MRI成像序列2

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,STIR,序列的图像特点及临床应用,1.,对磁场的不均匀较不敏感,因而比化学饱和压脂更均匀。,2.,因含有,T1,加权而对,T2,对比显示不好,仅用于偏中心(肩、颈椎、骶椎)及低场强下的,T2,压脂。,3.,因抑制短,T1,信号而不能用于造影增强。,自由水衰减反轉回復序列,FLAIR,FLAIR,序列目的在特定,TI,情况下抑制液體信號,水,T1,值較長,抑制其信號,TI,在,2200ms,左右(,1.5T,),在反轉回復序列中,由于,TR,較長,多采用与,FSE,結合以降低采集時間,FLAIR,多用在顱腦成像以顯示水腫,T1FLAIR,. . .,FSE,Acq,.,Slice # x,FSE,Acq,.,Slice # x+1,FSE,Acq,.,Slice # n,FSE,Acq,.,Slice # 1,FSE,Acq,.,Slice #2,FSE,Acq,.,Slice #3,FSE,Acq,.,Slice # x-1,. . .,TI,TI,TI,TR,采用间插方法使增加脑灰白质对比,(TI=750),的,FSE-IR,序列在一个,TR,内可以采集的层数大大增加。,T1FLAIR,序列的图像特点及临床应用,T1 Spin Echo,T1 Flair,信噪比高,灰白质对比强,对解剖结构的显示是其它序列无法代替的。对病变,尤其是邻近皮层的小病变的检出率优于,T1W SE,。,T2FLAIR,同样,采用,间插,方法使压水,(TI=2200),的,FSE-IR,序列在一个,TR,内可以采集的层数大大增加。,. . . .,. . . .,FSE,Acq,.,Slice # 1,FSE,Acq,.,Slice #2,FSE,Acq,.,Slice #3,TI,TI,TI,TR,T2FLAIR,序列的图像特点及临床应用,保持,T2,对比度的同时抑制自由水信号,突出结合水信号,便于鉴别脑室内,/,周围高信号病灶(如多发性硬化、脑室旁梗塞灶)以及与脑脊液信号难于鉴别的蛛网膜下腔出血,肿瘤及肿瘤周围水肿等,双反转、三反转,FIR,一般的,FIR,序列每执行一次只使用,1,个,180,反转预脉冲,可以在序列每执行一次使用,2,个或,3,个,180,反转预脉冲,被称为双反转或三反转脉冲技术,利用这种技术可以依据,TI,值的不同选择性抑制,2,种或,3,种组织的信号,Multi-IR,序列的应用,脑白质,/,灰质分离成像(双反转),心脏及血管黑血成像(双反转),心脏及血管黑血成像,+,脂肪抑制(三反转),双反转,FIR,序列进行脑灰白质分离成像,脑白质图成像参数,: TR=14450ms,,,TI1=3700ms,,,TI2=525ms,,,TE,20ms,;,脑灰质图成像参数,: TR=10500ms,,,TI1=3400ms,,,TI2=325ms,,,TE,20ms,。,Multi-IR,序列临床应用,“,黑血,”,序列,(Double IR) (dark-blood prepared TSE),使心腔中的血液信号被饱和而消失,有利于观察心肌壁的病变,.,Triple IR(TRIM):,在,Double IR,的基础上添加翻转恢复脉冲,抑制心包中脂肪的信号,对心肌病变的显示更为敏感。,双反转、三反转心脏黑血成像,双反转黑 血,三反转黑血,+,压脂,T1WI,PDWI,T2WI,梯度囬波,梯度囬波序列在自旋囬波序列不同之處在于:,翻轉角一般小于,90,不存在,180,重聚脉衝,小于,90,的翻轉角(部分翻轉角)使磁化矢量翻轉到橫向平面的總數减少,小翻轉角激勵的結果是磁化矢量的快速恢復、較短,TE/TR,的使用降低采集時間,梯度囬波技術小角度激勵的優點在于快速采集、新的組織對比、短,TR,下的較强信號,翻轉角的大小决定多少磁化矢量可以翻轉到橫向平面(進而産生,MR,信號)和保留在縱軸的磁化矢量的量,翻轉角减小,保留的縱向矢量較多,在一定,TR,和,T1,情况下,磁化矢量的恢復越完整,另一方面,小角度激勵的結果是較少的磁化矢量被翻轉,梯度回波(,GRE,),序列,time,T2,衰减曲线,T2*,衰减曲线,回波,G,x,实际信号,衰减曲线,M,0,橫向磁化矢量的衰减决定于多個因素:,隨機的組織特异自旋,-,自旋弛豫(,T2,),恒定的主磁場的不均勻和磁敏感效應,由于梯度囬波(,GE,)技術使用單個射頻脉衝而沒有,180,重聚脉衝,由恒定作用産生的弛豫不能被恢復,信號的衰减是來自,T2*,效應(純,T2 +,磁場不均勻),采集的信號是,T2*,加權而不是,T2,加權,由于缺少,180,重聚脉衝,需要施加一個雙極梯度來産生囬波,囬波的形成是頻率編碼梯度之前施加的散相梯度的結果,散相梯度的目的是在讀出梯度施加和數據采集的同時産生一個囬波,去相位,聚相位,讀出梯度的散相极与采集數據時方向相反,而且其散相作用只有讀出梯度在數據采集時散相效應的一半,因此,在數據采集時,讀出梯度在前半部分對自旋産生重聚(回復散相极的散相效應),后半部分對自旋産生散相作用(讀出梯度的散相效應),信號最高峰的時刻稱爲囬波時間(,TE,),梯度回波(,GRE,),序列,M,0,由于,TR,时间缩短,为了防止图像出现饱和,所以使用小角度射频脉冲。