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Syngo MR外周神经成像

2012-09-25翁得河李雪菁

磁共振成像 2012年6期
关键词:信号

费 佳,翁得河,赵 聪,李雪菁

MRI以出色的软组织分辨力和多参数成像能力,成为外周神经成像的最佳手段。由于解剖学及神经生物学的复杂性,骶丛等外周神经成像常面临很大挑战:由于神经细小,空间走行及毗邻关系复杂,与周围脏器、软组织关系紧密,毗邻血管、脂肪、肌肉、淋巴结等结构,并且具有与这些组织相近的T1和T2弛豫时间,常规序列中信号对比差别不大,难以区分,在背景抑制的同时,往往会造成其本身信号的下降。由于扫描序列的局限性,需要成像时间长,但受血液流动信号的影响,常致外周神经显示不理想。邻近骨与空气交界面的神经由于局部静磁场的改变,图像质量难以保证,而且容易产生磁敏感伪影。另外骶丛等外周神经,由于各分支走行角度不同,不能同时显示,常规MRI技术很难完整显示其形态结构[1-5]。

因此,外周神经成像关键要解决以下问题:(1)提高图像的空间分辨率和信噪比(SNR);(2)提高神经与周围组织的对比度噪声比(CNR);(3)最大限度地抑制外周神经周围背景信号;(4)有效地消除或减少各种伪影;(5)脉冲序列必须具有合理的扫描时间,以减少生理性运动或其它运动引起的图像质量下降;(6)提高观察的连续性[3-5]。

单一的成像技术难以满足上述要求,syngo MR提供了多种解决方案,包括:SPACE-IR-blood suppression、MEDIC、VIBE、PSIF + 水激发(waterexcitation)+ diffusion等,为外周神经成像开辟了新的道路。

1 SPACE-IR-blood suppression

该序列将重T2脂肪抑制、快速成像与弥散等多种MRI技术相结合。

常规TSE受到T2衰减效应的限制,回波链不能太长,一般在30以下,否则T2衰减带来的模糊效应很严重,因此数据采集效率难以满足三维成像的需求。……

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