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MRI-磁共振成像

2020-04-13 10:08:54

MRI也便是磁共振成像,经常为人们所使用的原子核有: 1H、11B、13C、17O、19F、31P。在这项技能诞生之初曾被称为核磁共振成像,到了20世纪80年代初,作为医学新技能的NMR成像(NMR Imaging)一词越来越为公众所了解。MRI监护仪跟着大磁体的安装,有人开始担心字母“N”可能会对磁共振成像的开展发生负面影响。别的,“nuclear”一词还容易使医院工作人员对磁共振室发生另一个核医学科的联想。因而,为了杰出这一查看技能不发生电离辐射的优点,一起与使用放射性元素的核医学相差异,放射学家和设备制造商均赞同把“核磁共振成像术”简称为“磁共振成像(MRI)”。


MRI


磁共振成像是断层成像的一种,它使用磁共振现象从人体中获得电磁信号,并重建出人体信息。1946年斯坦福大学的Flelix Bloch和哈佛大学的Edward Purcell各自独立的发现了核磁共振现象。磁共振成像技能正是基于这一物理现象。1972年Paul Lauterbur 开展了一套对核磁共振信号进行空间编码的办法,这种办法能够重建出人体图画。

磁共振成像技能与其它断层成像技能(如CT)有一些共同点,比如它们都能够显现某种物理量(如密度)在空间中的分布;一起也有它本身的特色,磁共振成像能够得到任何方向的断层图画,三维体图画,乃至能够得到空间-波谱分布的四维图画。

像PET和SPECT一样,用于成像的磁共振信号直接来自于物体本身,也能够说,磁共振成像也是一种发射断层成像。但与PET和SPECT不同的是磁共振成像不用打针放射性同位素就可成像。这一点也使磁共振成像技能愈加安全。

从磁共振图画中我们能够得到物质的多种物理特性参数,如质子密度,自旋-晶格驰豫时间T1,自旋-自旋驰豫时间T2,扩散系数,磁化系数,化学位移等等。比照其它成像技能(如CT 超声 PET等)磁共振成像方式愈加多样,成像原理愈加复杂,所得到信息也愈加丰富。因而磁共振成像成为医学影像中一个热门的研讨方向。

MR也存在不足之处。它的空间分辨率不及CT,带有心脏起搏器的患者或有某些金属异物的部位不能作MR的查看,别的价格比较昂贵、扫描时间相对较长,伪影也较CT多。

希望以上关于MRI-磁共振成像(MRI监护仪)的信息能帮助到大家,谢谢。

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