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磁共振体素内不相干运动扩散加权成像的原理及应用进展

2016-03-09马彦云张辉

国际放射医学核医学杂志 2016年6期
关键词:信号模型研究

马彦云 张辉

030001太原,山西医科大学第一医院影像科

磁共振体素内不相干运动扩散加权成像的原理及应用进展

马彦云 张辉

030001太原,山西医科大学第一医院影像科

体素内不相干运动扩散加权成像(IVIM-DWI)不仅可以获得多种参数(D值、D*值和f值),而且还具备同时提供扩散与灌注信息、无需对比剂等诸多优势,能够更精细地显示组织微观结构的复杂性,更敏感地体现组织的病理改变,反映疾病的真实性,IVIM-DWI已成为近年来MRI新技术应用研究的热点。笔者以国内外大量文献作为依据,对该技术的基本原理、临床应用现状及进展进行较为全面而简要的阐述。

肿瘤;磁共振成像;体素内不相干运动;扩散加权成像

Fund programs:Public Relations and Social Development of Science and Technology Project of Shanxi Science and Technology Department(20140313011-14);Scientific and Technological Project of Shanxi Province Health Department(201301072);Excellent Innovation Fund for Graduate Students in Shanxi Province(20143060)

体素内不相干运动(intravoxel incoherent motion,IVIM)是用于描述体素微观运动的一种成像方式,其概念由Le Bihan等[1]首先提出,利用多b值扩散加权成像获得的定量参数,将水分子弥散和微循环血流灌注分开,得到纯扩散系数(D值)和灌注相关扩散系数(D*值)及灌注分数(f值),同时反映生物组织内水分子的弥散和微循环的灌注信息。随着MR成像设备和成像技术的不断发展,该技术在疾病的诊断与研究中将会发挥重要的作用。

1 IVIM成像原理及方法

IVIM理论基于自旋回波信号对分子运动的敏感性,成像采用梯度敏感的MRI技术。生物体内微观运动包括水分子的扩散和血液的微循环。该技术的前提是假设血液的微循环和灌注是非一致性、无条理的随机运动。通过定量参数分别评价其中的扩散运……

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