像的医学检查方法。
在临床诊断中的应用越来越广泛,因此,掌握磁共振临床基础知识及准确的读片方法是非常重要的。
一、磁共振临床基础知识1. 磁共振成像原理磁共振成像利用人体内原子核的磁共振现象,通过改变外加静磁场和高频电磁辐射的频率,使原子核磁矢量发生受迫的能量变化,再通过梯度磁场和高频线圈的变化,得到不同组织的磁共振信号。
2. 磁共振扫描序列常用的磁共振扫描序列包括T1加权序列、T2加权序列和增强扫描序列。
T1加权序列适用于显示解剖结构;T2加权序列适用于显示病变;增强扫描序列适用于观察病变血供情况。
3. 磁共振影像解剖结构磁共振影像解剖结构包括脑、胸腔、腹部等。
脑部磁共振成像可以显示脑组织的异常结构和病变,胸腔磁共振成像可以显示肺部病变,腹部磁共振成像可以显示腹部脏器的异常结构和病变。
二、磁共振读片方法演示1. 读取序列及参数设置打开磁共振图像,选择所需的扫描序列,设置合适的窗宽窗位以显示图像细节。
根据病情需求,合理调整重复时间(TR)、回波时间(TE)和翻转角度等扫描参数。
2. 图像评估与患者信息核对首先评估图像清晰度,包括图像边界清晰、病变显示是否明确等。
其次,核对患者的个人信息,包括姓名、年龄、性别等,确保与图像信息一致。
3. 解剖结构观察根据磁共振图像,观察和评估解剖结构是否正常。
比如,脑部磁共振图像应注意观察脑回、脑室、脑实质等结构是否完整,有无异常信号等。
4. 病变辨析与分析在图像上观察和分析病变,包括病变的形态、大小、位置等特征。
通过比对不同序列的信号强度和特点,辅助判断病变的性质,如囊性、实质性、出血等。
5. 诊断意见与建议根据图像观察和病变分析,提出诊断意见,并结合临床病史,给出治疗或随访建议。
例如,病人脑部磁共振图像上显示出一颗直径较大的肿瘤,可以提出肿瘤的初步诊断,并建议行进一步的组织活检或手术切除等治疗措施。
磁共振基础知识
磁共振啊,这可真是个神奇的玩意儿!就好像是给我们身体内部拍了一部超级清晰的“大片”。
你想想看,我们的身体就像是一个充满奥秘的大宝藏,而磁共振就是那把能打开宝藏大门的神奇钥匙。
它能让医生看到我们身体里那些平时看不见的地方,那些器官啊、组织啊,都能被它清楚地“捕捉”到。
磁共振成像就像是一个超级侦探,不放过身体里的任何一点小细节。
它利用磁场和无线电波,就这么神奇地把我们身体内部的情况呈现出来。
这可不是一般的厉害呀!要是没有它,好多病可能都没那么容易被发现呢。
很多人一开始可能会有点害怕做磁共振,觉得那机器会不会很可怕呀。
其实呀,根本不用怕!它就像个安静的大家伙,乖乖地给我们帮忙呢。
虽然做的时候可能会有点嗡嗡响,但那也没什么大不了的呀。
你说我们的身体多奇妙啊,里面有那么多复杂的结构和运作方式。
磁共振就能让我们更好地了解自己的身体,就像给自己的身体来了一次深度探索。
医生们通过磁共振的图像,能更准确地判断病情,然后给出合适的治疗方案。
这多重要啊!
就好比我们走路,要是没有眼睛看清路,那不就容易摔跤嘛。
磁共振就是医生的“眼睛”,帮助他们看清我们身体里的“路”。
而且呀,磁共振还在不断发展呢,以后肯定会变得更厉害,能发现更多我们以前发现不了的问题。
这对我们大家来说,可真是个好消息呀!
所以呀,大家可别小看了磁共振哦。
它虽然不声不响的,但却在默默地为我们的健康保驾护航呢!我们要相信它,也要相信医生们,有了他们,我们的身体才能更健康呀!。
磁共振入门基础知识
磁共振入门基础知识,嘿,这可真是个有趣的领域啊!
