什么是结构磁共振(structural magnetic resonance imaging )(sMRI)帮帮忙谢谢~~
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发布时间:2022-05-12 06:13
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热心网友
时间:2023-11-25 11:23
由于原子核携带电荷,当原子核自旋时,会由自旋产生一个磁矩,这一磁矩的方向与原子核的自旋方向相同,大小与原子核的自旋角动量成正比。将原子核置于外加磁场中,若原子核磁矩与外加磁场方向不同,则原子核磁矩会绕外磁场方向旋转,这一现象类似陀螺在旋转过程中转动轴的摆动,称为进动。进动具有能量也具有一定的频率。原子核进动的频率由外加磁场的强度和原子核本身的性质决定,也就是说,对于某一特定原子,在一定强度的的外加磁场中,其原子核自旋进动的频率是固定不变的。原子核发生进动的能量与磁场、原子核磁矩、以及磁矩与磁场的夹角相关,根据量子力学原理,原子核磁矩与外加磁场之间的夹角并不是连续分布的,而是由原子核的磁量子数决定的,原子核磁矩的方向只能在这些磁量子数之间跳跃,而不能平滑的变化,这样就形成了一系列的能级。当原子核在外加磁场中接受其他来源的能量输入后,就会发生能级跃迁,也就是原子核磁矩与外加磁场的夹角会发生变化。这种能级跃迁是获取核磁共振信号的基础。为了让原子核自旋的进动发生能级跃迁,需要为原子核提供跃迁所需要的能量,这一能量通常是通过外加射频场来提供的。根据物理学原理当外加射频场的频率与原子核自旋进动的频率相同的时候,射频场的能量才能够有效地被原子核吸收,为能级跃迁提供助力。因此某种特定的原子核,在给定的外加磁场中,只吸收某一特定频率射频场提供的能量,这样就形成了一个核磁共振信号。
常规的MRI还是基于结构的,比如这里是骨头,这里是水,这里是肌肉,这里是脂肪,这里是神经,这里是血,这里是空气……在一定的设置下它们可能显示出不同的黑白程度,使我们了解到这是什么那是什么,它们是什么位置什么形状。从这个意义上说,MRI和CT的作用是一样的:分辨结构。只是有的情况下用CT较好,有的情况下用MRI较清晰,有的情况下都需要用到。
fMRI则是基于功能的,有时候一些病变或活动与原来相比有了功能上的变化,但还没有形态的变化、或形态的变化难以观察,这时候用一些特殊的办法可以观察功能的变化。
常规MRI是利用氢核的磁共振,因为①氢核在人体内含量最丰富,②氢核成像效果好。
而fMRI则是多样的,根据实际需要而选择如何激发。比如——
MR弥散成像:观察水分子扩散运动受*的情况(人体组织内水分子的扩散不是完全自由,而是受限的),可用于脑梗死超急性期水肿的发现、脑白质的成像等。
MR灌注成像:反映组织微循环情况,一种方法是注射对比剂(类似于作强化CT),一种方法是利用特殊的脉冲把目标组织之前的动脉血中质子进行标记(其实就是个高科技的对比剂,但此方法成本较高,临床上并不广泛应用),从而观察到组织中的血运情况。
脑功能皮层定位成像:这类如前所说,与血氧有关,不过实际上影响结果的是氧合血红蛋白及去氧血红蛋白的变化。
MR波谱:之前的成像(包括常规成像)是记录在特定条件下被磁化的物质消除磁化的“速度”,并将其转化为不同程度的灰度,而MR波谱则记录不同频率下代谢物的共振信号(振幅),从而通过不同的共振来识别不同的代谢物,比如可以在脑病患者脑内检测某些神经递质、某些能量物质的分布和变化。目前来说最成熟的仍然是氢质子波谱。追问sorry!我对结构磁共振(sMRI)比较感兴趣,MRI我了解,fMRI也知道,sMRI比较陌生。可否详解?
追答不好意思,我对那个也不了解。
晚安