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研究生醫(yī)學影像學總論第二版(編輯修改稿)

2025-07-18 08:31 本頁面
 

【文章內容簡介】 傷 、 血管性病變 、 先天畸形 ) 五官及頸部軟組織病變 。 胸部各種病變 ( 縱隔 、 肺及支氣管 、 胸壁 、胸膜 ) 特別對胸片難顯示的部位 , 更具優(yōu)越性 。 腹部以及盆腔實質臟器及腹膜后病變 。 脊柱及關節(jié)軟組織病變。如椎間盤、關節(jié)囊及周圍軟組織病變顯示較佳。 五 、 CT診斷的臨床應用 (二 )、 CT檢查的優(yōu)勢和限度 優(yōu)勢: 獲得清晰橫斷面圖象 , 無重疊影像 。 圖象密度分辨率高 , 可分辨腦灰 、 白質結構 病變定位準確 診斷準確性高 , 應用價值高 無創(chuàng)傷,無痛苦 限度: 危重病人 , 不配合的病人不能檢查 。 搏動 、 蠕動的器官 , 如心 、 胃腸等檢查效果差 。 偽影影響大 , 如顱底組織 、 腹腔腸道及氣體 。 X射線對人體的影響,如早孕。 五、 CT診斷的臨床應用 (二 )、 CT檢查的優(yōu)勢和限度 復習題 1. CT的 成像原理 2. 解釋 CT值、像素、體素、增強掃描 3. CT的臨床應用 第三章 磁共振成像 核磁共振( nuclear magic resonance, NMR)是一種核物理現(xiàn)象。 1946年 人們發(fā)現(xiàn)了物質的核磁共振現(xiàn)象。 1973年 應用于臨床醫(yī)學領域。近些年來得到普及,成為醫(yī)學影像學前沿學科的一個重要組成部分。 為了區(qū)分核磁共振中的“核”與 “放射性核原子”、 “核素” 。現(xiàn)已將核磁共振( NMR)改稱為磁共振成像( MRI)。 第三章 磁共振成像 一、 MRI成像基本原理與設備 二、 MRI圖像特點 三、 MRI檢查技術 四、 MRI檢查新進展 五、 MRI診斷的臨床應用 一、磁共振成像基本原理與 設備 (一) 磁共振成像基本原理 磁共振 成像( magic resonance image MRI)是利用原子 核 在 磁 場內經(jīng)共振 所產(chǎn)生的射頻信號經(jīng)計算機重建形成圖像的一種成像技術。 (一) 磁共振成像基本原理 物質 分子 原子 原子核 + 電 子 質子 + 中子(不帶電荷) 氫原子核( H+)不含中子,只有一個質子。 氫原子核 作為磁共振成像的靶原子核是因為: 1. 氫原子在人體內分布最廣含量最高。(水含量高) 。 (磁化率最高) (一)磁共振成像基本原理 磁共振信號的產(chǎn)生: 將人體置于外強磁場中,外加射頻脈沖后,質子釋放能量并產(chǎn)生射頻信號。采集射頻信號,通過調節(jié)成像參數(shù)重復時間 TR和回波時間 TE,分別以 T T2和質子密度的參數(shù)成像,即可獲得T1WI、 T2WI或 PDWI圖像。 TE: 回波時間:指 90度脈沖與產(chǎn)生回波之間的時間 。 TR: 重復時間:指相鄰兩個 90度脈沖之間的時間 。 選用不同的 TE和 TR, 就可組成 T1WI、T2WI和質子加權像 。 (一) 磁共振成像基本原理 ( 一 ) MRI成像基本原理 MR信號 接收器 光 /電 轉換器 模 /數(shù) 轉換器 計 算 機 數(shù) /模 轉換器 ( 二 ) MRI 設備 MRI設備: 主磁體 、 梯度系統(tǒng) 、 射頻系統(tǒng) 、 計算機及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) 、 輔助設備 。 主磁體 是產(chǎn)生磁場的裝置 永磁 主磁體 常導 電磁 超導 磁場場強用“ T”特斯拉或“ G”高斯表示 1T=10000G MR機磁場場強分為: 低場機 0 . 1T—— 0 . 4T 中場機 0 . 5T—— 1 . 0T 高場機 1 . 5T—— 2 . 0T
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