What is MRI 广州中医药大学第一附属医院一原子核及其在磁场内的特性一原子核及其在磁场内的特性一原子核及其在磁场内的特性广州中医药大学第一附属医院射频脉冲激励时净磁化以拉莫尔频率或共振频率沿主磁场方向进动场强与进动频率的关系以Larmor公式表示: ω0γB0 ω0质子的共振频率(MHz)(进动频率) B0外加静磁场场强单位是Tesla简称T γ旋磁比是一
颅脑MRI的临床应用福建医科大学附属第一医院影像科 李坚一、颅脑MRI概论MRI的发展概况MRI磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging)1946年美国Purcell和Blotch发现核磁共振现象,获1952年诺贝尔物理奖。1978年Mallard, Hutchison, Lauterbur等用MR装备取得第一幅人体图像。05T为低场机05-1 0T为中场机10-20T为高
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第三军医大学西南医院放射科肘关节MRI临床应用41420221第三军医大学西南医院放射科概述MRI能够明确相似肘关节和前臂骨骼软组织解剖及其病变临床症状及其肘关节屈伸旋前与旋后的关系等临床与拟诊病变对制定MRI检查计划非常重要对某些特定的临床问题病人体位一定要恰当舒适应用最佳的扫描序列才能最佳地显示病变及其特征如肱二头肌附
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级腹部MRI临床应用长征医院影像科 王 俭(021)63610109—73658(办公室) 73675(MRI) 73655(CT)MRI基本特点1组织化学成像2没有射线损伤3直接多轴面成像4没
MRI的物理基础 与临床应用湖南中医药大学第一附属医院放射科 李 平MRI发展史上的重大事项1946PurcellBloch发现核磁共振现象1952PurcellBloch获诺贝尔物理奖1973Lauterber 完成MR成像1978 Lauterber获诺贝尔医学奖一、MRI概述 磁共振成像的物理基础 磁共振是如何成像的 相关术语 相关序列 核磁共振构成1、MRI物理基础1)物质的磁性所有物质
五MRI常见伪影六MRI造影剂及临床应用⒈ MRI设备和检查费较昂贵 ⒉早中期MRI设备扫描时间较长为其主要缺点 ⒊除超低磁场()和近年新开发的开放式(open )低场强(≤0.2T)MRI扫描机外 一般MRI机房内不能使用监护和抢救设备 加之MRI对病人体动敏感易产生伪影 不适于对急诊和危重病人进行检查??? ⒋钙化灶内不含质子不产生MRI信号故MRI对钙化不敏感 ⒌个别人进入扫描室
颅脑CT、MRI的临床应用福建医科大学附属第一医院影像科 李坚一、颅脑CT、MRI概论CT、MRI的发展概况CT即计算机体层摄影puted tomography)。1969年由Housefield首先设计而成CT机,Housefield获1979年诺贝尔生物学奖。CT检查早期应用于头部,后应用于全身。CT第1-4代→ 螺旋CT→ 多层螺旋CT→320排CTMRI磁共振成像(Magnetic
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级MRI脉冲序列及其临床应用武警辽宁省总队医院脑系科 马明第一节 脉冲序列的基本概念和分类 一脉冲序列的基本概念 在第一章第十节已经介绍过影响磁共振信号强度的因素是多种多样的如组织的质子密度T1值T2值化学位移液体流动水分子扩散运动等都将影响其信号强度如果所有的影响因素掺杂在一起我们通过图像的信号强度分析很难确定到底
颅脑MRI的临床应用及脑肿瘤的MRI诊断福建医科大学附属第一医院影像科曹代荣MRI的基本原理磁共振成像(MRI)是利用原子核在磁场内所产生的信号经重建成像的一种影像技术。磁共振成像设备包括5个系统:磁体系统梯度系统射频系统计算机及数据处理系统辅助设备系统磁共振的主要优势 A.软组织分辨力高,无骨伪影干扰。B.多参数成像。C.多方位直接成像。D.不使用对比剂即可完成血管成像。E.由于质子弛豫增强效
常规MRI检查技术的临床应用第一节 头部MRI检查技术????????一颅脑????????1.线圈:头部线圈????????2.体位:仰卧头先进身体长轴与床面长轴一致上肢置于身体两侧头部置于线圈头托内使眶耳线与床面垂直矢状定位光标位于面部中线轴位光标平行于双眼外眦固定头位????????3.扫描:????????(1) 扫描方位:轴位冠状位矢状位其中轴位是最基本的方位????????(2) 扫描
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