科室园地
3.0T核磁新技术
磁共振波谱成像((Magnetic Resonance Spectroscopy,MRS)
MRS是目前唯一能无损伤探测活体组织内化学代谢产物的方法。3.0T MRS的扫描速度更快,时间和空间分辨率更高,能对探测区域进行代谢物进行伪彩直观显示并可定量分析,对确定病变性质提供帮助。目前MRS可应用于头部、肝脏、乳腺、前列腺、肌肉等实质性器官和组织的病变检测。
磁共振弥散加权成像((Diffusion Weighted Imaging,DWI)
DWI的信号对比度基于水分子的布朗运动,可用于区分细胞毒性水肿和血管源性水肿。例如:能够显示急性缺血性脑梗死细胞细胞毒性水肿引起的水分子扩散下降,在缺血发生后数分钟的超急性期即可显示病灶,对超急性、急性及隐匿性脑梗死具有高度敏感性。出现多发脑梗塞灶时,可通过DWI的信号特点区分新旧梗塞,因此在发病的早期阶段,常规MR结合DWI可敏感的发现责任病灶。常规MR结合DWI还可以应用于肿瘤性病变、炎性病变及脑部环形病灶的诊断和鉴别诊断。
磁共振扩散张量成像(Diffusion Tensor Imaging,DTI)
DTI可以清晰准确地描绘脑白质内主要神经纤维束的走行及结构,借助脑白质纤维的显示,DTI主要应用于脑白质相关病变的影像学诊断和研究,主要有:预测脑梗死的转归,评价脑白质发育状况及老化情况,多发性硬化急性期及慢性期斑块的鉴别,脑肿瘤患者外科手术方案的制定及转归预测,可提示白质纤维网状结构的的完整性。
磁共振灌注加权成像(Perfusion Weighted Imaging,PWI)
磁共振灌注加权成像(Perfusion Weighted Imaging,PWI)
PWI用以反映组织内的微血管分布及血流灌注情况,可以提供血流动力学方面的信息,具有时间分辨率和空间分辨率高、操作简单、无放射性、可在短时间内重复进行检查等优点。目前PWI 主要应用于评价急性脑缺血灶的血流灌注情况,结合DWI可显示缺血半暗带,还可确定肿瘤的边界,评估星形细胞瘤的良恶性程度,鉴别放射性脑坏死和肿瘤复发,缺血性心脏疾病诊断等。