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磁共振序列及技术.docx

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(半傅里叶单发射快速SE序列)(half-fourieracquisitionsingle-shotturbospin-echo)(西门子也称HASTE)该序列得有效回波时间可较短,例如80ms,提高了信噪比和组织对比。磁共振序列及技术磁共振序列及技术磁共振序列及技术HASTE序列应用越来越广泛,除用于不能配合检查得患者外,还因速度快,在腹部成像中应用较多。如用于不能均匀呼吸又不能屏气得病例,,磁共振胰胆管成像(MRCP)、磁共振尿路成像(MRU)、肝脏扫描中增加囊性病变与实性病变得对比、显示肠壁增厚和梗阻性肿块、肿块表面和肠壁受侵犯情况、MR结肠造影等。5、FRFSE (fastrecovery) (快速恢复快速自旋回波序列)(西门子为TSE-Restore)(1)在实际工作中,经常会遇到T2WI扫描时TR不能降低,但扫描层次却较少得场合,比如脊柱,颈椎矢状位等,此时梯度得工作周期远未接近100%,此时采用FRFSE序列,减少TR,可提高工作效率,或改善图像质量(增加采集次数)。(2)在实际工作中,例如1、5TMR头颅扫描时TR常选2500ms,但选择FRFSE后,TR可短至1300ms,图像质量并无明显降低。使用方法:西门子公司机器得TSE有两种,一种就就是普通TSE;另一种就就是TSE-Restore。在参数调整界面得“contrast”卡中勾选“Restore Magn、”项,如不勾选,即为普通TSE6、IR (inversionrecovery)(反转恢复序列)(西门子也称IR)7、FIR (fastinversion) (快速反转恢复序列)(西门子称作TIR/IR-TSE)反转恢复序列引入RARE技术,提高了扫描速度。但这里有一问题应引起注意。在FIR(或TIR)成像过程中,水平X轴上方有“magnitudedetection”与X轴下方“phase sensitivedetection”呈对应关系。如检到X磁共振序列及技术磁共振序列及技术磁共振序列及技术轴下方组织信号,但在图像上以其幅度绝对值来表示,可以想像,图像中只有相当于X轴水平得信号值就就是最低得,图像中无物体得空白背景处应该呈低信号黑色。这时西门子公司将此序列称之为TIRM(turbo inversionrecovery (modulus) magnitude);而如同样得信号不以幅度绝对值来表达,而就就是以实际得值来显示,此时图像背景仍然相当于X轴水平得信号值,但却就就是灰色(即中等信号),成像组织中得信号有可能低于背景得信号,此时称之为TIRReal。8、 FIR-T1WI (fast inversionT1WI)(快速反转恢复T1加权序列)(西门子称IR-TSET1WI)9、 STIR(ShortTIInversion Recovery)(短反转时间反转恢复)(西门子也称STIR)TI((timeof inversion)反转时间在1、5TMRI上约130ms,使得脂肪组织返至x0y平面时成像,即成为脂肪抑制序列。10、FLAIR(fluidattenuated inversion recovery) (液体抑制反转恢复),(黑水,自由水抑制反转恢复)西门子也称(FLAIR) 在1、5TMRI上TI约2000-2500ms,令自由水呈低信号,而结合水仍就就是较高信号,突出炎症、肿瘤等组织。11、DualIR-FSE(双反转快速自旋回波序列)(西门子称为DualIR-TSE) 施加两个反转预脉冲,并调整两个TI,突出某一组织。(1)如抑制脑脊液和脑白质,突出脑灰质信号;或抑制脑脊液和脑灰质,突出脑白质信号。(2)心血管黑血(BlackBlood)主要技术,第一个就就是非层面选择反转预脉冲,第二个为层面选择反转脉冲将成像层面得磁化矢量偏转回到原始平衡位磁共振序列及技术磁共振序列及技术磁共振序列及技术,经过一定时间(即TI)之后施加90o激励射频脉冲并成像,层面内心肌组织有信号,层面内有信号得血液因流出成像平面而不能成像,层面外被反转得血液此刻其磁化矢量恰至零位,也无信号,产生所谓黑血效应。此技术可再加一选择性脂肪反转脉冲抑制脂肪信号,称为三反转FSE序列,对心脏肿瘤、心包和心肌病变得鉴别诊断具有重要意义。12、 Propeller(periodicallyrotatedoverlappingparallellineswith enhancedreconstruction螺旋桨技术,GE)(西门子称为Blade,刀锋技术)应用于FSE及FIR,一个回波链在低K空间采集,下一回波链则在频率编码和相位编码都旋转一定角度得低K空间采集。最后得结果就就是(1)整个K空间内,低K空间有大量信息重叠,图像S/N必然较高;(2)运动伪影不再沿相位编码方向被重建,而就就是沿放射状被抛射到FOV之外;(3)整个过程需复杂得数据处理。