7 T磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)作为超高场磁共振成像(ultrahigh field magnetic resonance imaging,UHF-MRI)的重要代表,凭借其超高的信噪比(signal-to-noise ratio,SNR)和空间分辨率,在神经系统、心血管、骨骼肌肉等...7 T磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)作为超高场磁共振成像(ultrahigh field magnetic resonance imaging,UHF-MRI)的重要代表,凭借其超高的信噪比(signal-to-noise ratio,SNR)和空间分辨率,在神经系统、心血管、骨骼肌肉等多个系统的研究和临床应用中展现出独特优势。7 T在高分辨率结构成像、磁敏感加权成像(susceptibility-weighted imaging,SWI)、多核成像与波谱分析、血管的超微显示等方面取得了显著进展,为神经退行性疾病、肿瘤、骨关节疾病等的诊断和研究提供了重要工具。然而7 T MRI在射频场不均匀性、比吸收率(specific absorption rate,SAR)限制、成像伪影等方面仍面临技术挑战。本文对本次7 T组稿的系列研究论文和综述进行了概括,主要包括7 T MRI的核心优势、在特定系统中的应用进展,分析其临床应用面临的挑战,并探讨未来的研究方向,包括人工智能辅助的图像处理、临床应用标准和指南共识的制订等,以期为临床医生和影像学专家提供参考,促进7 T MRI的规范化应用和发展。展开更多
文摘7 T磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)作为超高场磁共振成像(ultrahigh field magnetic resonance imaging,UHF-MRI)的重要代表,凭借其超高的信噪比(signal-to-noise ratio,SNR)和空间分辨率,在神经系统、心血管、骨骼肌肉等多个系统的研究和临床应用中展现出独特优势。7 T在高分辨率结构成像、磁敏感加权成像(susceptibility-weighted imaging,SWI)、多核成像与波谱分析、血管的超微显示等方面取得了显著进展,为神经退行性疾病、肿瘤、骨关节疾病等的诊断和研究提供了重要工具。然而7 T MRI在射频场不均匀性、比吸收率(specific absorption rate,SAR)限制、成像伪影等方面仍面临技术挑战。本文对本次7 T组稿的系列研究论文和综述进行了概括,主要包括7 T MRI的核心优势、在特定系统中的应用进展,分析其临床应用面临的挑战,并探讨未来的研究方向,包括人工智能辅助的图像处理、临床应用标准和指南共识的制订等,以期为临床医生和影像学专家提供参考,促进7 T MRI的规范化应用和发展。