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- 上傳時間:
- 2018-05-07
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- 疾病PPT
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這是一個關于核磁共振原理PPT課件,主要介紹了磁共振信號的產(chǎn)生;磁共振信號的獲取與傅立葉變換;像素位置信息的確定(梯度);像素灰度信息(信號幅度)的確定;序列參數(shù)對圖像權重的影響;磁共振成像序列。第一章 核磁共振成像原理簡述磁共振成像過程 1. 1、人體MR成像的物質(zhì)基礎原子的結構 原子核總是繞著自身的軸旋轉(zhuǎn)--自旋 ( Spin ) 通常情況下人體內(nèi)氫質(zhì)子的核磁狀態(tài)把人體放進大磁場 進動(Precession) 質(zhì)子在靜磁場中以進動方式運動這種運動類似于陀螺的運動 進動頻率(Precession Frequency) 進入主磁場后人體被磁化了,產(chǎn)生縱向宏觀磁化矢量 不同的組織由于氫質(zhì)子含量的不同,宏觀磁化矢量也不同 磁共振不能檢測出縱向磁化矢量 3、什么叫共振,怎樣產(chǎn)生磁共振?共振:能量從一個震動著的物體傳遞到另一個物體,而后者以前者相同的頻率震動,歡迎點擊下載核磁共振原理PPT課件哦。
核磁共振原理PPT課件是由紅軟PPT免費下載網(wǎng)推薦的一款疾病PPT類型的PowerPoint.
第一章 核磁共振成像原理簡述磁共振成像過程 1. 1、人體MR成像的物質(zhì)基礎原子的結構 原子核總是繞著自身的軸旋轉(zhuǎn)--自旋 ( Spin ) 通常情況下人體內(nèi)氫質(zhì)子的核磁狀態(tài)把人體放進大磁場 進動(Precession) 質(zhì)子在靜磁場中以進動方式運動這種運動類似于陀螺的運動 進動頻率(Precession Frequency) 進入主磁場后人體被磁化了,產(chǎn)生縱向宏觀磁化矢量 不同的組織由于氫質(zhì)子含量的不同,宏觀磁化矢量也不同 磁共振不能檢測出縱向磁化矢量 3、什么叫共振,怎樣產(chǎn)生磁共振?共振:能量從一個震動著的物體傳遞到另一個物體,而后者以前者相同的頻率震動。 無線電波激發(fā)后,人體內(nèi)宏觀磁場偏轉(zhuǎn)了90度,MRI可以檢測到人體發(fā)出的信號氫質(zhì)子含量高的組織縱向磁化矢量大,90度脈沖后偏轉(zhuǎn)橫向的磁場越強,MR信號強度越高。此時的MR圖像可區(qū)分質(zhì)子密度不同的兩種組織 4、射頻線圈關閉后發(fā)生了什么? 橫向弛豫也稱為T2弛豫,簡單地說,T2弛豫就是橫向磁化矢量減少的過程。 縱向弛豫也稱為T1弛豫,是指90度脈沖關閉后,在主磁場的作用下,縱向磁化矢量開始恢復,直至恢復到平衡狀態(tài)的過程。 重要提示不同組織有著不同質(zhì)子密度橫向(T2)弛豫速度縱向(T1)弛豫速度這是MRI顯示解剖結構和病變的基礎 何為加權???所謂的加權就是“重點突出”的意思 T1加權成像(T1WI)----突出組織T1弛豫(縱向弛豫)差別 T2加權成像(T2WI)----突出組織T2弛豫(橫向弛豫)差別質(zhì)子密度加權成像(PD)-突出組織氫質(zhì)子含量差別 T2加權成像(T2WI) T2值小 橫向磁化矢量減少快 MR信號低(黑) T2值大 橫向磁化矢量減少慢 MR信號高(白)水T2值約為3000毫秒 MR信號高腦T2值約為100毫秒 MR信號低 T2WI T1加權成像(T1WI) T1值越小 縱向磁化矢量恢復越快 MR信號強度越高(白) T1值越大 縱向磁化矢量恢復越慢 MR信號強度越低(黑)脂肪的T1值約為250毫秒 MR信號高(白)水的T1值約為3000毫秒 ,MR信號低(黑) T1WI 重要提示!!! 