核磁共振成像特点是什么

核磁共振成像特点是什么,第1张

一、无损伤性检查。CT、X线、核医学等检查,病人都要受到电离辐射的危害,而MRI投入临床20多年来,已证实对人体没有明确损害。孕妇可以进行MRI检查而不能进行CT检查。\x0d\\x0d\ 二、多种图像类型。CT、X线只有一种图像类型,即X线吸收率成像。而MRI常用的图像类型就有近10种,且理论上有无限多种图像类型。通过对不同类型的图像进行对比,可以更准确地发现病变、确定病变性质。\x0d\\x0d\ 三、图像对比度高。磁共振图像的软组织对比度要明显高于CT。磁共振的信号来源于氢原子核,人体各处都主要由水、脂肪、蛋白质三种成分的MRI信号强度明显不同,使得MRI图像的对比度非常高,正常组织与异常组织之间对比更显而易见。CT的信号对比来源于X线吸收率,而软组织的X线吸收率都非常接近,所以MRI的软组织对比度要明显高于CT。\x0d\\x0d\ 四、任意方位断层。由于MRI是逐点、逐行获得数据,所以可以在任意设定的成像断面上获得图像。而CT是通过管球、探测器的旋转扫描获得数据,断层方位是固定的,想获得其它方位的图像只能通过后处理,但后处理图像的质量要明显低于直接扫描获得的原始图像。\x0d\\x0d\ 五、心血管成像无须造影剂增强。基于MRI特有的时间飞逝去(TOF)和相位对比法(PC)血流成像技术,开发出了磁共振血管造影(MRA)。MRA与传统的血管造影(DSA)相比,有无创伤性(不需要注射造影剂)、费用低、检查方便等优点。且随着MRI技术的不断进步,高场磁共振MRA的图像技师与诊断能力已与DSA非常接近。但对于细小血管分支、微小血管病变的显示,目前只能在15T以上的高场磁共振上实现,中低场强的磁共振MRA图像只有一定的参考价值。\x0d\\x0d\ 六、MRI介入治疗是介入治疗发展的热门方向。传统介入治疗过程中,医生与病人均会受到大剂量的X线照射,对身体造成一定的损害。而MRI检查无电离辐射,且最新的C型超级开放式MRI的开放度要高于CT、与DSA接近,加上MRI成像的高对比度、断层方位随意设定等优点,MRI介入治疗显示出非常光明的前景。\x0d\\x0d\ 七、代谢、功能成像。MRI的成像原理决定了MRI信号对于组织的化学成分变化极为敏感。目前已要在高场MRI(15T以上)系统上开发出了磁共振功能成像(FMRI)、磁共振波谱分析(MRS),划时代地实现了对于功能性疾病、代谢性疾病的影像诊断,同时也大大提高了对一些疾病的早期诊断能力。

MRI是磁共振成像,原理是施加一个磁场,让原子核和着磁场的节拍动起来(共振),当磁场停下来的时候,原子核恢复常态,这个恢复的过程会以电磁波的形式释放能量,探头检测出这个能量,并用于成像。

磁共振成像(MRI)系统能够提供清晰的人体组织的图像,系统检测并处理氢原子在强磁场中受到共振磁场激励脉冲的激发后所生成的信号。

氢原子核的自旋运动决定了它自身的固有磁矩,在强磁场作用下,这些氢原子将定向排列。简单起见,可以把静态磁场中的氢原子核看作一条拉紧的绳子。原子核具有一个共振频率或“Larmor”频率,具体取决于本地磁场强度。如同一条绳索在外部张力作用下发生共振。在典型的15T MRI磁场中,氢原子的共振频率近似为64MHz。

适当的磁共振激励或者是RF脉冲激励(频率等于氢原子核谐振频率)能够强制原子核磁矩部分或全部偏移到与作用磁场垂直的平面。停止RF激励后,原子核磁矩将恢复到静态磁场的状况。原子核在重新排列的过程中释放能量,发出共振频率(取决于场强)的RF信号,MRI成像系统对该信号进行检测并形成图像。

把MRI图像发到外地医生的邮箱里有三种办法:

其一是直接在MRI的工作站上刻录一张数据光盘,然后压缩成RAR文件发到邮箱就可以了。

其二如果不可能做到的话,那就可以通过数码相机拍摄的方式,拍摄的时候最好在放射科的阅片灯上实现。关掉背景的光线,拍摄时数码相机选择为手动微距模式,350-450/28-35左右,拍摄时如果有MRI医师指导可能更好,这样重点图像可以单独拍摄。

其三通过扫描仪进行灰度图像格式的扫描,这样也可以完成。

1MRI也就是核磁共振成像,磁共振成像是断层成像的一种,它利用磁共振现象从人体中获得电磁信号,并重建出人体信息。

优点:1.MRI对人体没有损伤;

2.MRI能获得脑和脊髓的立体图像,不像CT那样一层一层地扫描而有可能漏掉病变部位;

3.能诊断心脏病变,CT因扫描速度慢而难以胜任;

4.对膀胱、直肠、子宫、阴道、骨、关节、肌肉等部位的检查优于CT。

去所做的医院MR室找维护工程师要求刻录你的MR图像就可以了。MR图像是DICOM格式,也可以转换成JPEG等格式,同样要找医院MR室的技师或者维护工程师。找关系可以不用花钱,不找关系的话去医院医务科要求需要光盘,医务科同意后花点钱就可以去MR室刻录了或转换了。 现在医院都是用PACS系统,你也可以去医院的计算机室刻录光盘。

1)读取磁共振动态增强序列(DCE-MRI)一个序列中的多张slice

2)把多张slice的数据保存在一个三维数组中

3)返回Z轴(横轴位)方向像素最大值

4)显示MIP图像

实现效果:从图中可以看出病灶部分信号值明显高于其他地方

工具:Matlab R2018b

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