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大標本成像系統小編認為核磁共振在醫學檢測中的地位
共振吸收和共振發射的過程即為核磁共振。大標本成像系統小編認為核磁共振成像的核是指氫原子核,由于人體有70%是水,核磁共振成像儀即依賴水中氫原子。在磁場中放置物體,用適當的無線電波照射,使其共振,然后對其釋放的無線電波進行分析,就可得知構成這一物體的原子核的位置和種類,據此繪制物體內部的精確立體圖像。
核磁共振成像儀已成為當代臨床診斷中Z有力的檢測手段之一,然而臨床發現某些不同組織或腫瘤組織的弛豫時間相互重疊,導致診斷困難。
因此人們開始研究造影劑,增強信號對比度、提高圖像分辨率。其作用主要是通過注射造影劑來改變組織局部弛豫特性,提高成像對比度,從而提高診斷的準確性。
核磁共振成像儀提供的信息量不但大于醫學影像學中的其他許多成像術,而且不同于已有的成像術,因此,它對疾病的診斷具有很大的潛在優越性。核磁共振成像儀可以直接作出橫斷面、矢狀面、冠狀面和各種斜面的體層圖像,不會產生CT檢測中的偽影;不需注射造影劑;無電離輻射,對機體沒有不良影響。
核磁共振成像儀適用范圍:①心臟大血管的病變:肺內縱膈的病變。②腹部盆腔臟器的檢查:膽道系統、泌尿系統等明顯優于CT。③關節軟組織病變:對骨 髓、骨的無菌性壞死十分敏感,病變的發現早于X線和CT。④神經系統的病變:包括腫瘤、梗塞、出血、變性、先天畸形、感染等幾乎成為確診的手段。特別是脊髓脊椎的病變如脊椎的腫瘤、萎縮、變性、外傷椎間盤病變,核磁共振成像儀成為首選的檢查方法。
核磁共振成像儀利用磁場與射頻脈沖使人體組織內進動的氫核發生弛豫,產生射頻信號,經過計算機處理成像。原子核在進動中,遇到與原子核進動頻率相同的射頻脈沖時,射頻脈沖的能量將傳遞給原子核,原子核發生共振吸收,去掉射頻脈沖之后,原子核又把所吸收的能量中的一部分以無線電波的形式發射出來,稱為共振發射。