【mr核磁共振】一、
MR(Magnetic Resonance,磁共振)核磁共振是一种利用强磁场和无线电波来生成人体内部结构图像的医学影像技术。它在临床中广泛应用于诊断脑部、脊椎、关节、内脏等部位的疾病。与X光和CT相比,MR具有无辐射、软组织分辨率高、多角度成像等优势,但其检查时间较长、成本较高,并且对金属植入物患者有一定限制。
MR的核心原理基于氢原子在强磁场中的共振现象。当人体被置于磁场中时,体内的氢原子会按照磁场方向排列。随后,通过发射特定频率的射频脉冲,氢原子会被激发并产生信号,这些信号被接收后经过计算机处理,最终形成清晰的图像。
MR检查通常分为多个序列,如T1加权、T2加权、FLAIR、DWI等,每种序列适用于不同的组织对比和病变检测。此外,增强MRI(使用造影剂)可以提高某些病变的显示效果,帮助医生更准确地判断病情。
二、表格展示
项目 | 内容 |
全称 | Magnetic Resonance(磁共振) |
又称 | 核磁共振成像(MRI) |
原理 | 利用强磁场和射频脉冲使体内氢原子共振,产生信号形成图像 |
优点 | 无辐射、软组织分辨率高、多角度成像、可观察功能状态 |
缺点 | 检查时间长、成本高、对金属植入物有禁忌、部分患者不耐受 |
应用领域 | 脑部、脊髓、关节、内脏、肌肉、肿瘤等 |
常见序列 | T1加权、T2加权、FLAIR、DWI、ADC、增强扫描等 |
适用人群 | 有神经系统、骨骼肌肉系统、心血管系统等疾病患者 |
禁忌症 | 体内有金属植入物、心脏起搏器、妊娠早期(需谨慎) |
检查流程 | 预约、填写问卷、进入检查室、躺入设备、完成扫描 |
成像特点 | 多平面成像、可进行功能成像(fMRI)、弥散成像(DWI) |
三、结语
MR核磁共振作为现代医学影像技术的重要组成部分,为疾病的早期发现和精准诊断提供了强有力的支持。随着技术的不断进步,其应用范围将进一步扩大,同时也将逐步提升检查效率和患者体验。