想象一下,你身体里的秘密就像一个藏满宝藏的神秘盒子,而磁共振就是那把能打开这个盒子的神奇钥匙。
比如说,你头疼得厉害,去医院,医生可能就会让你去做个磁共振检查。
你是不是会好奇,这玩意儿到底是咋回事呢?
磁共振啊,其实就像是一个超级摄影师,它能拍下你身体内部的“照片”,而且特别清晰呢!比如说你的大脑、你的关节、你的内脏等等。
那它是怎么做到的呢?其实就跟一场奇妙的魔术一样。
磁共振机器会发出一种特殊的磁场,就好像是给身体施了个魔法,让身体里的原子都活跃起来。
然后,通过接收这些原子发出来的信号,就可以生成详细的图像啦!哎呀呀,这多神奇啊!
“嘿,那做磁共振会不会很可怕呀?”也许有人会这么问。
当然不会啦!虽然机器会发出一些声音,但也没那么恐怖啦。
就像坐过山车一样,一开始有点紧张,坐完了不就觉得挺好玩嘛!
而且哦,磁共振的用处可大了。
医生可以借助它发现好多疾病呢,就像侦探找线索一样,一下就找到问题所在啦。
“哇,那它可真是医生的好帮手啊!”可不是嘛!
总之啊,磁共振是个超级厉害的东西,能帮我们更好地了解自己的身体。
所以,下次如果你听到医生说要做磁共振,可别害怕哦,大胆地去体验一下这个神奇的技术吧!我的观点就是磁共振真的是医学领域的一个伟大发明,给人们的健康带来了很大的帮助!。
关节磁共振基础知识一、关节磁共振是啥呢?关节磁共振啊,就像是给关节拍超级超级详细的照片一样。
你想啊,咱们的关节里面结构可复杂了,有骨头、软骨、韧带、滑膜啥的,就像一个小小的精密机器。
普通的检查呢,可能只能看到个大概,就像只看到机器的外壳。
但是关节磁共振可不一样,它能把关节里面这些小零件都看得清清楚楚,就好像把机器拆开,每个小螺丝、小零件都能瞅见。
这对于医生来说,就像是给了他们一个放大镜,能更准确地找到关节哪里出了问题。
二、关节磁共振的原理其实这个原理有点像魔法,不过是科学的魔法哦。
磁共振利用磁场和无线电波,让身体里的氢原子动起来,然后接收它们发出的信号,再根据这些信号生成图像。
氢原子在不同的组织里分布不一样,所以在图像上就会显示出不同的样子。
比如说,骨头和软组织里氢原子的情况就不一样,在关节磁共振的图像上就能很明显地区分出来。
这就像不同的颜色代表不同的东西,红色可能代表这个组织,蓝色可能代表那个组织,这样医生就能通过这些颜色和形状判断关节的健康状况啦。
三、关节磁共振能检查出啥毛病呢?那可多了去了。
比如说关节炎,不管是风湿性关节炎还是骨关节炎,关节磁共振都能发现关节里面的炎症情况,像滑膜有没有增厚啦,关节腔里有没有积液啦。
还有关节损伤,要是你不小心扭到了关节,怀疑韧带撕裂或者软骨损伤,做个关节磁共振就能知道到底伤得多严重。
另外呢,像关节里长了什么奇怪的东西,比如肿瘤之类的,也能被发现。
就像一个关节的侦探,能把各种隐藏的问题都找出来。
四、做关节磁共振要注意啥呢?首先呢,做之前要把身上的金属物品都拿掉,像钥匙、硬币、手表啥的,因为金属会干扰磁场,就像在一场安静的音乐会里突然有人大声喧哗一样,会影响检查结果的准确性。
然后呢,在检查的时候要保持安静,不要乱动,因为乱动就会让图像变得模糊,就像拍照的时候你动了,照片就会花掉一样。
还有哦,如果有什么特殊情况,比如你怀孕了或者身体里有什么特殊的植入物,一定要提前告诉医生,医生会根据具体情况来判断能不能做这个检查。