,去掉,180,翻转脉冲,以加快扫描速度。所以对磁场不均匀很敏感。,由于,TR,缩短,,T2,长的物质的横向磁化矢量无法衰减完全,所以往往存在,T2,残留。,GRE,序列的图像特点,由于,TR,短,成像速度较,SE,、,FSE,都快。因而适用于快速扫描(如:屏气扫描)和定位像。,对磁场不均匀和磁化效应很敏感,因而在铁质沉积部(如基底节、亚急性出血部位)和磁敏感系数差异较大的部位(如空气,/,组织、骨,/,组织交界面)信号低。,小翻转角和,T,2,*,驰豫使信号较弱且衰减很快,因而,SNR,较低。,GRE,序列的图像特点,GRE,序列组织对比不如,FSE,序列,但对于脊髓中灰白质显示优于,FSE,GRE,序列的图像特点,GRE,观察交叉韧带形态,确定关节腔积液,加脂肪抑制可观察骨病变,同时还对显示关节囊形态、 观察关节软骨和含铁病变意义重大。,但对于,骨的水肿信号不如:,T2,和,PD,压脂敏感。,GRE,序列中,下一个,RF,脉冲激发前的纵向磁化矢量由下列两部分构成:,前一次脉冲继发后残留的纵向磁化矢量,TR,间期内,T1,弛豫恢复的纵向磁化矢量,GRE,序列的稳态(,Steady State,),GRE,序列的稳态(,Steady State,),M,Z,越小,纵向弛豫越快。,每一次激发,,M,Z,进一步缩小,但纵向弛豫也同时进一步加快。,数个脉冲后,这两种相反的过程将达到平衡(,稳态,)。,自此,每次脉冲继发后,,M,Z,保持相同。,100%,100%,50%,100%,50%,70%,100%,50%,70%,35%,100%,50%,70%,35%,65%,100%,50%,70%,35%,65%,32.5%,平衡态,第一次激发后,第二次激发前,第二次激发后,第三次激发前,第三次激发后,60,度脉冲,60,度脉冲,60,度脉冲,第四次前:,63.5%,第四次后:,31.75%,第五次前:,63%,當,TR,小于,T2,時,,TR,的减小可能産生固定的殘餘橫向磁化矢量,橫向磁化矢量在後續重複開始時可能沒有完全消失,同時被激勵脉衝翻轉,按照橫向磁化矢量的處理,,GE,序列可分爲兩大類,殘餘橫向磁化矢量扰相梯度囬波序列,穩態梯度囬波序列保留橫向磁化矢量并參與信號産生,扰相梯度囬波序列,啊啊啊,扰相梯度回波序列(,SPGR,),T2,衰减曲线,T2*,衰减曲线,回波,实际信号,衰减曲线,G,x,G,z,扰相梯度,原理,在特定情况下,穩態可能不是好事,尤其序列用在獲得,T1,加權成像時,爲了解决這個問題,需要一個梯度或射頻脉衝來消除殘餘橫向磁化矢量,在此類序列中,圖像對比度决定于:,翻轉角决定,T1,權重(,FA,越大,越傾,T1,),TE,决定,T2*,權重(,TE,越短,越傾向,T2*,),此類序列可以在屏氣狀態下(,10-20,秒)進行快速,3D,成像,還可進行增强后血管成像,也可在增强前一次采集進行减影,此序列還可進行体素內水脂混合成像,選擇特定,TE,進行同反相位成像(化學位移偽影的第二個類型),類似其它,GE,序列,該序列對磁敏感位移很敏感,扰相梯度和繞相脉衝,扰相脉衝即每次重複時施加相位隨機變化的激勵脉衝,扰相梯度由兩部分組成:,固定的部分,延長的讀出梯度,變化的部分,在層面選擇方向,每次重複均隨機變化的梯度,SPGR,序列的图像特点,去除了,T2,残留,一般用来采集,T1,图像。,加入,3D,和抑脂技术后,常用来采集血管。,较,SE,家族的序列,采集速度快,常用在对时间要求比较高的解剖部位。如:腹部。,较,SE,家族,对磁敏感伪影较大,,SNR,低。,SPGR,序列的图像特点,DUAL SPGR(,双回波)诊断脂肪肝,SPGR,序列的图像特点,T1W BH Dual Echo FSPGR,手术前影像诊断:肝脏含脂肪多血供良性肿瘤,以血管平滑肌脂肪瘤或肝腺瘤的可能性大,术后病理诊断:肝腺瘤,SPGR,序列的图像特点,2D FSPGR,用于屏气采集腹部,T1,图像或是进行腹部多期动态增强。,SPGR,序列的图像特点,3D FSPGR(FAME),扫描肝脏,3,期,3D,多时相肝脏动态增强快速扫描,进一步提高分辨率,可多角度重建,有助于小病变的检出与鉴别。,
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