磁共振成像序列及应用_第1页
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文档简介

什么是序列(Sequence)?本文档共146页;当前第1页;编辑于星期六\8点38分MR信号与下列因素有关:质子密度T1、T2值化学位移相位运动上述每个因素对MR信号的贡献受RF脉冲的调节、所用的梯度以及信号采集时刻的控制。MR成像过程中,RF脉冲、梯度、信号采集时刻的设置参数的组合称为脉冲序列(PulseSequence)本文档共146页;当前第2页;编辑于星期六\8点38分MRI序列的分类本文档共146页;当前第3页;编辑于星期六\8点38分用射频脉冲(180度)产生回波的序列用读出(频率编码)梯度切换产生回波的序列同时有自旋回波和梯度回波的序列自旋回波序列SpinEcho,SE梯度回波序列GradientRecalledEcho,GRE杂合序列

HybridSequence脉冲激发后直接采集自由感应衰减信号自由感应衰减序列FreeInductionDecay,FID本文档共146页;当前第4页;编辑于星期六\8点38分一、自由感应衰减序列本文档共146页;当前第5页;编辑于星期六\8点38分二、自旋回波类序列本文档共146页;当前第6页;编辑于星期六\8点38分1、自旋回波序列本文档共146页;当前第7页;编辑于星期六\8点38分自旋回波(spinecho,SE)序列结构图激发脉冲层面选择梯度频率编码梯度相位编码梯度MR信号本文档共146页;当前第8页;编辑于星期六\8点38分90度脉冲激发组织产生横向磁化矢量SE序列图180度脉冲的作用???本文档共146页;当前第9页;编辑于星期六\8点38分90度激发脉冲关闭后,所产生的横向磁化矢量很快衰减--自由感应衰减(FID)本文档共146页;当前第10页;编辑于星期六\8点38分横向磁化矢量的衰减是由于质子失相位本文档共146页;当前第11页;编辑于星期六\8点38分质子失相位的原因质子小磁场的相互作用造成磁场不均匀(随机)--真正的T2弛豫主磁场的不均匀(恒定),后者是造成质子失相位的主要原因1+2产生的横向磁化矢量衰减实际上为T2*弛豫180度复相脉冲可以抵消主磁场恒定不均匀造成的信号衰减,从而获得真正的T2弛豫图像本文档共146页;当前第12页;编辑于星期六\8点38分312412341234231490度脉冲180度脉冲180度脉冲可使因主磁场恒定不均匀造成失相质子的相位重聚,产生自旋回波。本文档共146页;当前第13页;编辑于星期六\8点38分复相脉冲的作用模拟本文档共146页;当前第14页;编辑于星期六\8点38分T2*与T2的差别用180度复相脉冲采集回波(MR信号)的序列称为自旋回波序列(SE序列)本文档共146页;当前第15页;编辑于星期六\8点38分90180回波回波90180TETRTE:回波时间TR:重复时间SE序列结构本文档共146页;当前第16页;编辑于星期六\8点38分TR决定图像的T1成分TE决定图像的T2成分很长的TR--所有的组织T1完全弛豫-剔除图像的T1弛豫差别很短的TE可基本剔除图像的T2成分本文档共146页;当前第17页;编辑于星期六\8点38分长TR(>2000ms)长TE(>50ms)T2WI本文档共146页;当前第18页;编辑于星期六\8点38分T2WI脑水90180回波90180回波本文档共146页;当前第19页;编辑于星期六\8点38分Mxy100%时间(ms)选择合适长的TE获得最好的T2对比合适长的TET2对比一般TE选择两种组织生物T2值附近可获得最好的T2对比本文档共146页;当前第20页;编辑于星期六\8点38分短TR(200-500ms)短TE(<20ms)T1WI本文档共146页;当前第21页;编辑于星期六\8点38分T1WI脂水平衡状态90纵向弛豫90T1WI本文档共146页;当前第22页;编辑于星期六\8点38分T1WI9090180回波脂水90180回波本文档共146页;当前第23页;编辑于星期六\8点38分Mz100%时间(ms)T1对比合适短的TR选择合适短的TR获得最好的T1对比一般TR选择两种组织生物T1值附近可获得最好的T1对比本文档共146页;当前第24页;编辑于星期六\8点38分长TR(>2000ms)短TE(<20ms)PD本文档共146页;当前第25页;编辑于星期六\8点38分PDWI90180回波90180回波本文档共146页;当前第26页;编辑于星期六\8点38分短TR(200-500ms)、短TE(<20ms)长TR(>2000ms)、长TE(>50ms)长TR(>2000ms)、短TE(<20ms)T1WIT2WIPDT1WIT2WIPD本文档共146页;当前第27页;编辑于星期六\8点38分SE序列的特点目前最常用的T1WI序列组织对比良好,SNR较高,伪影少信号变化容易解释T2WI少用SE序列(太慢、伪影重)扫描时间2-5分钟临床应用最常用于颅脑、骨关节软组织、脊柱腹部已经逐渐被GRE序列取代本文档共146页;当前第28页;编辑于星期六\8点38分SE序列对比参数调整TR越长,SNR越高TE越长,SNR越低T1WI最短TETR300-800ms,尽量接近组织的T1值T2WI(很少用)TR>2000msTE接近或略长于组织的T2值本文档共146页;当前第29页;编辑于星期六\8点38分左枕叶脑脓肿SE-T1WISE-T1WI增强扫描本文档共146页;当前第30页;编辑于星期六\8点38分本文档共146页;当前第31页;编辑于星期六\8点38分2、快速自旋回波序列GE:FSE(fastspinecho)西门子:TSE(turbospinecho)飞利浦:

TSE(turbospinecho)其他名称:弛豫增强快速采集

RARE:RapidAcquisitionRelaxationEnhancement本文档共146页;当前第32页;编辑于星期六\8点38分SEFSE本文档共146页;当前第33页;编辑于星期六\8点38分SE与FSE序列主要不同点SE序列一次90度射频脉冲激发后只采集一个自旋回波FSE序列一次90度射频脉冲激发后采集多个自旋回波本文档共146页;当前第34页;编辑于星期六\8点38分回波1回波2回波5回波4K频率K相位回波390°回波1回波2回波5回波4回波3180°180°180°180°180°90°ESETL=5有效TETRFSE序列的结构和K空间填充本文档共146页;当前第35页;编辑于星期六\8点38分FSE序列特殊参数回波链长EchoTrainLength,ETL90度脉冲后用180度脉冲所采集回波的数目也称时间因子回波间隙echospace,ES回波链中,两个回波中点的时间间隔称为回波间隙本文档共146页;当前第36页;编辑于星期六\8点38分90°回波1回波2回波5回波4回波3180°180°180°180°180°90°ESETL=5有效TETRFSE序列回波链中各回波的强度及TE不同100%时间(ms)MxyTE1TE2TE3TE4TE5回波1强度回波2强度回波3强度回波4强度回波5强度本文档共146页;当前第37页;编辑于星期六\8点38分FSE序列的特点快速成像其他参数不变的前提下,速度增高的倍数等于ETL对磁场不均匀性不敏感不易产生磁敏感伪影组织对比降低回波链中每个回波信号的TE不同图像的模糊(Blurring)回波链中每个回波的幅度不同,图像重建时会出现相位错误脂肪组织信号强度增高J-偶联效应磁化转移效应造成其他组织部分饱和而信号降低组织的T2值所有延长延长30%左右能量沉积(SAR值)增加本文档共146页;当前第38页;编辑于星期六\8点38分FSE序列图像上脂肪组织信号增高SET2WI,TR=2500毫秒TE=80毫秒FSET2WI,TR=2500毫秒TE=80毫秒,ETL=10本文档共146页;当前第39页;编辑于星期六\8点38分可进行T1WI、T2WI、PDWI加权成像的原理与SE序列基本相同T1WITE最短TR接近组织T1值T2WITR>2000msTE目标组织T2+30%FSE序列的加权成像及基本对比参数本文档共146页;当前第40页;编辑于星期六\8点38分

ETL越长

成像越快图像SNR越低图像T2对比越差图像的模糊效应越重脂肪信号越亮

SAR值越高ES越小图像对比增加图像模糊效应减轻允许的更长的ETL磁化转移效应增加脂肪信号越高

SAR值越高FSE序列重要参数改变产生的效果本文档共146页;当前第41页;编辑于星期六\8点38分ETL改变对图像对比的影响ETL=15ETL=32ETL=128扰相GRET1WI本文档共146页;当前第42页;编辑于星期六\8点38分根据回波链长度(ETL)