磁共振的基础知识
1、核磁共振
核,不是核辐射,而是原子核,用得最多的是氢(人体最多)。
磁,磁场也。
共振,一定频率的射频脉冲激发原子核,使之共振,从而产生信号,转换成图像。
2、磁共振成像简单过程
如果给人体施加一个外来的静磁场,再给予一个短暂的、与质子共振相同频率的旋转磁场(即射频脉冲),之后采集电磁波信号,就可以获得人体的磁共振信号。
对磁共振信号的采集过程给予一个形象的比喻,可以把质子比喻成卫星,我们从发射电台发送信号,卫星获得信号,再重新发射出来,地面的收音机就可以收听到节目了。
通过对接受到的磁共振信号进行空间编码和图像重建等处理,即产生MR图像。
3.磁共振检查的特点
1)磁共振没有X线、CT检查的辐射,对身体不产生辐射危害。
2)磁共振采用空间三维梯度场,在不移动患者和扫描床的情况下实现任何角度扫描和图像重建。
3)无骨质伪影。
4)软组织对比度良好。
5)对病变显示更加敏感,可使病灶显示更早更清楚。
6)磁共振的DWI(扩散加权成像)序列,是唯一能够无创检测活体组织内水分子扩散运动的成像方法。
7)磁共振的PWI(灌注加权成像)序列,能够显示脑组织血流动力学信息。
8)磁共振的MRS(波谱分析)序列,是唯一能够无创检测活体组织内化学
物质、反应组织代谢的方法。
4、图像分析过程中,有个非常重要的概念必须了解——部分容积效应。
在CT扫描,凡小于层厚或该层仅包含部分的病灶,其CT值受层厚内其它组织的影响,所测出的CT值不能代表该病变的真正的CT值。
MRI也一样,凡小于层厚或该层仅包含部分的病灶,图像表现出来的,不仅仅是病灶的影像,而是重叠了层厚内部分病变外结构的影像。
5、部分容积效应会让你看到的影像变得“不真实”,从而可能会使你做出错误的判断。
6、宽窗位技术,更是数字影像时代,每一名影像医生必须掌握的、最基本的技能!
窗宽窗位技术源于CT,磁共振可能用对比度更合适。
不同器官、不同部位,有着不同的合适的窗宽窗位。
同一区域,由于观察的内容不同,合适的窗宽窗位也不同。
7.MRI序列
①神经系统分辨T1WI和T2WI序列,一般根据脑脊液的信号来分辨,在T1WI上,水是黑的,在T2WI上,水是白的。
另外可以根据脑灰质、白质的信号来区分:
a在T1WI上,脑灰质是低信号,白质是高信号。
b在T2WI上,脑灰质是高信号,脑白质是低信号。
这样,结合脑灰白质和脑脊液的信号,不用TR,TE就可以分辨出T1WI和T2WI序列。
②.FLAIR序列就是通俗所说的压水像,在这个序列中,脑灰质是高信号,也
就是亮一些的,脑白质是低信号--这类似于T2WI序列。
但是在压水像上,脑脊液的信号是低的,也就是黑色的。
这也是之所以称之为压水像的原因。
③STIR脂肪抑制序列,在通常的T1WI和T2WI像上,脂肪都是高信号--亮的,在脂肪抑制序列有许多种,频率抑制啊翻转恢复啊,正反相位啊,你不用明白这么许多,只要知道是压脂的序列,那么这个图像上的脂肪就是低信号--黑的。
比如平时的腹部皮下脂肪,头皮下脂肪,就变成了黑色的。
一般的图像上,都会标出来FS--即是压脂序列。
④DWI就是平时头部磁共振影像看起来分辨率非常差,颗粒很粗的序列,现在在临床上主要用于急性脑缺血的早期诊断,早期,脑梗塞病灶,在这个序列上是高信号的--是由于细胞毒性水肿造成扩散降低造成的。