仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

技术中心

当前位置:仪器网>技术中心> 工作原理> 正文

为什么磁共振成像离不开弛豫?

来源:苏州纽迈分析仪器股份有限公司 更新时间:2020-09-30 17:13:06 阅读量:1843

令人困惑的问题

对于很多人而言,认识核磁共振是从磁共振成像开始的,加上之前我们对核磁共振原理的科普,大家对于核磁共振的原理、弛豫的原理和概念已经很明白,但是:当提到磁共振成像为什么离不开弛豫?估计有不少人有点晕,似懂非懂,模模糊糊。今天我们开始讲磁共振成像,并以这个问题作为我们开篇的引子。

除了这个问题之外,本文还详细的解释了质子密度像、T1加权像、T2加权像的原理和参数设置,并结合在生命科学领域的实际应用案例加以说明,期待您认真的阅读下去!


01 为什么磁共振成像离不开弛豫?

20200930-1135305831.jpg

小鼠脑部T2W成像(脑中风模型)1.0T

磁共振成像之所以能称为图像,关键在于它能反映出不同组织、不同脏器之间的区别以及与人体解剖关系的对应(被测对象为岩石、食品等样品,道理也是一样的),那根据什么原理才能让不同的组织在磁共振图像中明暗不同呢?答案就是不同组织的弛豫时间(如下图所示)。

20200930-964630503.jpg

人体不同组织的T1弛豫时间(不同场强)和T2弛豫时间

正常组织彼此之间具有不同的弛豫时间,基于此可以做结构和定位成像。此外,基于正常组织和病变组织的弛豫时间不同(尤其是肿瘤),这是利用MRI进行疾病诊断的基础。

当然这只是简单分析,详细来看,磁共振图像的明暗受哪些参数影响呢?质子密度像、T1加权、T2加权又是怎么实现的呢?我们经常背的如下口诀到底是如何来的呢?

T1加权:短TR  短TE

T2加权:长TR  长TE

质子密度:长TR  短TE


02 三种成像:PDW、T1W、T2W

20200930-1575154408.jpg

根据以上公式,T1和T2对信号有着非常大的影响。

除了T1和T2之外,信号强度S主要受三个因素的影响。

●N(H)为样品中H的质子密度,对于某个样品,这一项是定值;

●TE:回波时间,对于SE序列而言是,90°脉冲与采集回波ZG点之间的距离;

●TR:序列的重复时间。

20200930-798412614.jpg

SE序列简图

从以上公式中看出,T1加权就是增加T1对信号S的影响,减少因T2的不同对信号的影响;同理T2加权是增加T2弛豫对信号S的影响,减少因T1的不同而对信号的影响;质子密度像尽量使信号S主要由与样品中H质子的密度决定,减少T1弛豫、T2弛豫的影响。

从公式中看出,TR会影响T1的权重,TE会影响T2的权重;如果用图来解释,如下图所示:

20200930-977963552.jpg

20200930-728884048.jpg

T1加权成像

T1加权成像:图像的灰度(明暗程度)主要由组织的T1弛豫快慢决定。

因此就要尽量减少T2对信号S的影响,在exp(-TE/T2)中,只有当TE尽可能小,TE<<T2时,e(-TE/T2)接近于1;

同时在[1-exp(-TR/T1)]中,只有当TR也较小时,才能体现出T1不同而带来的图像差异。

用图的方式来解释,就是如下:

20200930-770410698.jpg

较短的TR下,不同的T1弛豫对应的信号差别较大

20200930-137417465.jpg

较短的TE下,不同的T2弛豫对应的信号差别相对较小

T1W成像:短TR  短TE(一般为仪器所允许的Z小值)

T2加权成像

T2加权成像:图像的灰度(明暗程度)主要由组织的T2弛豫快慢决定。

因此就要尽量减少T1对信号S的影响,在[1-exp(-TR/T1)]中,只有当TR>>T1时候,该项趋近于1。实验表明,当TR=5T1时候,该项[1-exp(-5)]≈0.99。

而对于exp(-TE/T2),当TE较大时候,才能体现出T2不同而带来的图像差异。

用图的方式来解释,就是如下:

20200930-1663226013.jpg

较长的TR下,不同的T1弛豫对应的信号几乎无差别

20200930-1186768639.jpg

较长的TE下,不同的T2弛豫对应的信号差别较大

T2W成像:长TR(一般为5T1)  长TE

质子密度成像

质子密度成像:图像的灰度(明暗程度)主要由组织的质子密度决定。

因此公式中第二项和第三项都要接近于1,此时S=N(H)

要使exp(-TR/T1)→0,TR>>T1

要使exp(-TE/T2)→1, TE<<T2

用图的方式来解释,就是如下:

20200930-45710644.jpg

较长的TR下,此时T1弛豫基本恢复完全,不同T1之间的信号差别主要由其各自的质子密度决定

20200930-841468418.jpg

较短的TE下,不同的组织基本还未经历T2弛豫

PDW成像:长TR  短TE

举几个典型的例子,分别用T1W、T2W、PDW对同一样品(鸡蛋)成像,结果如下:

