核磁共振成像的原理是什么

普外科编辑 科普小医森
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核磁共振成像利用氢原子核在磁场中的共振特性生成人体内部结构图像,其原理主要涉及磁场作用、射频脉冲激发、信号接收与图像重建五个关键环节。

1、磁场作用:

人体置于强静磁场中时,体内氢原子核自旋磁矩沿磁场方向有序排列。超导磁体产生1.5-3特斯拉的均匀磁场,使氢原子核形成宏观磁化矢量。磁场强度直接影响图像信噪比,临床常用1.5T和3T设备,超高场7T设备主要用于科研。

2、射频脉冲激发:

特定频率的射频脉冲干扰氢原子核能级分布,使磁化矢量偏离平衡状态。拉莫尔频率决定脉冲频率,1.5T磁场中氢原子共振频率约为63.9MHz。射频脉冲的持续时间与强度共同决定翻转角度,90度脉冲可实现最大信号采集。

3、弛豫过程:

射频脉冲停止后,氢原子核通过纵向弛豫恢复原始磁化状态,横向磁化逐渐衰减。T1弛豫反映组织恢复纵向磁化能力,T2弛豫表征横向磁化消失速度。不同组织的弛豫时间差异构成图像对比度基础,脂肪组织T1时间短呈高信号。

4、信号接收:

弛豫过程中氢原子核释放电磁波信号,梯度线圈精确定位信号来源空间位置。接收线圈采集的信号经傅里叶变换解码,三维编码技术通过层面选择梯度、频率编码梯度和相位编码梯度实现立体定位。

5、图像重建:

计算机将接收的频域信号转换为图像矩阵,K空间填充方式决定图像分辨率与采集时间。快速成像序列如EPI可在毫秒级完成全脑扫描,并行采集技术通过多通道线圈缩短扫描时间。

检查前需去除金属物品避免磁场干扰,体内有心脏起搏器或金属植入物者禁止检查。扫描过程中保持静止确保图像清晰,幽闭恐惧症患者可提前进行心理疏导。检查后无需特殊护理,但增强扫描需观察造影剂过敏反应。合理控制扫描参数可兼顾图像质量与检查效率,不同序列组合能针对性显示神经系统、关节软骨等特定组织结构。

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