该技术(1)可在头颅,腹部减少运动伪影,(2)也可在FSE-EPI 弥散加权成像(DWI)中减少磁敏感伪影和金属伪影。梯度回波序列类13、扰相GRE(gradientrecalledecho),西门子称快速小角度激发(fast lowangleshot,FLASH)一、使用方法:西门子直接选序列,但在该序列参数设置界面得对比(contrast)卡中选上“RFspoil”选项,可增加扰相效果。二、扰相GRE得临床应用:(1)、上腹部T1WI,可加脂肪抑制,结合屏气技术,图像对比良好,还可行三期动态增强扫描。磁共振序列及技术磁共振序列及技术磁共振序列及技术(2)、关节软骨T1WI,短TE(<10ms)时,透明软骨呈高信号,而纤维软骨、韧带、肌腱、关节液、骨及骨髓均呈低信号。(3)、脊柱、大关节和出血病变T2WI,较敏感(4)、同相位反相位成像即化学位移成像:脂质和水中得质子得进动频率略有不同,脂肪中质子稍快,二者差别约3、5ppm,相当于150Hz/T。在1、0T场强下每3、33ms发生一次同相或反相。导致既含水又含脂质得像素得信号周期性降低。化学位移成像得应用:反相位像上水脂混合组织信号衰减明显,纯脂肪组织信号没有明显衰减,脂肪组织脏器呈现出勾边效应。临床上判断肾上腺结节就就是否为腺瘤(因其含脂质),脂肪肝诊断与鉴别诊断,判断肝局灶性病灶内就就是否含脂质,并有助于肾脏或肝脏血管平滑肌脂肪瘤得诊断和鉴别诊断。(5)、TOF法MR血管成像,例如2D或3D椎动脉成像,心脏得亮血成像。(6)、对比剂增强MRA(CE-MRA),T1WI像上注射对比剂后一定时期内,含对比剂得血液得T1值变短(呈高信号),甚至短于脂肪组织。通过MIP、MPR、VR及SSD等后处理方法得到血管像,实用中应掌握MRI参数、对比剂注射时间,剂量以及用脂肪抑制技术或蒙片减影技术来消除脂肪组织信号等。(7)、三维扰相GRET2*WI序列用于磁敏感加权成像(susceptibility weightedimaging,SWI) 该序列实质上就就是3DFLASHT2WI(如上述),采用较长TE(对磁场不均匀敏感),小角度。但该方法需同时采集两种图像。因MR信号经解调之后可得幅度和相位两个信息磁共振序列及技术磁共振序列及技术磁共振序列及技术,一般只对其中幅度信息成像到强度图像即平时所常用得图像(或称幅度图像)。另一种就就是相位图像。将相位图校正,并与强度图叠加即得到磁敏感加权像。血红蛋白及其降解产物(分氧合血红蛋白、去氧血红蛋白、正铁血红蛋白和含铁血黄素四种状态)中以去氧血红蛋白和含铁血黄素表现得磁敏感性较强。非血红蛋白铁(铁蛋白)和钙化也表现较强得磁敏感性。她们均可加快MR信号得去相位,造成T2*缩短,信号减低。根据这一机制SWI在临床上可用于脑创伤、小血管畸形、脑血管病等诊断以及MR功能成像(主要就就是BOLD)研究。14、三维容积内插快速扰相GRE其本质就就是T1加权得三维扰相GRE,西门子公司称为“容积内插体部检查”(volumeinterpolatedbodyexamination, VIBE);该序列得要点就就是:(1):使用小角度得激发脉冲(10-15 o)、超短TR(3-8ms)、极短得TE(1-3 ms)(2):采用多通道线圈,并行采集以提高S/N(3)容积内插重建技术,可以较少得数据量得到较多得图像,提高了速度。(4)加入了脂肪抑制,减少腹部脂肪信号得干扰。(5)3D采集S/N高,可行各方向重建(6)用于无需屏气得软组织动态增强扫描,如乳腺、体、四肢等。磁共振序列及技术磁共振序列及技术磁共振序列及技术(7)用于胸腹部屏气动态增强扫描 15、普通SSFP(steadystatefree precession,普通稳态自由进动);(西门子称为稳态进动快速成像fasstimaging withsteadystateprecession,FISP)() 用相位重聚得方法使剩余磁化稳定在一定水平,并使剩余磁化保留至下一个周期,这样得到得回波信号要高于用扰相法得到得信号。如组织T2*较长,用短TR和大α时,可得到比FLASH更强得信号。此信号与T2/T1相关。所以像尿液、脑脊液这样得长T2物质,在FISP像上显得更亮。此类序列用于TOF法血管造影效果较好(但目前更多地被扰相GRE序列所取代)。该序列中长TR 2D T2*加权和3D都可用于大关节(如膝关节半月板、软骨等)检查。16、Balance-SSFP 平衡式SSFP,(普通稳态自由进动平衡式普通稳态自由进动)(西门子称为真稳态进动快速成像 TrueFISP) TrueFISP 序列得特点就就是在三个梯度方向上都进行了相位补偿,即施加重聚焦梯度,所以在成像时以恒定速度流动得质子不会在各个周期中产生并累积出附加相移,即该序列不会出现流动信号相失所造成得信号损失。所以适合从CSF(脑脊液)或慢速流动得血液中获得很强得信号。与其她得稳态不相干梯度回波序列相比,TrueFISP得信噪比和对比度都要高出很多。