1.jpg

T1加权(使用纽迈分析0.5T核磁仪器)

1.jpg

T2加权(使用纽迈分析0.5T核磁仪器)

1.jpg

质子密度成像(使用纽迈分析0.5T核磁仪器)


03 加权成像在临床前科研中的应用举例

1.0TMRI 正常小鼠的T1加权、T2加权成像

20200930-199163402.jpg

T1加权成像(使用1.0T磁共振成像设备)

20200930-2021149311.png

T2加权成像(使用1.0T磁共振成像设备)

T1加权像:有利于看解剖结构,以及T1造影剂的代谢研究。

T2加权像:有利于鉴别病变的组织(癌变),以及T2造影剂的代谢研究


应用案例 T2加权像跟踪小鼠头部肿瘤生长情况(1.0TMRI)

20200930-1061994480.jpg

通过1.0T核磁共振成像,观察种植肿瘤(A)15,(B)17,和(C) 20天的生长发育状况。通过对其尺寸的测量(仪器自带功能),可对肿瘤生长进行量化监测。


应用案例 T1加权成像研究小鼠心肌活性(1.0TMRI)

20200930-427189521.jpg


1.jpg

钆造影剂通过坏死心肌的速度要比通过正常心肌的速度慢很多,又因为坏死心肌的细胞外空间较大,可以容纳的造影剂较多,因而心肌坏死区域钆造影剂的浓度较高。


04 纽迈重磅推荐仪器——1.0T小动物磁共振成像仪

20200930-1567609286.jpg

1.0T永磁体

只需3平米安装面积;

超低运行成本;

无需屏蔽房;

操作简单;

一键开启,随时可用,无需预热等待。

主要功能一览表

20200930-1371373864.jpg

篇幅所限,关于1.0T小动物成像的更多功能和应用案例,请联系工程师获取

(微信号:18616298890)




标签:   核磁共振 磁共振成像   弛豫

参与评论

全部评论(0条)

相关产品推荐(★较多用户关注☆)
看了该资讯的人还看了
你可能还想看
  • 技术
  • 资讯
  • 百科
  • 应用
  • 磁共振分光镜原理
    它结合了磁共振技术与光谱分析手段,可以对物质的化学组成进行深入分析,尤其适用于分子级别的物质识别和结构解析。本文将详细探讨磁共振分光镜的工作原理及其应用,旨在帮助读者深入了解这一高精度仪器背后的科学原理和技术优势。
    2025-10-2172阅读 分光镜
  • 凸透镜成像原理|成像规律
    凸透镜是根据光的折射原理制成的。凸透镜是中央较厚,边缘较薄的透镜。凸透镜分为双凸、平凸和凹凸等形式,凸透镜有会聚光线的作用故又称会聚透镜,较厚的凸透镜则有望远、会聚等作用,这与透镜的厚度有关。
    2025-10-229848阅读 凸透镜
  • 激光测厚仪为什么设置补偿
    其主要功能是通过激光束精确测量物体的厚度,尤其在高精度要求的环境中,发挥着至关重要的作用。在实际应用过程中,由于各种因素如环境温度、物体表面状态等,激光测厚仪的测量结果可能出现一定的误差,因此设置补偿显得尤为重要。本文将探讨激光测厚仪设置补偿的原因以及如何优化测量精度,帮助用户更好地理解这一技术和应用。
    2025-10-20106阅读 激光测厚仪
  • 水准仪成像原理
    其核心功能是通过高精度的成像原理来确保测量结果的准确性。本文将详细介绍水准仪的成像原理,从光学系统的工作原理、反射镜的作用、到如何通过这些成像技术实现高精度的水平面测量。通过深入分析,我们能够更好地理解水准仪如何在测量工作中保持其稳定性和高精度。
    2025-10-17178阅读 水准仪
  • 分光镜成像原理
    本文将详细探讨分光镜成像原理,分析其工作机制以及在不同领域中的应用。通过对分光镜如何通过光的分束和聚焦来形成图像的深入分析,我们可以更好地理解其在精密成像中的重要作用,并揭示分光镜技术的未来发展趋势。
    2025-10-17103阅读 分光镜
  • 查看更多
相关厂商推荐
  • 厂商
  • 品牌
版权与免责声明

①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。

②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。

③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi

热点文章
耐寒耐湿热折弯试验箱内气流组织设计:如何保证温湿场的均匀性?
长云科技电缆输送机900型详情介绍
一文读懂光电探测器PD与APD的核心差异——增益
高校实验室冻干实验:降本增效的 3 个实用技巧
偏振分析仪工作原理介绍
汞蒸气分析仪:环境汞监测的前沿利器 霍尔德电子
“鬼峰”从哪来?5步教你精准诊断气相色谱基线问题与异常峰
从进样到出峰:一文读懂气相色谱仪如何“看见”并“分离”混合物中的每个分子
压力异常飙升?别慌!一文读懂HPLC压力问题的全套排查指南
别只盯着主峰!看懂液相色谱图中的“异常峰”,你才是真正的解谱高手
近期话题
相关产品

在线留言

上传文档或图片,大小不超过10M
换一张?
取消