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WE 3D-FLASH序列对腰椎间关节软骨成像的临床研究
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作者 郁文明 廖红荔 +1 位作者 王维 廖云杰 《中国现代医学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2012年第15期72-76,共5页
目的比较水激励三维快速小角度激发成像(WE 3D-FLASH)序列用不同翻转角成像对正常成人腰椎间关节软骨的评价。方法健康成年志愿者12名,用Siemens1.5T超导磁共振成像系统行L4-5右侧椎间关节多方位扫描,扫描序列为不同翻转角的WE 3D-FLAS... 目的比较水激励三维快速小角度激发成像(WE 3D-FLASH)序列用不同翻转角成像对正常成人腰椎间关节软骨的评价。方法健康成年志愿者12名,用Siemens1.5T超导磁共振成像系统行L4-5右侧椎间关节多方位扫描,扫描序列为不同翻转角的WE 3D-FLASH序列。对各序列扫描获得的12个椎间关节矢状和横断正中层面的关节软骨、骨皮质、骨髓、关节腔及背景的相同位置的信号强度进行测量,分别计算比较不同序列图像软骨SNR值及软骨与骨皮质、软骨与骨髓、软骨与关节腔的CNR值。结果①四种不同翻转角(FA10°、FA 20°、FA 30°、FA 40°)WE 3D-FLASH序列矢状面和横断面图像软骨SNR、软骨-骨皮质CNR和软骨-骨髓CNR的值随翻转角增大而逐渐变小。②WE 3D-FLASH序列矢状面图像均不能显示椎间关节关节腔,横断面图像都能显示关节腔,WE 3D-FLASH(FA 20°)序列横断面图像软骨与关节腔CNR最高,矢状和冠状面图像不能显示关节腔。结论①WE 3D-FLASH序列能清晰显示腰椎间关节软骨,WE 3D-FLASH(FA10°)序列图像软骨信号最高,与骨皮质、骨髓对比度最好,WE 3D-FLASH(FA 20°)序列图像软骨与关节腔的对比度最好。②腰椎间关节横断面MRI图像可显示关节腔,对腰椎间关节软骨的显示优于其它方位图像,推荐横断位为腰椎间关节软骨的首选扫描方位。 展开更多
关键词 腰椎间关节 软骨 磁共振成像 快速小角度激发成像
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3D-FLASH及其衍生序列对腰椎间关节软骨成像的研究
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作者 郁文明 廖红荔 +2 位作者 王维 廖云杰 罗春香 《求医问药(下半月刊)》 2012年第5期574-574,703,共2页
目的:比较三维快速小角度激发成像(three-dimensional fast low angle shot imaging,3D-FLASH)序列及其衍生序列对正常成人腰椎间关节软骨成像的评价。方法健康成年志愿者12名,用Siemens1.5T超导磁共振成像系统行L4-5右侧椎间关节矢状... 目的:比较三维快速小角度激发成像(three-dimensional fast low angle shot imaging,3D-FLASH)序列及其衍生序列对正常成人腰椎间关节软骨成像的评价。方法健康成年志愿者12名,用Siemens1.5T超导磁共振成像系统行L4-5右侧椎间关节矢状面扫描。扫描序列为三维快速小角度激发成像序列(3D-FLASH)、水激发三维快速小角度激发成像序列(WE3D-FLASH)和脂肪抑制三维快速小角度激发成像序列(FS3D-FLASH)。对各序列扫描获得的12个椎间关节正中层面的关节软骨、骨皮质、骨髓、关节腔及背景的相同位置的信号强度进行测量,分别计算比较不同序列图像软骨SNR值及软骨与骨皮质、软骨与骨髓、软骨与关节腔的CNR值。结果:软骨SNR和软骨-骨皮质CNR在3D-FLASH序列图像最高,软骨-骨髓CNR和软骨-生理盐水CNR在WE3D-FLASH序列图像最高,且都显著高于FS3D-FLASH序列图像。结论3D-FLASH及WE3D-FLASH序列显示腰椎间关节软骨及周围结构优于FS3D-FLASH序列。 展开更多
关键词 腰椎间关节 软骨 磁共振成像 快速小角度激发成像
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颅脑MRI FLASH序列T_1加权成像的应用价值
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作者 王毅力 范学海 郑建军 《宁波医学》 1999年第3期112-113,共2页
近年来,快速核磁共振(MRI)成像方法已广泛应用于临床。对于较早期MRI机,如何利用已有软件技术,在不影响图像信噪比的情况下,缩短扫描时间等问题,国内报道较少。我们根据SIEMENS公司MagnetomP8MRI机特... 近年来,快速核磁共振(MRI)成像方法已广泛应用于临床。对于较早期MRI机,如何利用已有软件技术,在不影响图像信噪比的情况下,缩短扫描时间等问题,国内报道较少。我们根据SIEMENS公司MagnetomP8MRI机特点,对日常工作量较大的颅脑MRI扫... 展开更多
关键词 NMR 小角度激发成像 脑肿瘤 脑梗塞
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MR并行采集技术及其在心脏MR检查中的应用 被引量:8
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作者 陆敏杰 赵世华 《中华放射学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2008年第12期1345-1347,共3页
一、概述 传统的MRI主要依靠在K空间中梯度场来进行相位方向编码,为了提高MR成像速度,需要相应增加梯度场的强度和切换率,甚至采用双梯度技术,梯度场强高达80mT/m,切换率200T·m^-1·S^-1,并应用了快速成像序列,如回... 一、概述 传统的MRI主要依靠在K空间中梯度场来进行相位方向编码,为了提高MR成像速度,需要相应增加梯度场的强度和切换率,甚至采用双梯度技术,梯度场强高达80mT/m,切换率200T·m^-1·S^-1,并应用了快速成像序列,如回波平面成像(EPI)、快速小角度激发成像(FLASH)等,但仍不能满足运动器官如心脏快速成像的需要。另外更强的梯度也受硬件及软件的限制,同时更强的场强及梯度场切换率会使SAR值提高,有产生神经刺激和电磁灼伤的危险。 展开更多
关键词 并行采集技术 MR检查 心脏 小角度激发成像 梯度场强 回波平面成像 双梯度技术 切换率
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