【岐黄之术】

第三节 MRI检查技术

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MRI的扫描技术有别于CT扫描。不仅要横断面图像,还常要矢状面或(和)冠状面图像,还需获得T1WI和T2WI。因此,需选择适当的脉冲序列和扫描参数。常用多层面、多回波的自旋回波(spin echo,SE)技术。扫描时间参数有回波时间(echo time,TE)和脉冲重复间隔时间(repetition time,TR)。使用短TR和短TE可得T1WI,而用长TR和长TE可得T2WI。时间以毫秒计。依TE的长短,T2WI又可分为重、中、轻三种。病变在不同T2WI中信号强度的变化,可以帮助判断病变的性质。例如,肝血管瘤T1WI呈低信号,在轻、中、重度T2WI上则呈高信号,且随着加重程度,信号强度有递增表现,即在重T2WI上其信号特强。肝细胞癌则不同,T1WI呈稍低信号,在轻、中度T2WI呈稍高信号,而重度T2WI上又略低于中度T2WI的信号强度。再结合其他临床影像学表现,不难将二者区分。

MRI常用的SE脉冲序列,扫描时间和成像时间均较长,因此对患者的制动非常重要。采用呼吸门控和(或)呼吸补偿、心电门控和周围门控以及预饱和技术等,可以减少由于呼吸运动及血液流动所导致的呼吸伪影、血流伪影以及脑脊液波动伪影等的干扰,可以改善MRI的图像质量。

为了克服MRI中SE脉冲序列成像速度慢、检查时间长这一主要缺点,近年来先后开发了梯度回波脉冲序列、快速自旋回波脉冲序列等成像技术,已取得重大成果并广泛应用于临床。此外,还开发了指肪抑制和水抑制技术,进一步增加MRI信息。

MRI另一新技术是磁共振血管造影(magnetic resonance angiography,MRA)。血管中流动的血液出现流空现象。它的MR信号强度取决于流速,流动快的血液常呈低信号。因此,在流动的血液及相邻组织之间有显著的对比,从而提供了MRA的可能性。目前已应用于大、中血管病变的诊断,并在不断改善。MRA不需穿剌血管和注入造影剂,有很好的应用前景。MRA还可用于测量血流速度和观察其特征。

MRI也可行造影增强,即从静脉注入能使质子弛豫时间缩短的顺磁性物质作为造影剂,以行MRI造影增强。常用的造影剂为钆——二乙三胺五醋酸(Gadolinium-DTPA,Gd-DTRA)。这种造影剂不能通过完整的血脑屏障,不被胃粘膜吸收,完全处于细胞外间隙内以及无特殊靶器官分布,有利于鉴别肿瘤和非肿瘤的病变。中枢神经系统MRI作造影增强时,症灶增强与否及增强程度与病灶血供的多少和血脑屏障破坏的程度密切相关,因此有利于中枢神经系统疾病的诊断。

MRI还可用于拍摄电视、电影,主要用于心血管疾病的动态观察和诊断。

基于MRI对血流扩散和灌注的研究,可以早期发现脑缺血性改变。它预示着很好的应用前景。

带有心脏起搏器的人需远离MRI设备。体内有金属植入物,如金属夹,不仅影响MRI的图像,还可对患者造成严重后果,也不能进行MRI检查,应当注意。

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  1. MRI检查技术《医学影像学》
  2. MRI的成像基本原理与设备《医学影像学》
  3. MRI图像特点《医学影像学》
  4. Morvan 氏综合征《神经精神疾病诊断学》
  5. MRI诊断《医学影像学》
  6. Moerch–Woltmann氏综合征《神经精神疾病诊断学》
  7. MRI诊断《医学影像学》
  8. MIP-1α和MIP-1β《细胞和分子免疫学》
  9. MRI诊断的临床应用《医学影像学》
  10. Millard–Gubler氏综合征《神经精神疾病诊断学》
  11. mRNA的加工修饰《生物化学与分子生物学》
  12. MHC中的单体型《细胞和分子免疫学》
  13. mRNA是合成蛋白质的直接模板《生物化学与分子生物学》
  14. MHC在医学上的意义《免疫学和免疫学检验》
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  16. MHC与胸腺对胸腺细胞的选择作用《细胞和分子免疫学》
  17. MTP基因结构《动脉粥样硬化》
  18. MHC扩展单体型《细胞和分子免疫学》
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  21. M胆碱受体阻断药《药理学》
  22. MHC基因图及其遗传特征《细胞和分子免疫学》
  23. M胆碱受体阻断药《药理学》
  24. MHC分子的功能《医学免疫学》
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  26. MHC分子《免疫学和免疫学检验》
  27. N《生理学》
  28. MHC对免疫应答中免疫细胞相互作用的限制(约束)作用《细胞和分子免疫学》
  29. N《医学统计学》
  30. MHC对免疫应答遗传控制研究的基本条件《细胞和分子免疫学》
  31. N《医学遗传学基础》

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