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诚天硕核磁共振成像

核磁共振成像(MRI)设备是一种基于核磁共振原理的最新医学影像技术设备。以下是关于MRI设备的详细介绍: 一、概述 定义:MRI设备,又称核磁共振成像仪,利用原子核自旋运动的特点,…

核磁共振成像(MRI)设备是一种基于核磁共振原理的最新医学影像技术设备。以下是关于MRI设备的详细介绍:

一、概述

定义:MRI设备,又称核磁共振成像仪,利用原子核自旋运动的特点,在外加磁场内,经射频脉冲激后产生信号,用探测器检测并输入计算机,经过处理转换在屏幕上显示图像。MRI提供的信息量大于医学影像学中的其他许多成像术,且对疾病的诊断具有很大的潜在优越性。(来源:百度百科)

应用年代:自20世纪80年代应用以来,MRI设备以极快的速度得到发展,并在医学诊断中发挥着重要作用。

二、工作原理

磁场与无线电波:MRI设备使用非常强的磁场(一般在1.5特斯拉左右,甚至可达7特斯拉)和无线电波,这些磁场和无线电波与组织中的质子(主要是氢原子)相互作用,产生一个信号。正常情况下,质子是随机排列的,但当施加强磁场时,质子磁场方向会与这个磁场方向对齐。用正确频率的无线电波脉冲激发质子,使它们产生共振,扰乱磁性排列。被激发的质子以射频信号的形式释放吸收的能量,发射物被扫描仪上的接收线圈接收。(来源:百家号)

信号处理:接收到的射频信号经过计算机处理,形成人体图像。不同的组织会以不同的速度放松,例如脂肪和水有不同的放松时间,所以放松时间可以揭示被成像的组织类型。MRI设备可以生成横断面、矢状面、冠状面和各种斜面的体层图像,且不会产生CT检测中的伪影。(来源:百度百科、民福康)

三、优点

高分辨率:MRI的软组织分辨率高,图像层次丰富,可取得任意方位的图像,定位和定性诊断准确,无骨骼伪影干扰。

无创无辐射:MRI检查无需注射造影剂,无电离辐射,消除了X线辐射对人体的危害,是一种无创检查方法。

多参数成像:MRI能够多参数成像,除显示解剖形态变化外,还可以提供病理和生化方面的信息。

应用前景广泛:MRI在医学诊断方面具有广泛的应用前景,影响许多专科的诊断和治疗。(来源:民福康、家庭医生在线)

四、缺点

成像速度较慢:MRI的成像速度相对较慢,检查时间较长,费用也比较高。

对某些病变显像不佳:MRI对于骨皮质的病变和钙化的病变显像不如CT有效。

禁忌症:体内有磁性金属植入物(如心脏起搏器、金属牙托等)的患者不能进行MRI检查,因为强磁场可能对这些设备造成干扰或损害。(来源:民福康)

五、应用场景

MRI设备在医学诊断中有多种应用场景,包括但不限于:

神经系统:MRI是神经系统癌症的首选研究工具,对于小肿瘤、痴呆、癫痫和中枢神经系统的其他疾病具有优异的可视化效果。

肌肉骨骼系统:MRI在脊柱成像、关节疾病评估和软组织肿瘤诊断中发挥着重要作用。

心血管系统:心脏MRI是其他成像技术的补充,如超声心动图、心脏CT等,用于评估心肌缺血、心肌病、心肌炎等。

肝胆系统:MRI用于检测和表征肝脏、胰腺和胆管的病变,特别是在评估肝脏的局灶性或弥漫性紊乱方面具有优势。(来源:家庭医生在线)

六、发展趋势

随着医疗技术的不断进步,MRI设备也在不断发展。未来,MRI设备有望在成像速度、分辨率、图像质量等方面得到进一步提升,为医学诊断提供更加准确、便捷、无创的影像支持。同时,随着人工智能、大数据等技术的应用,MRI设备在疾病诊断、治疗计划制定等方面的智能化水平也将不断提高。

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作者: admin

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