FSE-T1WI(ETL=2-4)短回波链FSE-T2WI(ETL=5-10)中等长度回波链FSE-T2WI(ETL=10-20)长回波链FSE-T2WI(ETL>20)FSE序列的分类本文档共146页;当前第43页;编辑于星期六\8点38分(1)FSE-T1WI序列由于SE-T1WI图像质量好,对比佳,时间不太长,因而仍是临床上最常用的T1WI序列。FSE-T1WI在临床上相对较少使用。FSE-T1WI的ETL常为2-4临床应用:脊柱脊髓四肢关节心脏成像盆腔成像本文档共146页;当前第44页;编辑于星期六\8点38分FSE-T1WI的优缺点优点:

比SE-T1WI快速,甚至可以屏气扫描缺点:由于回波链的存在,图像受T2污染,T1对比降低与GRE-T1WI相比速度还不够快本文档共146页;当前第45页;编辑于星期六\8点38分屏气扫描23秒,ETL=3FSE-T1WI的应用本文档共146页;当前第46页;编辑于星期六\8点38分FSE-T1WI的应用本文档共146页;当前第47页;编辑于星期六\8点38分(2)短ETL的FSE-T2WIETL=5-10优点:快速(2-7分)、T2对比与SE序列相近缺点:运动伪影(胸腹部)临床应用(当ES较长时,ES>15ms):颅脑常规T2WI呼吸触发或导航回波T2WI序列用于腹部成像盆腔骨关节本文档共146页;当前第48页;编辑于星期六\8点38分本文档共146页;当前第49页;编辑于星期六\8点38分本文档共146页;当前第50页;编辑于星期六\8点38分本文档共146页;当前第51页;编辑于星期六\8点38分(3)中ETL的FSE-T2WIETL=10-20优点:扫描速度快(1-5分钟)缺点:T2对比不及SE或短回波链的FSE-T2WI但当ES较小时其T2对比仍可满足临床需求运动伪影本文档共146页;当前第52页;编辑于星期六\8点38分临床应用老机型或低场机,ES较大时重点显示解剖结构的部位(如脊柱、骨关节)本身T2对比较好的器官(如前列腺)新机型,ES较短时,是全身最常用的T2WI颅脑腹部及盆腔脊柱脊髓骨关节软组织本文档共146页;当前第53页;编辑于星期六\8点38分本文档共146页;当前第54页;编辑于星期六\8点38分FSE-T2WI本文档共146页;当前第55页;编辑于星期六\8点38分本文档共146页;当前第56页;编辑于星期六\8点38分ETL>20有效TE常大于100ms优点:成像快(20-30S),可屏气扫描缺点:T2对比较差;屏气不好者仍有伪影(4)长ETL的FSE-T2WI临床应用胸腹部的屏气T2WI在肝脏用于囊性、实性病变的鉴别诊断3D水成像其他需要重T2加权的部位本文档共146页;当前第57页;编辑于星期六\8点38分TSE-T2WI,ETL=29,屏气23秒本文档共146页;当前第58页;编辑于星期六\8点38分常规选择中短ETL中等T2权重(TE=70-90ms)必要时加扫长ETL长TE屏气序列(TE=120-150ms)呼吸触发TE=84ms屏气TE=152ms本文档共146页;当前第59页;编辑于星期六\8点38分本文档共146页;当前第60页;编辑于星期六\8点38分SingleShotFSE(SS-FSE)不同公司的名称SIEMENS---SS-TSEPHILIPS---SSh-TSEGE-----