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1、,作者:于春水,单位:天津医科大学总医院,第一章,影像诊断学总论,磁共振成像,第四节,一、MRI成像的基本原理,二、MRI设备与MRI成像性能,三、MRI检查方法,四、MRI检查的安全性,五、MRI图像特点,医学影像学(第8版。
2、医学影像物理学 医学影像物理学 第 第 六 六 章 章 磁共振成像 磁共振成像 主编:南京医科大学 吴小玲 编者 海 南 医学院 许建梅 华北理工大学 侯淑莲第三节 快速成像序列 一梯度回波序列 三平面回波成像序列 二快速自旋回波序列 四快。
3、医学影像物理学医学影像物理学第第 六六 章章磁共振成像磁共振成像主编:南京医科大学 吴小玲编者 海 南 医学院 许建梅华北理工大学 侯淑莲第三节 快速成像序列 一、梯度回波序列三、平面回波成像序列二、快速自旋回波序列 四、快速成像序列应用前面的研究以表明, 实现快速成像可从三个方面入手,一是缩短 TR,二是利用 k空间共轭对称性减少采集次数,三是在一个 TR内采集更多个 Ny,四是综合利用上述方法。 这节将逐项研究,主要内容如下:一、梯度回波序列缩短 TR方式小角度激发直接采集频率编码梯度的回波实现条件 :主磁场均匀度达一。
4、UNION HOSPITAL OF WU HAN臂丛神经解剖及磁共振成像技术报告人:刘小明指导老师:刘定西老师臂丛神经的组成 臂丛由C5T1 神经根前支大部分纤 维组成。l 可概括为根干股束支l 五根:C5T1l 三干:上干中干下干l 六股。
5、,臂丛神经解剖及磁共振成像技术,报告人:刘小明指导老师:刘定西老师,臂丛神经的组成,臂丛由C5-T1神经根前支大部分纤 维组成。可概括为根、干、股、束、支五根:C5-T1三干:上干、中干、下干六股:上中下三干分成前后两股三束:上中干前股外侧束 下干前股组成内侧束三干的后股组成后束五支:腋神经、肌皮神经、桡神经、正中神经、尺神经,2,C5神经,主要组成:腋神经 肩胛上神经三角肌(肩外展) 冈上下肌(肩上举,肩外展),3,肩胛上神经,C6神经,主要组成:肌皮神经 肱二头肌(肘屈曲),4,5,C7神经,主要组成:桡神经 肱三头肌长头(伸肘)。
6、磁共振弥散张量成像(DTI),胡文娟 放射科,开展情况简介,1.已开展DTI 8 例,无不良反应及并发症;2.8例均符合检查适应症;3.无不良医疗事故发生4.设备更新:3T 磁共振应用,合作参与人员及科室,磁共振检查:丁毅 步青等,所有磁共振技术员均掌握该检查技术磁共振诊断及后处理:宋彬 胡文娟 王浩等主要合作科室:神经内科,神经外科,骨科等;,临床实用价值评估,安全性:无辐射损伤,无需使用造影剂,安全有效,可用于脑梗塞预后评估及随访;脑肿瘤术前定位及术后随访;脑梗塞或脑肿瘤患者在检查过程中可能因病情发展所致意外死亡。2.有效性。
7、膝关节磁共振成像膝关节解剖 膝关节:结构最复杂扛杆作用最强损伤最多的关节 组成:内外侧胫股关节和髌股关节 包括:骨软骨半月板韧带 肌腱滑囊滑膜等结构膝关节扫描序列 横断位:PDFS,T1WI;冠状位:PDFS,矢状位:PDFS,T1WI P。
8、磁共振成像基本知识,首字母缩写:NMRI,为了和原子核及射线的放射性危害区分开来,临床医生建议去掉N,简称为磁共振成像,NuclearMagneticResonanceImaging,2,MRI,发展历史,1946年美国斯坦福大学的F.Bloch和哈佛大。
9、膝关节磁共振成像,膝关节解剖,膝关节:结构最复杂、扛杆作用最强、损伤最多的关节组成:内、外侧胫股关节和髌股关节包括:骨、软骨、半月板、韧带、肌腱、滑囊、滑膜等结构,膝关节扫描序列,横断位:PD+FS,T1WI;冠状位:PD+FS,矢状位:PD+FS,T1WIPD+FS(TR3500-4000,TE35-40)T1WI(TR500-1000,TE12-20)轻度屈曲膝关节(15-30度)外旋10-15度,膝关节屈肌群,膝关节伸肌群,髌肌腱(PaT),膝关节前方,为股四头肌腱延续部分起于髌骨,止于胫骨粗隆从前方加固和限制膝关节过度屈曲,前交叉韧带(ACL),关节内、滑膜囊外长38mm,宽11mm,。
10、磁共振成像及氢质子磁共振波谱在新生儿缺氧缺血性脑病中的应用价值学生 王瑞珠 导师 邹月芬 前 言定义新生儿缺氧缺血性脑病 (hypoxic-ischemic encephalopathy, HIE)是各种围生期窒息引起的部分或完全缺氧、脑血流减少或暂停而导致的胎儿或新生儿脑损伤。它不仅是新生儿脑损伤及死亡的重要原因,还是导致儿童神经系统伤残的重要原因之一。病因 缺氧是核心 围生期窒息是主要原因 其他 出生后肺部疾病 心脏病变严重失血或贫血 前 言研究背景及意义 该病是新生儿期常见疾病,危害大,如得不到早期诊断和治疗,后遗症严重。 部分患儿临床表现。
11、磁共振成像设备,第一课,磁共振成像Magnetic resonance imaging, MRI,利用生物内特定原子磁性核在磁场中表现出磁共振作用而产生信号,经计算机空间编码,重建而获得图像的一种技术.,MRl(magnetic resonance imaging)是利用射频(radio frequency,RF)电磁波对置于磁场中的含有自旋不为零的原子核的物质进行激发,发生核磁共振(nuclear magnetic resonance,NMR),用感应线圈检测技术获得组织弛豫信息和质子密度信息(采集共振信号),通过图像重建(数学方法),形成磁共振图像的方法和技术。,磁共振成像原理: 成就一副图像的基本原理(要素或步。
12、心脏磁共振成像,南昌大学第二附属医MR室,主要内容,心脏磁共振成像优势心脏磁共振扫描心脏磁共振应用病例,优势,1.无创伤性、无放射性、无需碘类对比剂2.软组织高对比3.可以任意角度、任意方向成像4.3D成像能力5.高分辨率成像(时间和空间分辨率)6.超快速实时成像(交互式)7.综合多功能心脏检查,心脏磁共振检查禁忌症,安装心脏起博器(非防磁性)患者心脏瓣膜(金属瓣)置换术后患者体内血管金属夹(非防磁性)患者颅内术后动脉夹(非防磁性)存留患者颅内眼球内金属异物或体内其他金属异物妊娠三个月以内的患者,扫描问题:心脏跳动、血管搏动。