磁共振弥散张量成像讲解
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磁共振弥散张量成像(DTI)弥散张量成像(DTI),是一种描述大脑结构的新方法,是磁共振成像(MRI)的特殊形式。
举例来说,如果说磁共振成像是追踪水分子中的氢原子,那么弥散张量成像便是依据水分子移动方向制图。
弥散张量成像图(呈现方式与以前的图像不同)可以揭示脑瘤如何影响神经细胞连接,引导进行大脑手术。
它还可以揭示同中风、多发性硬化症、精神分裂症、阅读障碍有关的细微反常变化。
扩散( diffusion)是指热能激发使分子发生的一种微观、随机运动,又称布朗运动。
人体组织结构不同会导致水分子扩散运动在各方向上所受限制的差异,如果水分子在各方向上的限制性扩散对称,就称之为各向同性扩散( isotropic diffusion);若水分子在各方向上的限制性扩散不对称,则称之为各向异性扩散( anisotropic diffusion)。
各向异性扩散在人体组织中普遍存在,以脑白质神经纤维束最为典型,表现为沿神经纤维长轴方向的水分子扩散较自由,而在与神经纤维长轴垂直方向上的水分子的扩散则受细胞膜和髓鞘的限制。
如果在6个以上方向施加扩散敏感梯度场,则可检测每个体素水分子扩散的各向异性,该技术称扩散张量成像( diffusion tensor imaging,DTI),可以反映白质纤维束走向在神经科学研究中发挥着重要的作用。
通过DTI分析,可以推断出每个体素的分子的平均扩散率(MD)或表观扩散系数(ADC)、分数各向异性(FA)、轴向扩散率(沿扩散主轴的扩散速率AD)和径向扩散率(RD)。
相关概念1、扩散系数(diffusion coefficient, DC):表示单位时间内分子自由扩散的范围。
2、扩散敏感因子b值(b value):是反映MRI各成像序列(如SE、FSE、EPI)对扩散运动表现的敏感程度,体现成像序列检测扩散的能力。
3、表观扩散系数(apparent diffusion coefficient, ADC):描述磁共振扩散加权成像中不同方面水分子扩散运动的速度和范围。
核磁弥散张量成像弥散系数核磁弥散张量成像(Diffusion Tensor Imaging,DTI)是一种用于研究人体及动物组织水分子流动方向和速度的成像技术。
它能够提供组织的微观结构信息,包括纤维束的定向、连接性以及弥散系数等。
弥散系数是DTI中的一个重要参数,它用来描述组织内水分子运动的速度。
弥散系数包括线性弥散系数(LD)、平均弥散系数(AD)和各向异性弥散系数(FA)。
(1)线性弥散系数(LD):线性弥散系数是水分子在组织内沿束状结构(如纤维束)方向移动的速度。
它可以通过计算DTI分析得到,LD值越大,说明水分子沿着该方向迁移的速度越快。
(2)平均弥散系数(AD):平均弥散系数是水分子在所有方向上的平均移动速度。
它也可以通过计算DTI分析得到,AD 值描述了组织内水分子的平均扩散速度。
(3)各向异性弥散系数(FA):各向异性弥散系数是衡量水分子沿不同方向扩散差异的参数,其取值范围在0到1之间。
FA越接近1,说明水分子扩散越向着某一主导方向,表示组织结构更有序;反之,FA值越接近于0,说明水分子扩散更加均匀,组织结构更加均匀。
此外,还有一些相关的参考内容可以用来进一步了解弥散系数的含义和应用:1. Basser, P. J., Mattiello, J., & LeBihan, D. (1994). Estimation of the effective self-diffusion tensor from the NMR spin echo. Journal of Magnetic Resonance Series A, 103(3), 247-254.这篇经典论文提出了估计自我弥散张量的方法,为DTI成像奠定了基础。
2. Le Bihan, D., & Johansen-Berg, H. (2012). Diffusion MRI at 25: exploring brain tissue structure and function. Neuroimage, 61(2), 324-341.该综述文章回顾了核磁弥散张量成像技术的发展历程和应用场景,介绍了弥散系数的定义和意义,并探讨了其在研究脑组织结构和功能方面的潜力。