SS-FSE3、单次激发FSE本文档共146页;当前第61页;编辑于星期六\8点38分FSESS-FSE本文档共146页;当前第62页;编辑于星期六\8点38分本文档共146页;当前第63页;编辑于星期六\8点38分一次90度脉冲激发后利用连续的聚焦脉冲采集填充K空间所需的全部回波信号只能用于T2WI,不能进行T1WI成像参数TR:无穷大;部分设备上设置的TR多为时间顺序上相邻两层采集开始点的时间间隔TE:通常采用很长的TE为降低SAR值,聚焦脉冲角度常缩小到120-160度单次激发FSE本文档共146页;当前第64页;编辑于星期六\8点38分单次激发FSE聚焦脉冲角度需降低本文档共146页;当前第65页;编辑于星期六\8点38分单次激发FSE所谓“TR”本文档共146页;当前第66页;编辑于星期六\8点38分优点:快速(单层图像采集1秒以内)缺点:软组织T2对比差,T2加权太重,除较纯的水外,其他组织的信号几乎完全衰减用途:水成像,尤其是MRCP、MRM单次激发FSE的特点和应用本文档共146页;当前第67页;编辑于星期六\8点38分SS-FSE,一次投射成像MRCPTR无穷大,TE=1100ms扫描时间=1秒本文档共146页;当前第68页;编辑于星期六\8点38分神经源性膀胱本文档共146页;当前第69页;编辑于星期六\8点38分SS-FSE,一次投射成像MRMTR无穷大,TE=1100ms扫描时间=5秒本文档共146页;当前第70页;编辑于星期六\8点38分半傅立叶技术+单次激发技术+快速自旋回波优点:快速(1秒以内)有效TE较短(<70ms)有利于软组织成像(与SS-FSE相比)几乎无运动伪影和磁敏感伪影缺点:T2对比不及SE及呼吸激发FSE半傅里叶采集SS-FSE本文档共146页;当前第71页;编辑于星期六\8点38分HASTE的K空间填充NXNY本文档共146页;当前第72页;编辑于星期六\8点38分不同公司的名称SIEMENS---HASTEPHILIPS---SSh-TSE+halfscanGE-----SS-FSE+0.5NEX半傅里叶采集SS-FSE本文档共146页;当前第73页;编辑于星期六\8点38分用途:腹部屏气T2WI(加脂肪抑制可增加对比)MRCP、MRU心脏快速成像颅脑、脊柱超快速T2WI(躁动病人)半傅里叶采集SS-FSE本文档共146页;当前第74页;编辑于星期六\8点38分HASTE用于颅脑T2WITSE-T2WIHASTE-T2WI本文档共146页;当前第75页;编辑于星期六\8点38分HASTE-T2WI,单层扫描时间0.8秒本文档共146页;当前第76页;编辑于星期六\8点38分呼吸触发FSE-T2WI与HASTE-T2WI序列的比较呼吸触发FSET2WIHF-SS-FSET2WI本文档共146页;当前第77页;编辑于星期六\8点38分胆总管下端结石SS-TSEProjectionMRCPHASTET2WIMRCPRawImage本文档共146页;当前第78页;编辑于星期六\8点38分HASTEMRCP原始薄层图像胆总管癌本文档共146页;当前第79页;编辑于星期六\8点38分HF-SS-FSE序列用于小肠成像本文档共146页;当前第80页;编辑于星期六\8点38分SIEMENS--IRPHILIPS--IRGE----IRIR

