我们去医院看病,很多时候医生会让我们做MR检查一下,很多人心中怀疑,干嘛检查非要做一个MR不可?当然不是所有的疾病均需要做MR检查,只是随着医生对疾病的认识越来越深入,确实有很多疾病需要做MR来进行诊断。磁共振成像基本定义;利用人体内固有的原子核(氢质子),在外加磁场的作用下产生共振现象,产生振荡磁场,并形成感应电流(电信号),并将其采集成为成像源,经计算机处理后,形成人体MR图像。
磁共振成像是一种较新的医学成像技术,国际上从一九八二年才正式用于临床。它采用静磁场和射频磁场使人体组织成像,在成像过程中,既不用电子离辐射、也不用造影剂就可获得高对比度的清晰图像。它能够从人体分子内部反映出人体器官失常和早期病变。它在很多地方优于X线CT。虽然X-CT解决了人体影响重叠问题,但由于提供的图像仍是组织对X射线吸收的空间分布图像,不能够提供人体器官的生理状态信息。当病变组织与周围正常组织的吸收系数相同时,就无法提供有价值的信息。只有当病变发展到改变了器官形态、位置和自身增大到给人以异常感觉时才能被发现。磁共振成像装置除了具备X线CT的解剖类型特点即获得无重叠的质子密度体层图像之外,还可借助核磁共振原理精确地测出原子核弛豫时间T1和T2,能将人体组织中有关化学结构的信息反映出来。这些信息通过计算机重建的图像是成分图像,它有能力将同样密度的不同组织和同一组织的不同化学结构通过影像显示表征出来。这就便于区分脑中的灰质与白质,对组织坏死、恶性疾患和退化性疾病的早期诊断效果有极大的优越性,其软组织的对比度也更为精确。
医学使用的(磁共振)MR,由以下五项要素构成:1,磁体;2,梯度磁场;3,射频线圈;4,采集系统;5,计算机。
临床应用优势: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,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;当然现在多排螺旋CT容积扫描可以实现图像三维重建解决不同方位观察病灶的技术,但从多参数成像技术本身来看MR具备明显的优势。 核磁共振有高于CT的软组织分辨能力,大功率的核磁共振机器成像图片非常清晰,甚至可以看到组织内的细微结构;但在显示骨皮质结构及病灶内钙化灶时 MR就差远了,比不了CT和普通X线照片。核磁共振不会产生对人体有损伤的电离辐射,目前研究表明磁共振对机体没有不良影响。甚至有学者指出;甚至孕妇接受核磁共振检查时对胎儿也无任何不良影响,当然这是目前的认识。大医院的医生一般建议;如非必要,不建议孕妇做MR。
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。
综上所述,尽管核磁共振检查有不少优点,但也存在着程度不同的局限性。因此,不应对核磁共振检查过分地依赖和迷信,应根据核磁共振的检查特点、临床要求及病人的不同情况合理选用
适应病症
中枢神经系统
1.脑内血管病变
2.颅脑肿瘤
3.脊髓各种病变
4.颅内感染
5.脑部退行性变
6.颅脑先天发育畸形
7.颅脑外伤
五官科
1.眼眶内炎症、眶内肿瘤、眶内血管病变
2.副鼻窦炎症、肿瘤
3.舌部肿瘤
4.腮腺病变
5.耳部各种肿瘤
胸部
1.心脏及大血管畸形及肿瘤
2.纵隔肿瘤及纵隔疝
3.肺部先天畸形、肺血管病变及肿瘤
4.乳腺炎症、增生及肿瘤。
腹部
1.肝囊肿、血管瘤、肝癌
2.胆道结石、肿瘤
3.脾、肾、胰腺挫伤、炎症及肿瘤
4.前列腺增生、肿瘤
5.卵巢、子宫先天畸形及肿瘤
肌肉骨骼系统
1.肩关节、膝关节损伤
2.股骨头缺血坏死
3.骨骼炎症及肿瘤
未来展望;人脑是如何思维的,一直是个谜。而且是科学家们关注的重要课题。而利用MRI的脑功能成像则有助于我们在活体和整体水平上研究人的思维。
(本文图片来自网络,侵删)
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