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利用流动使血液质子的相位变化进行成像 利用流动使血液质子的频率变化进行成像 编码流速的选择是PC-MRA成像的关键 PC-MRA采用双极性梯度对流动进行编码 PC-MRA图像可分为速度图像和流向图像
常见于小儿 小脑蚓部多见 肿瘤易出血 四脑室扩张 周围水肿多较轻
TOF-MRA TOF-MRV CE-MRA PC-MRA PC-MRV
描述疾病或某种特征分布 提供病因线索 进行社区诊断 验证病因 评价防制措施效果
呼吸浅而慢 可出现手足抽搐 氧离曲线右移 可有烦躁不安
对静脉的显示较好 不容易出现血流假象 对小血管的显示较好 可用于血液的定量分析 对血管狭窄的显示较好
能显示肺动脉栓塞 能显示主动脉夹层 能显示肾动脉狭窄 能显示肢体血管狭窄 对静脉系统病变有优势
精原细胞增殖 精母细胞的减数分裂 精子的形成 精子的获能
时间飞跃法-PC 相位对比法-PC 黑血技术--预饱和技术 MRA是流体的流速效应 流速效应即流空效应和流入性增强效应
描述疾病或某种特征分布 提供病因线索 进行社区诊断 验证病因 评价防制措施效果
成像时间短 信噪比较低 对慢速血流不敏感 成像范围大 空间分辨率低
对适宜剌激敏感 多具有辅助结构 均不易适应 均有换能作用
是血管成像的 MRI技术 必须注入对比剂,但注射量少 安全、无创性检查 常用时间飞跃(TOF)和相位对比(PC)法 对小血管和小病变的显示不够满意
MRA必须使用磁共振对比剂 TOF-MRA是利用血液流入增加效应进行血管成像 PC-MRA是利用血液相位变化进行血管成像 CE-MRA需要使用对比剂 TOF-MRA和PC-MRA都不需要使用对比剂
常见于小儿 小脑蚓部多见 肿瘤易出血 四脑室扩张 周围水肿多较轻
是基于流入效应的MRA 采用短TR快速扰相位GRET1WI进行成像 采用短TR快速SET1WI进行成像 信号采集模式可分为2D和3D 3D-TOF比2D-TOF空间分辨力高
CE-MRA成像是一种重TWI成像 应用对比剂的目的是缩短血液的T.值 较长的TR和较小的翻转角可以获取最佳对比 较短的TR和较大的翻转角可以获取最佳对比 应用对比剂的剂量和注射速度应根据目标血管进行调整