=InversionRecovery4、反转恢复序列本文档共146页;当前第81页;编辑于星期六\8点38分激发角度越大,纵向弛豫所需时间越长激发角度越大,T1成分越大,T1对比越大90度脉冲能产生最大的横向磁化矢量180度脉冲产生反向的纵向磁化矢量本文档共146页;当前第82页;编辑于星期六\8点38分Time(ms)纵向磁化矢量90度脉冲后的纵向弛豫与90度脉冲相比,180度脉冲能将组织的纵向弛豫差别增加1倍,也就是说T1对比增加1倍Time(ms)180度脉冲后的纵向弛豫纵向磁化矢量本文档共146页;当前第83页;编辑于星期六\8点38分180°180°180°90°反转恢复序列结构图FIDEchoTITETRIR=180°预脉冲+SE自旋回波本文档共146页;当前第84页;编辑于星期六\8点38分SE序列的T1对比决定于TR,选用的TR接近于组织的T1值可获得较好的T1对比。IR序列的T1对比决定于TI,选用的TI接近于组织的T1值可获得更好的T1对比。与SE序列一样,IR序列应选用尽量短的TE尽量剔除T2弛豫对图像对比的影响。IR序列中,TR应尽量长(TR-TI>5T1),至少与T2WI的TR一样长。本文档共146页;当前第85页;编辑于星期六\8点38分IR序列的优点:T1对比很好IR序列的缺点:扫描时间很长(长TR)临床应用增加T1对比,特别是脑灰白质对比STIR脂肪抑制T1WI,不宜用于增强扫描本文档共146页;当前第86页;编辑于星期六\8点38分IRT1WITE选择最短(全回波)TR大于2000ms0.5T以下的设备,TI应设置在400-600ms1.5T的设备上,TI应该设置在700900ms3.0T的设备上,TI应该设置在8001000msSTIR脂肪抑制T1WITE选择最短(全回波)TR大于2000ms0.5T以下的设备,TI设置在90-140ms1.5T的设备上,TI设置在150170ms3.0T的设备上,TI设置在170190msIR序列的对比参数本文档共146页;当前第87页;编辑于星期六\8点38分IR-T1WI,冠状面Philips公司IR-T1WI,横断面Siemens公司SE-T1WI横断面Siemens公司本文档共146页;当前第88页;编辑于星期六\8点38分SIEMENS--TIRPHILIPS--IR-TSEGE----IR-FSETIR=TurboInversionRecovery5、快速翻转恢复序列本文档共146页;当前第89页;编辑于星期六\8点38分SIEMENS--TIR/TIRMPHILIPS--IR-TSE/TIRGE----IR-FSE/FIRTIR=TurboInversionRecovery2、快速反转恢复序列本文档共146页;当前第90页;编辑于星期六\8点38分TI有效TETR90180反转180反转180聚焦180聚焦180聚焦180聚焦180聚焦快速反转恢复序列结构快速自旋回波IR-FSE=180度反转脉冲+FSE本文档共146页;当前第91页;编辑于星期六\8点38分Time(ms)180度脉冲后的纵向弛豫Mz脂肪水肝脏组织选择不同TI抑制不同的组织本文档共146页;当前第92页;编辑于星期六\8点38分IR-TSE可采用不同的TI选择性地抑制一定T1值的组织信号TR足够长的前提下(TR>5T1),抑制某种组织信号的TI值等于该组织T1的69%(70%)抑制脂肪的TI=225ms×70%=157.5ms抑制纯水的TI=3500ms×70%=2500ms选择不同TI抑制不同的组织本文档共146页;当前第93页;编辑于星期六\8点38分脂肪抑制(shortTIinversionrecovery,STIR)T2WI黑水作用(fluidattenuatedinversionrecovery,FLAIR)----T2-FLAIR双反转及三反转IR-FSE序列IR-FSET1WI----T1-FLAIRIR-FSE序列的临床应用本文档共146页;当前第94页;编辑于星期六\8点38分用于脂肪抑制低场设备偏中心部位(如肩关节等)形态不规则的部位(如颈部软组织)对比参数(骨关节为例)TR一般大于2000ms,至少大于1500msETL=5-15有效TE=40-80ms3.0T:TI=150180ms1.01.5T:TI=150170ms0.5T以下:TI=90140ms(1)STIRT2WI本文档共146页;当前第95页;编辑于星期六\8点38分STIR-TSE-T2WISTIR本文档共146页;当前第96页;编辑于星期六\8点38分TIR-T2WISTIRTI=150msTR=6000msETL=11TE=90msMatrix=256×192Nex=2TA=3分30秒本文档共146页;当前第97页;编辑于星期六\8点38分用于纯水样成分的抑制颅脑最常用暴露被脑脊液掩盖的病灶初步判断病灶的T1值是否接近于纯水增强后FLAIR对比参数(骨关节为例)有效TE=100-120msETL=20-40(GE设备无需用户设置,根据有效TE设备自动设置)TI3.0T:22002800ms1.01.5T:20002500ms0.5T以下:18002000msTR一般大于4倍TI,至少大于3倍TI(2)T2-FLAIR本文档共146页;当前第98页;编辑于星期六\8点38分FLAIR序列TSE-T2WIFLAIR(TIR),TI=2500ms本文档共146页;当前第99页;编辑于星期六\8点38分T2WI与T2FLAIR序列的比较FSE-T2WIFLAIR(TIR)SE-T1WI增强本文档共146页;当前第100页;编辑于星期六\8