1、MRI增强和不增强的区别
MRI增强和不增强的区别为:造影剂不同、分辨率不同、自旋方向不同。
一、造影版剂不同
1、MRI增强:权MRI增强需要在操作前注入造影剂。
2、MRI不增强:MRI不增强不需要在操作前注入造影剂。
二、分辨率不同
1、MRI增强:MRI增强的分辨率较高,可以进行横断面、矢状面、冠状面和各种斜面的多方位体层扫描。
2、MRI不增强:MRI不增强的分辨率较低,体层扫描方位较少。
三、自旋方向不同
1、MRI增强:MRI增强能够利用外加磁场改变水质子周围电子的自旋方向。
2、MRI不增强:MRI不增强不能够改变水质子周围电子的自旋方向。
2、腰椎MRI扫描 (磁共振报告)
1.腰椎间盘膨出,腰椎间盘突出,很通俗啦。
2.腰椎退变——跟年龄有关的退变,终板炎——终板的炎症,是无菌性的。
3.混杂T2信号,T1信号怎么样?压脂序列呈?可能存在腰大肌的损伤,需要T1,压脂序列。
希望对你有帮助。
3、MRI 平扫 和 增强 MRI 有什么不同?
增强MRI需要注射造影剂或对比剂,增强目标组织或器官的对比度和造影剂的进入和排除速度来判断,一般来说,是比较难鉴别的疾病才需要增强MRI。
4、头部MRI平扫+增强扫描
病情分析:
您好,您的头颅核磁共振结果很正常。枕大池是人颅内的一个正常结构,只不过您的枕大池比较大。
意见建议:
您的结果正常,没有比较担心什么。大枕大池有可能是发育造成的。
5、什么叫核磁共振动态增强扫描????急
核磁共振动态增强扫描,是经静脉注射某种造影药物后再作一次MR扫描,即磁共振检查。
常用的对比剂可分为两大类,原子量高、比重大的高密度造影剂和原子量低、比重小的低密度造影剂,用于介入放射学的对比剂多为含碘制剂。
对比剂注入静脉后随血液分布到人体的各个组织,每个组织的血液供应量和供应来源不一样,因而对比剂的分布量、分布时间及清除速度有差别。
(5)mri扫描技术脊柱增强扩展资料
基本原理
1、原子核的自旋
核磁共振主要是由原子核的自旋运动引起的。不同的原子核,自旋运动的情况不同,它们可以用核的自旋量子数I来表示。自旋量子数与原子的质量数和原子序数之间存在一定的关系,大致分为三种情况。
I值为零的原子核可以看做是一种非自旋的球体,I为1/2的原子核可以看做是一种电荷分布均匀的自旋球体,1H,13C,15N,19F,31P的I均为1/2,它们的原子核皆为电荷分布均匀的自旋球体。I大于1/2的原子核可以看做是一种电荷分布不均匀的自旋椭球体。
2、核磁共振现象
原子核是带正电荷的粒子,不能自旋的核没有磁矩,能自旋的核有循环的电流,会产生磁场,形成磁矩(μ)。公式为:μ=γP,式中,P是角动量矩,γ是磁旋比,它是自旋核的磁矩和角动量矩之间的比值,因此是各种核的特征常数。
3、核磁共振饱和与驰豫
1H的自旋量子数是I=1/2,所以自旋磁量子数m=±1/2,即氢原子核在外磁场中应有两种取向。1H的两种取向代表了两种不同的能级,在磁场中,m=1/2时,E=-μB0,能量较低,m=-1/2时,E=μB0,能量较高,两者的能量差为ΔE=2μB0。
1H核可以通过非辐射的方式从高能态转变为低能态,这种过程为弛豫。正是因为各种机制的弛豫,使得在正常测试情况下不会出现饱和现象。
6、MRI头部轴位冠矢状位增强扫描和MRI碟鞍冠矢状位增强扫描有什么区别?
没什么区别,只是从不同角度扫描来观察
7、MRl增强对比剂是什么?
CT与核磁共振(MRI)是两种截然不同的检查方法。MRI是Magnetic Resnane Iamge的简称,中文为磁共振成像。MRI是把人体放置在一个强大的磁场中,通过射频脉冲激发人体内氢质子,发生核磁共振,然后接受质子发出的核磁共振信号,经过梯度场三个方向的定位,再经过计算机的运算,构成各方位的图像。
CT由于X线球管和探测器是环绕人体某一部位旋转,所以只能做人体横断面的扫描成像,而MRI可做横断、矢状、冠状和任意切面的成像。
核磁共振(MRl)与CT都属于技术含量非常高的影像学检查手段,两者相比,核磁共振主要具有以下优点。
核磁共振能敏感地检查出组织成分中水含量的变化,能显示功能和新陈代谢过程等生理生化信息的变化,它使机体组织从单纯的解剖显像发展为解剖学与组织生化和物理学特性变化相结合的“化学性图像”,为一些早期病变提供了诊断依据,常常比CT能更有效和更早地发现病变。它能非常清晰地显示脑和脊髓的灰质和白质,故在神经系统疾病的诊断方面优于CT,对颅脑、脊柱和脊髓疾病的显示优于CT,这是CT所无法比拟的;
核磁共振可根据需要直接显示人体任意角度的切面像,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;而CT只能显示与身体长轴相垂直的横断层像;
核磁共振有高于CT数倍的软组织分辨能力,图像中对于软组织的对比度可以提高1—3个等级度,大功率的核磁共振机器拍摄的照片非常清晰,甚至可以看到组织内的细小血管;
核磁共振在仪器结构上不需要像CT那样有较大的机械口转动部件和一系列高精度的探测器,只要通过电子方法调节磁场梯度即可实现扫描;
核磁共振不会像CT那样产生对人体有损伤的电离辐射,对机体没有不良影响,甚至孕妇接受核磁共振检查时对胎儿也无任何不良影响;
核磁共振有3个特性参数,而CT只有X射线束穿过生物组织的衰减一个物理参数,故核磁共振漏诊率比CT低;
核磁共振不用造影剂就可得到很好的软组织对比度,能显示血管的结构,故对血管、肿块、淋巴结和血管结构之间的相互鉴别有其独到之处,而且还避免了造影剂可能引起的过敏反应;
核磁共振不会产生CT检测中的骨性伪影,能使脊柱中的脊髓及神经根显像清晰,还有可能检查出由于缺血引起的组织损伤等等。
核磁共振几乎适用于全身各系统的不同疾病,如肿瘤、炎症、创伤、退行性病变以及各种先天性疾病的检查,在脊柱外科更有其广泛的适应证,应用范围大大超过CT检查,诊断价值明显优于CT。