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1、我 來 區(qū) 分 T1 和 T2 加權像我來給大家解釋什么是T1加權像和T2加權像今天看見同學們在轉(zhuǎn)載怎么區(qū)分它們,可是轉(zhuǎn)載那個沒說清楚?,F(xiàn)在我嘗 試給大家解釋哈!首先就是幾個概念(摘自教材):1、重復時間(TR):兩個激發(fā)脈沖的間隔時間即稱 TR。2、回波時間(TE),即90°射頻脈沖放射后到采集回波信號之間的時間。3、序列:指檢查中使用的脈沖程序-組合,簡單來說就是發(fā)射脈沖的方式。常用的有自旋回波(SE),快速自旋回波(FSE),梯度回波(GE),翻轉(zhuǎn)恢復序 列IR),平面回波序列(EPI)。4、弛豫:射頻脈沖終止后,處于激發(fā)狀態(tài)的氫質(zhì)子恢復其原始狀態(tài),這個 過程稱為弛豫。5、縱向

2、弛豫時間(T1):縱向磁化從零恢復到原平衡的 63%大小所需要 的時間。&橫向弛豫時間(T2):橫向磁化從最大值減小到最大值的 37%大小所 需要的時間。7、進動:質(zhì)子在外加磁場中并非靜止的,而是做快速的錐形旋轉(zhuǎn)運動,質(zhì) 子在磁場中的這種自旋就稱為進動。接下來,在了解了以上概念后,描述磁共振成像過程大致如下:把患者放入MR機磁體內(nèi),人體組織中的原子核(含基數(shù)質(zhì)子或中子,一般 指氫質(zhì)子)在這個外加磁場中進動而產(chǎn)生磁矢量,平衡狀態(tài)下,方向和外加磁場 的方向一致(即是稱為縱向磁化)。這個就是我們獲得信號的來源,但由于和 外加磁場平行不能被直接測量。那么為了這個獲得這個信號,我們就要擾亂它。那

3、就發(fā)射一個和質(zhì)子進動頻率一致的射頻脈沖(RF)來激發(fā)質(zhì)子,并將能量轉(zhuǎn)給它,這就是“共振”。獲得能量的質(zhì)子,就從低能級(指向上)躍遷至高 級狀態(tài)(指向下),指向下的質(zhì)子抵消了指向上的質(zhì)子的磁力,而縱向磁化減 小。同時呢,因為RF的存在,會產(chǎn)生一個橫向的磁化。RF停止后,縱向磁化 從零恢復到原平衡的63%,而橫向磁化會從最大值減小到最大值的 37%。在這 過程中被激發(fā)的質(zhì)子釋放能量,即磁共振信號,計算機將MR信號收集起來,按強度轉(zhuǎn)換成黑白灰階,按位置組成二維或三維的形態(tài),最終組成MR圖像。總之,磁共振成像是利用原子核在磁場內(nèi)共振產(chǎn)生的信號經(jīng)重建成像的成像技 術。(累死我了,寫慘了?。┤缓缶瓦M入今天

4、的核心吧!所謂的加權呢,就是“突出”的意思(到底“加權” 在數(shù)學上是什么,因為本人沒有學高數(shù),抱歉哈?。?。T1加權成像(T1WI) -突出組織T1弛豫(縱向弛豫)差別,由TR的長 短決定。T1像特點:組織的T1越長,恢復越慢,信號就越弱;組織的 T1越短,恢 復越快,信號就越強。T2加權成像(T2WI)-突出組織T2弛豫(橫向弛豫)差別,由TE的長 短決定。T2像特點:組織的T2越長,恢復越慢,信號就越強;組織的 T2越短,恢 復越快,信號就越弱??吹竭@里,大家就迷茫了,對不對?呵呵,其實我也迷茫了好久,不過今天和同學討論之后就豁然開朗了?,F(xiàn)在來解釋“組織的T1越長,恢復越慢,信號就越弱”這句

5、話。關鍵在為什 么是“弱”。網(wǎng)上是這樣解釋的:在弛豫過程中,氫質(zhì)子將其吸收的能量釋放到 周圍環(huán)境中,若質(zhì)子及所處晶格中的質(zhì)子也以與Larmor頻率相似的頻率進動,那么氫質(zhì)子的能量釋放就較快,組織的 T1弛豫時間越短,T1加權像其信號強 度就越高。那用簡單的理解就是:計算機采集的是從0到63%的信號,時間越長,信號就越弱撒! 而T2的是從100%到37%的信號都嘛,所以時間越長,信 號越強了撒!而無論是T1加權像還是T2加權像,強信號的圖像成白色。那就很好解 釋,為什么T1加權像的水是黑色,T2加權的是白色(水是長T1、T2,脂肪是 短 T1、T2)。除了上述的T1加權像和T2加權像,還有一個就是質(zhì)子密度加權像(TdWI):用長TR時,組織間的T1差別不成對比,但是有質(zhì)子密度的差 異。它形成的圖像就是質(zhì)子密度加權像。最后就摘錄點網(wǎng)上的簡單鑒別方法哈!1、T1觀察解剖結構較好;T2顯示組織病變較好。2、水為長T1長T2,脂肪為短T1短T2。3、長T

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