核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段广泛应用于物理、化学生物学等领域,1973是用于临床检验。为了避免混淆放射性成像在核医学,它被称为核磁共振成像(先生)。
MR是一种生物磁自旋成像技术,它是利用原子核自旋运动的特点,在外加磁场内,经射频脉冲激后产生信号,用探测器检测并输入计算机,经过处理转换在屏幕上显示图像。
MR提供的信息量不但大于医学影像学中的其他许多成像术,而且不同于已有的成像术,因此,它对疾病的诊断具有很大的潜在优越性。它可以直接作出横断面、矢状面、冠状面和各种斜面的体层图像,不会产生CT检测中的伪影。
不需注射造影剂;无电离辐射,对机体没有不良影响。MR对检测脑内血肿、脑外血肿、脑肿瘤、颅内动脉瘤、动静脉血管畸形、脑缺血、椎管内肿瘤、脊髓空洞症和脊髓积水等颅脑常见疾病非常有效,同时对腰椎椎间盘后突、原发性肝癌等疾病的诊断也很有效。
设备简介
核磁共振是使用人体内的质子磁共振现象发生在磁场中,收集的磁共振信号,然后通过空间编码技术构成图像,对医学生进行诊断。
MR扫描设备
根据磁体的形成可分为永磁型(天然磁石构成)、电磁型及超导型三种,根据磁场的强度可分为高场、中场及低场,高场是指1.0T(Tesla 1T=10000高斯)以上的,低场是指0.3T以下的,其余为中场的。目前高场和低场的使用最为普遍。
低场主要用天然磁石(钕铁硼)做成,而高场则用铌钛线圈浸在密闭的液氮中做成,由于液氮的消耗要定期补充,所以成本和维持费用皆较高。
MRI设备基本要素
1.磁体
除上述几种分型,尚有桶状闭合型及开放型,后者可行介入治疗。
2.梯度磁场
为空间编码而设计的,软件功能取决于它的强度和变化速率。
3.射频线圈
多种类型,发射和接收射频脉冲。
4.采集系统
程序和成像。
5.计算机
要求容量大、运算快、功能齐全,易操作。
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