[DTI/DWI]DTI(弥散张量成像)简介及原理磁共振弥散张量成像技术是利用水分子的弥散各向异性进行成像,可用于脑白质纤维研究,常用扫描技术包括单次激发平面回波成像(EPI),线阵扫描弥散成像, 导航自旋回波弥散加权成像(LSDI),半傅立叶探测单发射快速自旋回波成像等.每种成像技术各有其优缺点,EPI扫描时间短,图像信噪比高,但存在化学位移伪影、磁敏感性伪影、几何变形;LSDI精确度高,几乎无伪影及变形,但扫描时间过长;导航自旋回波弥散加权成像运动伪影少,但扫描时间长;半傅立叶探测单发射快速自旋回波成像扫描时间短,但图像模糊.综合比较,单次激发平面回波成像是用于临床研究较适宜的方法.(引自%26lt;%26lt;医学影像学杂志%26gt;%26gt;2006年04期王海燕, 赵斌, 于富华) 1827 Robert Brown 首次发现弥散现象1950 Hanh 从理论上提出用自旋回波测量水分子弥散过程的方法1985 Taylor 和Bushel 首次实现磁共振弥散成像1986 Denis LeBihan 首次将磁共振弥散成像应用于活体1990 Michael Moseley 发现弥散成像在早期脑缺血诊断中的价值1996 首次实现人脑弥散张量成像1999首次实现人脊髓弥散张量成像一、弥散张量成像的基本原理弥散张量成像(DTI)是利用弥散加权成像技术改进和发展的一项新技术,弥散张量不是平面过程,以三维立体角度分解,量化了弥散各向异性的信号数据,使组织微结构更加精细显示,弥散需要用张量显示,扫描应用多个梯度场方向,现用6-55个方向。
DTI:弥散具有方向依靠性,分子向各个方向弥散的距离不相等,则成为各向异性(anistrophic)。
而DWI则为水分子弥散的方向相一致,即相同性。
弥散张量成像的原理:在完全均质的溶质中,分子向各方向的运动是相等的,此种弥散方式为各向同性(isotrophic),其向量分布轨迹成一球形,而另一种弥散是在非均一状态中,分子向各方向运动具有方向依靠性,分子向各方向弥散的距离不相等,称为各向异性(anisotrophic),其向量分布轨迹成一椭圆形。
DTI在医学上是磁共振成像中弥散张量成像序列的简称。
弥散张量成像是核磁共振检查中一种特殊序列,是一种用于研究人体组织内水分子的扩散性质的成像技术。
DTI通过测量水分子在组织中的扩散方向和速率,可提供关于细胞结构和组织纤维的信息。
它在神经科学研究中特别有用,可用于研究大脑的结构连接、神经纤维损伤和疾病等领域。
弥散张量成像可以清晰显示大脑中白质的神经纤维,如内囊、丘脑等,为脑膜炎、颅内肿瘤、脑梗死等疾病的诊断和预后评估提供了有价值的依据,也是一种研究脑组织结构的重要无创伤工具,在脑神经、大脑发育等方面的研究重应用前景广阔。
此外,磁共振检查还有很多序列,平扫(T1,T2)和增强、弥散加权成像(DWI)、磁共振波谱成像(MRS)、磁敏感加权成像(SWI)、灌注成像(PWI)等,可以根据不同的情况,选择适合病情的检查方式。
核磁弥散张量成像弥散系数核磁弥散张量成像(diffusion tensor imaging,DTI)是一种通过测量分子在组织中的自由扩散来研究神经纤维束走向和相互连接的技术。
核磁弥散张量成像通过测量水分子在组织中的自由扩散行为,可以提供关于组织的微观结构和组织纤维方向的信息。
而弥散系数(diffusion coefficient)是核磁弥散张量成像中常用的参数之一,它用来描述水分子扩散的速度和方向。
核磁弥散张量成像的测量原理是通过感兴趣区域内的梯度脉冲使水分子的自由扩散受到约束,然后测量水分子的自由扩散行为。
通过采集多个不同方向的梯度脉冲下的信号强度,可以构建出一个三维扩散张量矩阵,即弥散张量(diffusion tensor)。
根据弥散张量的特征值和特征向量,可以计算出组织中的弥散系数。
弥散系数的计算可以使用线性回归方法,将弥散张量的三个特征值分别记为λ1、λ2、λ3,其中λ1>λ2>λ3。
则在每个测量方向上的弥散系数可以通过以下公式计算得到:D = (λ1 + λ2 + λ3) / 3其中D代表平均弥散系数。
平均弥散系数可以提供有关组织的整体扩散性质,如灰质和白质的微结构差异,脑损伤和疾病状态等信息。
弥散系数可以用于研究神经系统的微结构和连接方式。
例如,在白质纤维束中,水分子在纤维束方向上的扩散系数通常比横向方向上的扩散系数小。
因此,通过测量弥散系数的向量形式,可以获得关于纤维束走向和相互连接的信息。
此外,弥散系数还可以用于研究与神经退行性疾病相关的微结构变化,如脑卒中、帕金森病和阿尔茨海默病等。
弥散系数的计算还可以通过非线性回归方法来进行,例如使用高斯模型、多水分子模型或双指数模型等。
这些方法可以更精确地描述组织内水分子的扩散行为,提供更多关于组织微结构的信息。
总的来说,核磁弥散张量成像的弥散系数可以提供关于组织微结构和神经纤维束走向的信息,能够在神经科学和临床领域中广泛应用。