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MRI(磁共振成像)

定义

定义

MRI 可以通过寻找频率、使相同的原子核(例如质子)产生共振来研究身体的某些组织。

一般

核磁共振成像具有传统扫描放射成像所不具备的优势(它不产生 X 射线),而且无害。

它还对脑部病变更加敏感,能够更好地识别病变以及中枢神经系统的解剖结构。

然而,它有一些缺点:

  • 他的 成本.
  • 他的 时间 相对地 .
  • 缺乏身份识别 钙化 (体内的矿物质沉积)。
  •  
  • 区分的困难 浮肿 (液体收集)和 .
  • 在存在的情况下无法使用 金属机身 (血管夹、心脏假体)。
  • Le 等待时间.

历史的

磁共振现象由爱德华·米尔斯·珀塞莱费利克斯·布洛赫构思,他们因此获得了1952 年诺贝尔物理学奖。从 1972 年开始,磁共振现象使得人们能够获得图像,尤其是在 20 世纪 80 年代,磁共振现象在医学领域得到了应用

分类

MRI回波平面成像

这是一项由于最近的改进而产生的技术 渐变、软件和高速计算机处理器,现在可以快速获取大脑的磁共振图像。随着'IRM. 平面回波 (EPI),对于专家来说,快速梯度被高速切换,从而产生对于构成合成图像有用的信息。
En 自旋回波成像 常规脑部图像通常在 5 至 10 分钟内获得。利用这种平面回波 MRI 技术,可在 50 至 150 毫秒内获取获得图像所需的所有信息。对于整个大脑来说,这一过程只需一到两分钟即可实现。当然,如果你想要更高的分辨率,答案就需要更长的时间。这就是平面回波 MRI 能够减少和减少人工制品,与内脏的运动以及患者的运动有关。该技术使得获得灌注、扩散、功能性 MRI 图像和动力学研究成为可能。伪影或伪影是一种现象或人工结构,其外观与实验期间使用的方法相关,在某种程度上是放射图像的片段,对理解无用且不需要。

灌注加权磁共振成像和弥散加权磁共振成像可以获取缺血事件(神经组织血流减少)后早期脑损伤的图像。这些技术可用于检测梗死灶以及缺血半暗带。

弥散加权磁共振成像(DWI)是一种高度敏感的技术,可以检测出过去一周内发生的急性卒中。它还可以显示脑部病变正在形成的脓肿。这些病变表现为弥散受限,从而产生高密度信号

功能磁共振成像(fMRI)是一种回波平面成像技术,它能够定位患者执行特定任务时大脑中一个或多个被激活的区域。神经元的活动会导致流向大脑皮层特定区域的动脉血流量增加,从而引起氧合血红蛋白脱氧血红蛋白之间平衡的轻微改变。正是基于此,fMRI 使得区分体感皮层听觉皮层成为可能。fMRI 也被应用于神经科学研究,它能够确定某些脑功能的定位。

医疗考试

技术

接受这项检查时,患者必须摘除所有可能干扰检查的金属物品(例如手表、胸罩等)。化妆使用某些化妆品也是被禁止的,牙齿填充物也可能导致图像失真。

病人躺在手术台上后,会被滑入一个两端开口的隧道,该隧道位于一个强电磁场的中心,但对病人没有危险。

相对较大的声音的出现表明有射频波发出,而麦克风系统使他能够与医生保持联系。

有时,当患者有心理禁忌症(恐惧症、多动症)或患者是儿童时,需要进行全身麻醉。

有时需要注射一种旨在改善图像质量的产品,该产品不含碘(没有过敏等副作用,但孕妇禁用),但含有钆。

这项检查大约持续半个小时,甚至三刻钟,不需要任何准备、住院或事前饮食。

完成检查后,患者立即离开进行检查的放射中心。

禁忌症

  • 金属物体 存在于体内(血管夹、心脏起搏器等)并通过先前的 X 射线检测到的 MRI 正式禁忌。
  • 髋关节假体 以及整形外科医生使用的设备,以及 牙科设备 通常不是禁忌症。
  • 病人 尤其 肥胖的.

 

原因

原因

磁共振成像可以提供脊柱及其内部脊髓的图像,通常无需注射造影剂。

结果比脊髓造影更好。

该技术特别用于:

  • La 多发性硬化症 和其他疾病,其中大脑和脊髓的神经组织发生变化。
  • 的攻击 白色物质 由于血管问题(缺血).
  • 出生缺陷 以及中枢神经系统发育问题。
  • 血管问题,在这种情况下,扫描仪无法显示某些病变(小出血)。
  • La 椎间盘突出 位于背脊椎。
  • 脊髓损伤(肌病).
  • 转移 (距离初始病灶较远的癌症)。
  • 肿瘤.
  • 的感情 髓磷脂 (白质神经周围的脂肪鞘):脱髓鞘。
  • 脓肿 .
  • 继发于涉及脊髓的手术的病理 脊柱 总的来说,MRI 使得探索 疤痕纤维化 (因愈合而发生的组织变化)可能会导致进一步的损伤。
  • 脊髓畸形(脊髓空洞症).
  • 脂肪瘤 (含有脂肪的集合)。