人體大多數(shù)病變的T1值、T2值均較相應的正常組織大,因而在T1WI上比正常組織“黑”,在T2WI上比正常組織“白”。 6、如何區(qū)分T1WI、T2WI 如何區(qū)分T1WI、T2WI 1、看TR、TE T2WI:長TR(>2000毫秒)、長TE(>50毫秒) T1WI :短TR (400-800毫秒)短TE(10-15毫秒)如何區(qū)分T1WI、T2WI 2、看水和脂肪 T1WI:水(如腦脊液、胃液、腸液、尿液)呈低信號(黑)脂肪呈很高信號(很白) T2WI:水呈很高信號(很白)脂肪信號有所降低(灰白)如何區(qū)分T1WI、T2WI 3、看其他結構腦組織: T1WI:白質(zhì)比灰質(zhì)信號高 T2WI:白質(zhì)比灰質(zhì)信號低腹部: T1WI:肝臟比脾臟信號高 T2WI:肝臟比脾臟信號低 名詞解釋 1、T1WI、T2WI、PDWI 2、何為加權 3、何為弛豫 90°射頻脈沖 RF脈沖的作用是在共振條件下激發(fā)質(zhì)子使磁化強度矢量旋轉(zhuǎn),當磁化強度矢量繞射頻場B1旋轉(zhuǎn)90°時,該RF脈沖稱為90°脈沖。旋轉(zhuǎn)180°時,稱180°脈沖。 第二節(jié) 基本磁共振成像序列簡述 一、自由感應衰減信號 第三節(jié) 磁共振圖像重建 1、 磁共振信號的獲取與傅立葉變換如果在垂直于XY平面,加一個接收線圈,會接收到什么信號? 一、傅立葉變換 MRI中常用的傅立葉變換 矩形脈沖寬度無限窄 二、梯度場的模型 1.梯度磁場的產(chǎn)生 2.梯度場與主磁場的疊加 3.梯度場及其作用 4.三個梯度場的使用 1.層面選擇 在Z方向疊加梯度場可以選擇層面,RF的頻帶寬度與梯度強度共同決定層厚。 3.層面內(nèi)信號的定位 相位編碼 加入相位編碼梯度(Gp), 沿Y方向的質(zhì)子在進動相位上呈現(xiàn)線性關系,將采集信號經(jīng)傅立葉變換后,可以得到Y向位置與相位的一一對應關系。 頻率編碼梯度(Gro)使沿X向質(zhì)子所處磁場線性變化,從而共振頻率線性變化,將采集信號經(jīng)傅立葉變換后即可得到頻率與X方向位置的線性一一對應關系。 體素空間編碼傅立葉變換可將一個混合FID信號的頻率和相位成份區(qū)別開 四、小結 T2加權像(T2WI) 主要由T2差別形成的圖像,主要反映組織間T2的不同長TR,長TE。一般TR>1000mSec,TE>80mSec 長TR抑制T1;長TE增加T2對比 T1加權像(T1WI) 主要由T1差別形成的圖像,主要反映組織間T1的不同短TR、短TE。一般TR<500mSec,TE<50mSec 短TR抑制T2;短TE提高信噪比質(zhì)子加權像(PdWI) 主要由質(zhì)子密度差別形成的圖像,反映組織間質(zhì)子密度的不同長TR、短TE。一般TR>1000mSec,TE<50mSec 長TR抑制T1;短TE抑制T2 2、水成像采用極長TR和TE技術,獲得重T2WI,突出水的信號主要有:MRCP膽胰管造影、MRU尿路造影、MRM脊髓造影 (1)臨床疑有膽道結石需要進一步明確診斷,并判斷結石的位置、大小、數(shù)量及形成,以便為治療方法的選擇提供依據(jù)。 (2)各種檢查無法區(qū)分是阻塞性黃疸還是內(nèi)科黃疸的病人。 (3)膽囊切除術后仍有癥狀者,為進一步分析其發(fā)生的原因。 (4)疑有先天性膽道異常者。 (5疑有膽道良性狹窄,需要進一步明確診斷,以了解狹窄的部位及范圍者。 (6)臨床疑有膽道蛔蟲的病人,在明確診斷的同時,可通過內(nèi)窺鏡將蛔蟲取出。 (7)疑有其他膽道疾病,如硬化膽管炎及先天性膽總管囊腫等。 (8)疑有慢性胰腺炎的病人。 (9)胰腺腫瘤,尤其疑有胰腺體尾部癌。 3、水及脂肪抑制成像主要用于鑒別是否有或消除該成份 Dixon法:用自旋回波序列不同的TE,分別采集水和脂肪的M相位一致和相位相反的MR信號,兩者相加可去除脂肪成份,得到純水MRI;兩者相減,則得到純脂肪MRI CHESS法:在常規(guī)序列前先給一個與水或脂肪共振頻率一致的RF,由于該成份處于飽和狀態(tài),不能接受第二個RF的激勵而被抑制 4、水抑制成像又稱黑水成像,序列名稱一般稱為FLAIR,一般采用超長TR,超長TE值。 如TRT=6000~10000ms,TI=1300ms,TE=105ms 6、脂肪抑制成像 本章小結什么是質(zhì)子的進動?進動頻率如何求?什么是縱向磁化、縱向磁化?用圖形描述質(zhì)子在靜磁場中的宏觀磁化在靜磁場中的質(zhì)子,對其施加900脈沖,描述其進動狀態(tài)。什么是橫向馳豫時間、縱向馳豫時間? 描述MRI的成像基本過程解釋T1WI、T2WI、PdWI、TI、TR、TE、SE、GRE、FID 什么是x方向的梯度場? MRI圖像如何空間定位? TR對T1權重的影響,TE對T2權重的影響?如何區(qū)分T1WI和T2WI?運用水成像有哪些? MRI圖像的偽影有哪些?
核磁共振波譜法ppt:這是核磁共振波譜法ppt,包括了什么是核磁共振(NMR),常用核磁共振譜,發(fā)展歷史,NMR與IR、UV-VIS區(qū)別,核磁共振波譜法的基本原理,核磁共振現(xiàn)象,核磁共振條件,自旋弛豫,核磁共振波譜儀,化學位移,影響化學位移的因素,自旋偶合和自旋分裂,偶合常數(shù)與分子結構的關系,化學等價與磁等價,一級圖譜的偶合裂分規(guī)律,核磁共振波譜法應用,核磁共振氫譜的解析等內(nèi)容,歡迎點擊下載。
核磁共振原理PPT:這是一個關于核磁共振原理PPT,主要介紹了核磁共振基本原理;核磁共振與化學位移;自旋偶合與自旋裂分;譜圖解析與化合物結構確定;碳-13核磁共振,核磁共振波譜第一節(jié) 核磁共振基本原理第二節(jié) 核磁共振與化學位移第三節(jié) 自旋偶合與自旋裂分第四節(jié) 譜圖解析與化合物結構確定第五節(jié) 碳-13核磁共振一、 原子核的自旋 二、 核磁共振現(xiàn)象核磁共振現(xiàn)象:三、核磁共振條件共振條件: 四、核磁共振波譜儀一、核磁共振與化學位移 1、化學位移: 2、化學位移的表示方法位移的表示方法二、影響化學位移的因素電負性對化學位移的影響 2、磁各向異性效應 b、芳環(huán)的磁各向異性效應 c.三鍵碳上的質(zhì)子: 3、氫鍵效應 4、空間效應空間效應三、各類有機化合物的化學位移各類有機化合物的化學位移各類有機化合物的化學位移 4、其他常見結構單元化學位移范圍一、自旋偶合與自旋裂分 峰裂分數(shù) 一、譜圖中化合物的結構信息 常見復雜譜圖二、簡化譜圖的方法 2、活潑氫D2O交換反應 4、去耦法(雙照射) 5、位移試劑 (shift reagents) 四、譜圖解析: 1、譜圖解析(1)譜圖解析( 2 )譜圖解析( 3 )譜圖解析( 4 ),歡迎點擊下載核磁共振原理PPT哦。