点38分(3)双反转或三反转FIR一般的FIR序列每执行一次只使用1个180°反转预脉冲可以在序列每执行一次使用2个或3个180°反转预脉冲,被称为双反转或三反转脉冲技术利用这种技术可以依据TI值的不同选择性抑制2种或3种组织的信号本文档共146页;当前第101页;编辑于星期六\8点38分本文档共146页;当前第102页;编辑于星期六\8点38分多反转FIR序列的应用脑白质/灰质分离成像(双反转)心脏及血管黑血成像(双反转)心脏及血管黑血成像+脂肪抑制(三反转)本文档共146页;当前第103页;编辑于星期六\8点38分双反转FIR序列进行脑灰白质分离成像脑白质图成像参数:TR=14450ms,TI1=3700ms,TI2=525ms,TE=20ms;脑灰质图成像参数:TR=10500ms,TI1=3400ms,TI2=325ms,TE=20ms。飞利浦3.0T扫描机本文档共146页;当前第104页;编辑于星期六\8点38分双反转/三反转心脏黑血成像双反转黑血三反转黑血+压脂T1WIPDWIT2WI本文档共146页;当前第105页;编辑于星期六\8点38分(4)T1-FLAIRFIRT1WIIR+短回波链FSE利用IR预脉冲增加T1对比FSE采集缩短了采集时间T1对比高于SE但低于IR对比参数TI700-900ms(3.0T)650-750ms(1.5T)450-500ms(0.3T)TR2.5-3倍TI太长和太短的TR都会影响水信号的抑制TE尽量短(<20ms)本文档共146页;当前第106页;编辑于星期六\8点38分IRT1WIFIRT1WISET1WIT1-FLAIR的组织对比本文档共146页;当前第107页;编辑于星期六\8点38分三、梯度回波类序列本文档共146页;当前第108页;编辑于星期六\8点38分GRE序列是最常用的快速成像序列之一,利用梯度场的反向切换产生回波,它的序列结构特点是:短TR和小偏转角(<90°)去相位聚相位本文档共146页;当前第109页;编辑于星期六\8点38分SEGRE本文档共146页;当前第110页;编辑于星期六\8点38分利用小角度激发更短的TR和TE本文档共146页;当前第111页;编辑于星期六\8点38分SIEMENS-FLASHfastlowangleshotPHILIPS-FFEfastfieldechoGE---SPGRspoiledgradientrecalledacquisitioninsteadystate1、扰相GRE序列本文档共146页;当前第112页;编辑于星期六\8点38分在每个回波采集后,利用一个高强度的扰相梯度使残留的横向磁化矢量失相位。本文档共146页;当前第113页;编辑于星期六\8点38分(1)、扰相GRE-T1WI腹部屏气扰相GRE-T1WI扰相GRE-2D,扰相GRE-3DMRA超快速扰相GRE-3D对比增强MRA骨关节扰相GRE-2D,扰相GRE-3D-T1WI本文档共146页;当前第114页;编辑于星期六\8点38分A、腹部屏气扰相GRE-T1WI临床上最常用的腹部快速T1WI序列扫描参数:TR80-150msTE4.2ms左右(1.5T)激发角度:60-90度优点:扫描速度快组织T1对比好缺点:屏气不好有伪影临床应用:常规上、中腹部T1WI(肝胆胰脾肾)抑脂扫描清楚显示胰腺动态增强扫描本文档共146页;当前第115页;编辑于星期六\8点38分扰相GRE-T1WI用于肝脏平扫和动态强化本文档共146页;当前第116页;编辑于星期六\8点38分扰相GRE-T1WI肝脏动态增强扫描扰相GRE-T1WI平扫扰相GRE-T1WI动态增强动脉期本文档共146页;当前第117页;编辑于星期六\8点38分扰相GRE-T1WI显示胆固醇性结石本文档共146页;当前第118页;编辑于星期六\8点38分脂肪抑制扰相GRE-T1WI清楚显示胰腺扰相GRE-T1WI扰相GRE-T1WI+FS本文档共146页;当前第119页;编辑于星期六\8点38分扰相GRE-T1WI显示肾脏病变本文档共146页;当前第120页;编辑于星期六\8点38分B.扰相GRE序列MRATOF-MRA或PC-MRATR=20-40msTE=7ms2D或3D3D-TOFMRA本文档共146页;当前第121页;编辑于星期六\8点38分本文档共146页;当前第122页;编辑于星期六\8点38分T2加权像T1加权像2D-PCMRA本文档共146页;当前第123页;编辑于星期六\8点38分3D-TOFHR-MRA脑血管畸形(A-VM)本文档共146页;当前第124页;编辑于星期六\8点38分C.扰相GRE-3D对比增强MRA极短的TR、TETR:3-10msTE:1-3ms极快的扫描速度6-25秒采集15-50层,可进行屏气扫描可采用减影技术减低背景信号本文档共146页;当前第125页;编辑于星期六\8点38分本文档共146页;当前第126页;编辑于星期六\8点38分3DHRCEMRASenseNVCoil-8Sense3CENTRASliceNr180TR5.4msTE2.1msST1’42”HighSpatialResolution本文档共146页;当前第127页;编辑于星期六\8点38分本文档共146页;当前第128页;编辑于星期六\8点38分正常手CE-MRA雷若氏病本文档共146页;当前第129页;编辑于星期六\8点38分D.扰相GRE-T1WI显示关节软骨本文档共146页;当前第130页;编辑于星期六\8点38分(2)、扰相梯度回波T2*

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