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'''磁共振成像'''(magnetic resonance imaging,MRI)全名是'''核磁共振成像技术'''(Nuclear Magnetic Resonance Imaging,NMRI)又称'''自旋成像'''(spin imaging)。利用人体组织中某种原子核的[[核磁共振]]现象,将所得射频信号经过电子计算机处理,重建出人体某一层面的图像的诊断技术。
'''[[核磁共振]]'''是一种物理现象,作为一种分析手段广泛应用于物理、[[化学]]生物等领域,到1973年才将它用于医学临床检测。为了避免与[[核医学]]中放射成像混淆,把它称为磁共振成像术(MRI)。
磁共振成像是继[[CT]]后[[医学影像学]]的又一重大进步。自80年代应用以来,它以极快的速度得到发展。
磁共振成像的基本原理是将人体置于特殊的磁场中,用无线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,并吸收能量。在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出射电信号,并将吸收的能量释放出来,被体外的接受器收录,经电子计算机处理获得图像,这就叫做核磁共振成像。
[[磁共振]]最常用的核是氢原子核质子(1H),因为它的信号最强,在人体组织内也广泛存在。影响磁共振影像因素包括:(a)质子的密度;(b)弛豫时间长短;(c)[[血液]]和[[脑脊液]]的流动;(d)[[顺磁性]]物质(e)蛋白质。磁共振影像[[灰阶]]特点是,磁共振信号愈强,则亮度愈大,磁共振的信号弱,则亮度也小,从白色、灰色到黑色。各种组织磁共振影像灰阶特点如下;[[脂肪组织]],[[松质]]骨呈白色;[[脑脊髓]]、骨髓呈白灰色;[[内脏]]、肌肉呈灰白色;液体,正常速度流血液呈黑色;[[骨皮质]]、气体、含气肺呈黑色。
MRI提供的信息量不但大于医学影像学中的其他许多成像术,而且不同于已有的成像术,因此,它对[[疾病]]的诊断具有很大的潜在优越性。它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,不会产生CT检测中的[[伪影]];不需[[注射造影剂]];无[[电离辐射]],对机体没有不良影响。MRI对检测[[脑内血肿]]、脑外[[血肿]]、[[脑肿瘤]]、[[颅内动脉瘤]]、动静脉[[血管]]畸形、[[脑缺血]]、[[椎管]]内肿瘤、[[脊髓空洞症]]和[[脊髓积水]]等颅脑常见疾病非常有效,同时对[[腰椎]][[椎间盘]]后突、[[原发性肝癌]]等疾病的诊断也很有效。
MRI也存在不足之处。它的空间分辨率不及CT,带有[[心脏起搏器]]的患者或有某些金属异物的部位不能作MRI的检查,另外价格比较昂贵。
==磁共振成像的临床适应症==
[[神经系统]]的病变包括[[肿瘤]]、梗塞、[[出血]]、变性、[[先天畸形]]、[[感染]]等几乎成为确诊的手段。特别是脊髓脊椎的病变如脊椎的肿瘤、[[萎缩]]、变性、[[外伤]][[椎间盘病]]变,成为首选的检查方法。
[[心脏]][[大血管]]的病变;肺内[[纵膈]]的病变。
[[腹部]][[盆腔]]脏器的检查;胆道系统、[[泌尿系统]]等明显优于CT。
对关节软组织病变;对[[骨髓]]、骨的[[无菌]]性[[坏死]]十分敏感,病变的发现早于X线和CT。
颅脑及[[脊柱]]、[[脊髓病]]变,[[五官科]]疾病,心脏疾病,纵膈肿块,骨关节和肌肉病变,子宫、[[卵巢]]、膀胱、[[前列腺]]、肝、肾、胰等部位的病变。
*[[神经病学/磁共振成像|《神经病学》- 磁共振成像]]
[[分类:医学视频]]