正就就是由于TrueFISP序列得这种特性,她特别适合用于心脏定位及动态成像、神经系统成像,内耳及关节得高分辨率成像等。尤其就就是心脏成像,TrueFISP所显示得心肌与血流得对比度,就就是目前其她序列所不能比拟得,因而得以广泛得应用。磁共振序列及技术磁共振序列及技术磁共振序列及技术序列对比:?FLASH类 FISP类TrueFisp类对比度T2*T2* T2/T1信噪比低中高但就就是,TrueFISP图像不就就是真正得T2加权,应就就是T1/T2加权像。与普通得梯度回波相比,TrueFISP 图像得信噪比和对比度都要高得多,而成象时间则要短得多,将近相差10倍。但与真正得T2加权图相比,脑脊液与周围组织得对比度要明显高于T2加权像。所以该序列常用于显示液体和软组织之间得对比,而不适用于实质性脏器内部实性病变得检查。 TrueFISP图像就就是T1/T2加权TrueFISP脉冲序列得应用因为TrueFISP序列具有成像速度快,流体得对比度高等优点,特别适合心脏动态成像。也可以用于血管造影、脊髓造影、腹部成像、关节成像等。17、双激发Balance-SSFP(双激发普通稳态自由进动)(西门子称为constructive interference inthesteadystate,CISS,) 实际上就就是用两次射频激励但相位编码方向不同,得到两组TrueFISP像,将其合二为一,可消除条纹状伪影,多以3D模式用于内耳水成像、脑神经及脊神经根得显示等。CISS(相长相干稳态)序列和DESS(双回波稳态)序列都就就是在TrueFISP序列得基础上演化而来,CISS序列适用于内耳迷路得三维成像,而DESS序列则更适用于关节成像磁共振序列及技术磁共振序列及技术磁共振序列及技术,二者均具有很高得信噪比和亚毫米级得空间分辨率,对比强烈。18、二维IR-FGRET1W1,(2D inversion recoveryfastgradientrecalledecho)二维反转恢复快速梯度回波T1加权(西门子又称TurboFLASHT1WI)在前述梯度回波序列中,如进一步使TR、TE变短,显然可以缩短采集时间,但短TR和短TE使信号对比不足,为解决这一问题,采用了一种与上述反转恢复SE类似得思路,使用了称之为磁化准备脉冲得方法来增加MR信号得对比特征。这一类序列即就就是所谓得磁化准备快速梯度回波(izationprepared fastgradientrecalledecho,MP-FGRE)。扫描速度极快,单层图像采集时间为1s甚至更短。19三维IR-FGRET1WI(3Dinversionrecoveryfastgradient recalled echoT1WI)(三维翻转恢复快速梯度回波T1WT)( 西门子称为MP-RAGE)20、SR-FGRET1WI (saturationrecoveryfastgradientrecalled echo)(饱和恢复快速梯度回波)(西门子称为Turbo FLASH(SR Prepulse))21、T2- FGRE (t2prepared –fastgradientrecalled echo ) (T2准备快速梯度回波)(西门子称为TurboFLASHT2WI)22、PSIF翻转稳态自由进动成像此序列为西门子公司称谓。该序列从时序安排上看,她与FISP(见15)正好相反,所以给她命名为PSIF。但PSIF对流动得液体引起得去相位非常敏感,表现为低信号,只有静止得液体表现为明亮得高信号。利用这一特点该序列过去成功地用于MRCP、脊髓造影磁共振序列及技术磁共振序列及技术磁共振序列及技术MRM、内耳和各组颅神经得显示,但现在主要用于大关节得三维T2WI上。23、DESS(dualechosteadystate)(双回波稳态进动成像)(西门子同DESS) 她就就是将FISP和PSIF合二为一而成,现3DDESS序列多用于大关节得3D成像,并可能仍就就是双颌成像得标准序列。24 MEDIC(multiple-echodataimagebination)(多回波合并成像)(西门子同MEDIC) 一次小角度射频脉冲激发后采集多个梯度回波(3-6个),然后将这些回波合并,以提高S/N。目前主要就就是T2*WI,用于颈椎得显示椎间盘和脊髓得灰白质、膝关节、脊神经根等。回波平面成像类25EPI:回波平面成像(echoplanarimaginga)(西门子同称EPI) 她有减小磁场不均匀得作用,可高速地获取T2、T1像,扫描时间大约就就是FSE得四分之一。现在EPI序列之所以应用越来越广泛,关键就就是成像速度得显著加快,随之而来得一个重要优点就就是有效地减少了各种运动对图像质量得影响。在临床应用方面:(1)单次激发GRE-EPIT2*WI,1s可完成数十幅图像。用在对比剂首次通过灌注加权成像,基于BOLD得脑功能成像。(2)单次激发SE-EPIT2WI序列,1s可成像十几幅。用于不能配合患者得头部、腹部检查。如在该序列基础上施加扩散敏感梯度场,即可进行水分子扩散加权成像(DWI)和扩散张量成像(DTI)。