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核磁共振原理是什么

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核磁共振原理是利用强磁场和射频脉冲使人体内氢质子产生共振信号,通过计算机重建形成图像。

核磁共振成像技术基于原子核在磁场中的自旋特性。人体组织中含有大量氢原子,其质子具有自旋和磁矩。当人体置于强磁场中,氢质子的自旋轴会沿磁场方向排列。此时施加特定频率的射频脉冲,氢质子会吸收能量发生共振,从低能态跃迁到高能态。停止射频脉冲后,氢质子释放吸收的能量,恢复原始状态,这个过程称为弛豫。弛豫分为纵向弛豫和横向弛豫,不同组织因氢质子含量和弛豫时间不同,释放的信号强度存在差异。接收线圈采集这些信号,经计算机处理转换成空间位置信息,最终形成高分辨率的解剖图像。核磁共振对软组织分辨率高,无电离辐射,广泛应用于脑、脊髓、关节、腹部等部位检查。

进行核磁共振检查前,需去除所有金属物品,包括手机、钥匙、硬币、发夹、假牙助听器、皮带扣等。体内有心脏起搏器、动脉瘤夹、金属支架、金属植入物等患者,通常不能进行此项检查。检查过程中需保持静止,避免移动影响图像质量。幽闭恐惧症患者可提前告知医生,必要时使用镇静药物。检查时间一般较长,单部位约15-30分钟,需做好心理准备。检查后无特殊注意事项,可正常活动。

温馨提示:医疗科普知识仅供参考,不作诊断依据;无行医资格切勿自行操作,若有不适请到医院就诊

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核磁共振原理是利用强磁场和射频脉冲使人体内氢质子产生共振信号,通过计算机重建形成图像。
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