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核磁共振是什么?核磁共振檢查什么?

核磁共振是什么?核磁共振檢查什么?

來源:瑞康網 于 2023-07-12 14:55:09

導讀: 核磁共振是什么?核磁共振檢查什么?

核磁共振是什么呢,在我們生活中想必大家對于核磁共振還是有一定的了解的吧,那么大家知道核磁共振檢查什么嗎,核磁共振有什么作用,下面就讓我們一起來了解一下核磁共振吧。

核磁共振(NMR)磁矩不為零的原子核,外部磁場的作用下發(fā)生自旋能級的塞曼分裂,共振吸收的物理過程在一定頻率的射頻輻射。核磁共振(NMR)光譜是光譜學的一個分支,在無線電頻段的共振頻率,相應的過渡是在核塞曼子能級的核自旋轉換。

核磁共振應用

核磁共振成像(MRI)檢查已經成為一種常見的影像檢查方式,核磁共振成像作為一種新型的影像檢查技術,不會對人體健康有影響,但六類人群不適宜進行核磁共振檢查:即使安裝心臟起搏器的人、有或疑有眼球內金屬異物的人、動脈瘤銀夾結扎術的人、體內金屬異物存留或金屬假體的人、有生命危險的危重病人、幽閉恐懼癥患者等。不能把監(jiān)護儀器、搶救器材等帶進核磁共振檢查室。另外,懷孕不到3個月的孕婦,最好也不要做核磁共振檢查。

核磁共振

1.發(fā)現病變

核磁共振成像是一種利用核磁共振原理的最新醫(yī)學影像新技術,對腦、甲狀腺、肝、膽、脾、腎、胰、腎上腺、子宮、卵巢、前列腺等實質器官以及心臟和大血管有絕佳的診斷功能。與其他輔助檢查手段相比,核磁共振具有成像參數多、掃描速度快、組織分辨率高和圖像更清晰等優(yōu)點,可幫助醫(yī)生看見不易察覺的早期病變,目前已經成為腫瘤、心臟病及腦血管疾病早期篩查的利器。

據了解,由于金屬會增加外部磁場干擾,病人在核磁共振檢查之前,必須清除體內的金屬。不允許佩戴磁性物品,如手表、金屬項鏈、金屬鈕扣、金屬鈕扣、金屬避孕環(huán)的磁共振成像。

此外,戴心臟起搏器,體內有順磁性金屬植入物,如金屬夾、支架、鋼板和螺釘等,都不能進行磁共振成像檢查。進行上腹部(如肝、胰、腎、腎上腺等)磁共振檢查時必須空腹,但檢查前可飲足量水,有利于胃與肝、脾的界限更清晰。

2.發(fā)現腫瘤

核磁共振對顱腦、脊髓等疾病是目前最有效的影像診斷方法,不僅可以早期發(fā)現腫瘤、腦梗塞、腦出血、腦膿腫、腦囊蟲癥及先天性腦血管畸形,還能確定腦積水的種類及原因等。

而針對危害中國女性生命健康的第一大婦科疾患—乳腺癌,通過核磁共振精準篩查,可以幫助發(fā)現乳腺癌早期病灶;而針對高血壓、高血脂、高血糖等三高人群,可以通過對頭部及心臟等部位的核磁檢查,在身體健康尚未發(fā)出紅燈警訊前,早期發(fā)現心臟病、腦梗等高風險疾病隱患。

此外,核磁共振也可進行腹部及盆腔檢查,如肝、膽囊、胰腺、子宮可檢查及腹部血管及四肢血管成像可明確診斷為真、假瘤、夾層動脈瘤及血管的四肢病變。各種關節(jié)組織病變的核磁共振診斷非常精細,骨髓、骨無菌性壞死非常敏感。

該院醫(yī)學影像科目前擁有世界上先進的3臺磁共振(MR)掃描儀,分別是1臺3.0T磁共振掃描儀、2臺1.5T磁共振掃描儀。針對超聲定位不準的局限,該科目前采用前列腺虛擬活檢術,對前列腺癌早期診斷和鑒別。

3.對人無害

由于核磁共振是磁場成像,沒有放射性,所以對人體無害,是非常安全的。據了解,目前世界上既沒有任何關于使用核磁共振檢查引起危害的報道,也沒有發(fā)現患者因進行核磁共振檢查引起基因突變或染色體畸變發(fā)生率增高的現象。

雖然核磁共振在篩查早期病變有著獨到之處,但任何檢查都是有限度的,比如有些病人不適合核磁共振,就不要過度檢查。他呼吁,任何患者都應遵醫(yī)囑進行檢查,不要以為影像檢查越貴越好,只有適合自己的檢查才是最好的。

連續(xù)波核磁共振波譜儀CW-NMR

如今使用的核磁共振儀有連續(xù)波(continalwave,CW)及脈沖傅里葉(PFT)變換兩種形式。連續(xù)波核磁共振儀主要由磁鐵、射頻發(fā)射器、檢測器、放大器及記錄儀等組成。磁鐵用來產生磁場,主要有三種:永久磁鐵,電磁鐵[磁感應強度可高達24000Gs(2.4T)],超導磁鐵[磁感應強度可高達190000Gs(19T)]。

核磁共振波譜儀的分辨率多用頻率表示(也稱兆數)其定義是在儀器磁場下激發(fā)氫原子所需的電磁波頻率。如一臺磁場強度為9.4T的超導核磁中,氫原子的激發(fā)頻率為400MHz,則該儀器為400兆的儀器。

頻率高的儀器,分辨率好,靈敏度高,圖譜簡單易于分析。磁鐵上備有掃描線圈,用它來保證磁鐵產生的磁場均勻,并能在一個較窄的范圍內連續(xù)精確變化。射頻發(fā)射器用來產生固定頻率的電磁輻射波檢測器和放大器用來檢測和放大共振信號。記錄儀將共振信號繪制成共振圖譜。

CW-NMR價格低廉,溫度,易操作,但是靈敏度差。因此需要樣品量大,且只能測定如1H/19F/31P之類天然豐度很高的核,對諸如13C之類低豐度的核則無法測定。

PFT-NMR

20世紀70年代中期出現了脈沖傅里葉核磁共振儀,它的出現使13C核磁共振的研究得以迅速開展。

脈沖變換傅里葉核磁共振波譜儀(pulseFouriertransform-NMR)與連續(xù)波儀器不同,它增設了脈沖程序控制器和數據采集處理系統(tǒng),利用一個強而短(1~50μs)的脈沖將所有待測核同時激發(fā),在脈沖終止時及時打開接收系統(tǒng),采集自由感應衰減信號(FID),待被激發(fā)的核通過弛豫過程返回平衡態(tài)時再進行下一個脈沖的激發(fā)。

得到的FID信號是時域函數,是若干頻率的信號的疊加,在計算機中經過傅里葉變換轉變?yōu)轭l域函數才能被人們識別。PFT-NMR在測試時常進行多次采樣,而后將所得的總FID信號進行傅里葉變換,以提高靈敏度和信噪比(進行n次累加,信噪比提高n^0.5倍)。

PFT-NMR靈敏度很高,可以用于低豐度核,測試時間短(掃一次一到幾秒),還可以測定核的弛豫時間,使得利用核磁共振測定反應動態(tài)成為現實。

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