【爆款】MR水成像技术及其临床应用.ppt
- 格式:ppt
- 大小:1.75 MB
- 文档页数:16
第四节MR水成像技术随MR技术的进步,MR水成像(water imaging)技术近年来在临床上也得到广泛应用,为含水脏器的疾病提供了极有价值的诊断信息。
图49 MR水成像原理示意图图中粗曲线表示水的横向弛豫,细曲线表示其他软组织的横向弛豫。
90︒脉冲使两种组织的横向磁化矢量都达到最大(100%),90︒脉冲关闭后,软组织和水都开始横向弛豫,由于其他软组织的T2值短,横向磁化矢量衰减较快,而水由于T2值很长,其横向磁化矢量衰减很慢。
如果我们选择很长的TE(如500ms以上),则其他组织的横向磁化矢量已经完全衰减,因此信号很弱甚至没有信号,而水仍保留较大的宏观横向磁化矢量。
一、水成像技术的原理水成像技术的原理非常简单,主要是利用水的长T2特性,从第一章第五节的表2中可以看出,人体的所有组织中,水样成份(如脑脊液、淋巴液、胆汁、胃肠液、尿液等)的T2值远远大于其他组织。
如果采用T2权重很重T2WI序列,即选择很长的TE(如500ms 以上),其他组织的横向磁化矢量几乎完全衰减,因而信号强度很低甚至几乎没有信号,而水样结构由于T2值很长仍保持较大的横向磁化矢量,所采集的图像上信号主要来自于水样结构。
所以该技术称为水成像技术。
二、水成像技术常用的序列早期的水成像技术多采用梯度回波类序列,而目前临床上常采用FSE或单次激发FSE T2WI序列。
下面介绍一些目前临床上较为常用的水成像序列。
(一)FSE T2WI用于水成像的FSE T2WI序列ETL一般较长。
常见参数如下:TR大于3000ms或2~4个呼吸周期(呼吸触发技术),TE=500~1000ms,ETL=20~64。
该序列可进行三维采集,主要用于内耳水成像或MR脊髓造影(MRM)。
也可用于配用呼吸触发技术进行二维或三维采集,主要用于腹部水成像,如MR胆胰管成像(MRCP)或MR尿路成像(MRU)。
(2)单次激发FSE T2WI是目前MRCP或MRU最常用的序列,TR无穷大,TE500~1000ms,ETL = 128 ~ 256,NEX=1,可进行二维或三维采集,可屏气扫描或采用呼吸触发技术。