已阅全身扩散加权成像
35页1、Whole-body Diffusion Weighted Imaging, WB-DWI 全身扩散加权成像; 类PET,王斐斐,DWI概述,Hahn 在1950年首次注意到水弥散对MRI 信号的影响 Stejskal 和Tanner在1965 年最早描述了DWI 序列 1986 年DWI 开始用于临床 目前唯一无创性反应活体组织水分子扩散的成像技术 物理基础是水分子在活体中自身特有的随机热运动(布朗运动) 动态反映组织的空间组成信息及病理状态下各组成成分之间水分子交换的功能状态 对正常组织微观结构的显示和病变的更准确定性、定量研究具有重要价值 已广泛应用于大脑缺血、肿瘤诊断等方面 现已应用于全身各个器官弥散成像研究,SE序列180射频脉冲两侧 扩散敏感梯度脉冲 (强度和持续时间对称) 质子去相位和相位重聚 运动质子不能相位重聚 信号衰减 DWI信号改变,成像方法,DWI原理,WBDWI概述,是体部磁共振扩散加权成像的一种新的MRI功能技术 2004 年由日本学者Takahara 将DWI与STIR及EPI技术相结合而开发,将之应用于体部 最早应用于肿瘤和淋巴结的扩散成像研究 自由呼吸
2、状态,一次扫描,覆盖范围广(包括颅脑、胸部、腹部、盆腔及骨骼) ,薄层扫描,对病变检出敏感性高 后重建包括3D-MIP、MRP,得到高信噪比、高分辨率的图像,通过背景抑制及黑白翻转技术,对病变的显示达到同PET 相媲美的效果:直观、立体地显示病变部位、形态、大小及范围,并可行ADC 值和体积的定量测量 对肿瘤患者原发病变及全身累及情况进行初步评估,为临床制订治疗方案提供可靠影像依据,WBDWI,DWIBS 的核心技术包括 单次激发平面回波成像(echo planar imaging, EPI) 短T1反转恢复时间成像( short T1 inversion recovery, STIR) 敏感编码技术(sensitivity encoding, SENSE) EPI 目前最快速的MR 扫描技术 可以基本去除体部的运动伪影 EPI 对磁敏感性伪影非常敏感,化学位移伪影较重 SENSE 加以并行采集技术阵列射频线圈SENSE 的运用 加快了扫描速度,使扫描时间缩短到原来的1/ 3 左右 能基本去除运动伪影的影响,提高图像的空间分辨力,保证了体部弥散的图像质量 STIR 技术 有完全、均匀的
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