核磁共振检查常用序列简介

之前在专栏文章《》中介绍了一些读MRI图像时比较常见的参数,其中涉及了比较多的专业名词,初次接触这方面知识的读者阅读起来可能觉得比较晦涩困难。在这篇文章中,比较重要的一个概念是序列 ,对此()会在本文做专门的补充介绍。

核磁共振扫描(即)的序列是指,具有一定带宽、一定幅度的射频脉冲与梯度脉冲的有机组合。而射频脉冲与梯度脉冲不同的组合方式构成不同的序列,不同的序列获得的图像有各自的特点,也有其对应的应用范围。序列主要有以下几种类型:

自旋回波序列(SE),这是最为传统、最为稳定的序列。它对磁场均匀性的要求很低,提供可靠的高对比图像,但是扫描速度慢,实际工作中多只用于T1加权成像。(什么是加权成像,详见《》。)

快速自旋回波序列(TSE),这是在自旋回波序列基础上发展起来的快速成像序列,其速度是SE序列的数倍到数十倍。TSE的图像质量略差于SE,多用于T2加权成像。

梯度回波序列(也叫场回波,FE),梯度回波的扫描速度明显快于SE,其优势是对出血非常敏感,局限性在于对磁场均匀性要求较高。

反转恢复序列(IR),反转恢复序列主要有两种类型:第一,水抑制(FLAIR)常用于脑的多发性硬化和脑梗塞等病变的鉴别诊断,尤其是当这些病变与富含脑脊液的结构邻近时,优势更为明显;第二,脂肪抑制(STIR),STIR主要抑制影像中的脂肪信号,用于更好的显示被脂肪信号遮蔽的病变,还可鉴别病变组织中的脂肪与非脂肪结构。

平面回波序列(EPI),这是一种超快速成像序列,可在不到1秒的时间内获得一幅完整的图像,但相对的,图像的质量较低。EPI主要用于弥散、灌注、脑皮质功能成像。

血管造影序列(MRA),MRA采用时间飞逝法(TOF)或相位对比法(PC)使流动的血液成像。对MRA体层图像进行MIP重建,可以从不同角度观察血管分支及其走行。不太了解核磁共振成像的网友有时候会把MRI和MRA混淆起来,其实两者的区别还是比较大的,MRI指的就是核磁共振成像,而MRA只是核磁共振扫描序列的一种,在此顺便做一个特别的解释。

水成像序列(MRCP、MRU、MRM),水成像序列对体内含水管道系统成像,经MIP(MIP表示最大信号强度投影,在《》一文中有过简单介绍)重建后可以获得管道系统的整体评价。

对MRI扫描序列做一定的了解,其意义主要在于当自己有机会看MRI检查图片时,可以明白图像表达了什么,假如被扫描的位置有病变自己也能有所了解,可以避免不必要的恐慌。

孕妇可以吃丝瓜吗?

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核磁共振扫描(即)的序列是指,具有一定带宽、一定幅度的射频脉冲与梯度脉冲的有机组合。而射频脉冲与梯度脉冲不同的组合方式构成不同的序列,不同的序列获得的图像有各自的特点,也有其对应的应用范围。序列主要有以下几种类型:

自旋回波序列(SE),这是最为传统、最为稳定的序列。它对磁场均匀性的要求很低,提供可靠的高对比图像,但是扫描速度慢,实际工作中多只用于T1加权成像。(什么是加权成像,详见《》。)

快速自旋回波序列(TSE),这是在自旋回波序列基础上发展起来的快速成像序列,其速度是SE序列的数倍到数十倍。TSE的图像质量略差于SE,多用于T2加权成像。

梯度回波序列(也叫场回波,FE),梯度回波的扫描速度明显快于SE,其优势是对出血非常敏感,局限性在于对磁场均匀性要求较高。

反转恢复序列(IR),反转恢复序列主要有两种类型:第一,水抑制(FLAIR)常用于脑的多发性硬化和脑梗塞等病变的鉴别诊断,尤其是当这些病变与富含脑脊液的结构邻近时,优势更为明显;第二,脂肪抑制(STIR),STIR主要抑制影像中的脂肪信号,用于更好的显示被脂肪信号遮蔽的病变,还可鉴别病变组织中的脂肪与非脂肪结构。

平面回波序列(EPI),这是一种超快速成像序列,可在不到1秒的时间内获得一幅完整的图像,但相对的,图像的质量较低。EPI主要用于弥散、灌注、脑皮质功能成像。

血管造影序列(MRA),MRA采用时间飞逝法(TOF)或相位对比法(PC)使流动的血液成像。对MRA体层图像进行MIP重建,可以从不同角度观察血管分支及其走行。不太了解核磁共振成像的网友有时候会把MRI和MRA混淆起来,其实两者的区别还是比较大的,MRI指的就是核磁共振成像,而MRA只是核磁共振扫描序列的一种,在此顺便做一个特别的解释。

水成像序列(MRCP、MRU、MRM),水成像序列对体内含水管道系统成像,经MIP(MIP表示最大信号强度投影,在《》一文中有过简单介绍)重建后可以获得管道系统的整体评价。

对MRI扫描序列做一定的了解,其意义主要在于当自己有机会看MRI检查图片时,可以明白图像表达了什么,假如被扫描的位置有病变自己也能有所了解,可以避免不必要的恐慌。

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