简述磁共振成像(MRI)的注意事项。

题目

简述磁共振成像(MRI)的注意事项。

参考答案和解析
正确答案:磁共振成像(MRI)是一种新的生物磁学核自旋、无创性显示人体结构的影像学技术。
注意事项:
①除身上所有的金属物品,如发卡、首饰、手机等。
②检查禁忌症:安装有心脏起搏器、人工角膜、人工瓣膜者,不能做此项检查。
③检查是在一个几乎密闭的环境中进行,震动声音较大,且时间较长,被检查者需长时间保持一个体位,任何轻微晃动都会造成伪影,鼓励病人放松,保证图片质量。
④活动不配合者,根据医嘱适当给予镇定剂。
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相似问题和答案

第1题:

简述磁共振成像(MRI)及其临床应用价值。


正确答案: MRI是利用原子核在磁场内所产生的信号经计算机重建图像的新一代成像技术,可使某些CT扫描不能显示的病变成像显影,当前MRI的临床应用日益广泛,其主要用途如下。
(1)颅内疾病特别是鞍区、后颅窝和脊髓病变的显像明显优于CT。
(2)直接显示心脏大血管内腔,观察其形态学变化,可在无创伤条件下进行。
(3)骨关节和肌肉系统疾病的显像比CT清楚。
(4)对纵隔、腹部和盆腔疾病有一定的诊断价值,但对肺部和胃肠道疾病的诊断作用有限。
(5)增强MRI能进一步提高其敏感性.造影剂可采用GdBDTPA。

第2题:

关于MRI图像与CT图像,MRI的优点是()

  • A、依据磁共振信号大小成像
  • B、依据磁共振信号强度差别成像
  • C、对脊髓显示好于CT
  • D、对骨骼显示效果好
  • E、对气体显示效果差

正确答案:C

第3题:

MRI中特殊脉冲序列不包括

A、脂肪抑制

B、磁共振血管成像(MRA)

C、反转恢复序列

D、MRI水成像

E、功能MRI(fMRI)


参考答案:C

第4题:

简述磁共振成像设备的组成。


正确答案:磁共振成像设备有磁体系统、谱仪系统、计算机图像重建和显示系统、以及与之相配套的附属装置组成。

第5题:

简述磁共振成像的基本原理。


正确答案:磁共振成像技术是随着电子计算机技术和超导技术飞速发展而产生的一种新的医学影像技术。它是将人体放入外加磁场中,用适当频率的射频脉冲从与主磁场垂直方向上激励人体内的氢质子,使质子获得能量,当激励停止后,被激励的氢质子发生弛豫又恢复到原来的状态并发出与激励频率相同的射频信号。用接受线圈将弛豫过程中测得人体的电磁能转变为感应电动式,这个放大的感应电流即为磁共振信号。然后利用图像重建技术得到各组织的图像即为磁共振成像。

第6题:

磁共振成像注意事项。


正确答案: 1.MRI设备昂贵,检查费用高,对某些器官和疾病的诊断作用有限.故应当严格地掌握其适应证。
2.病人如果安装义肢、心脏起搏器,或体内有金属异物等不宜行此项检查;同时,MRI也不适用于急症危重病人的检查。
3.增强MRI能进一步提高诊断的敏感性和特异性,对比剂使用Gd-DTPA,商品名有马根维显、磁显葡胺等。

第7题:

简述磁共振血管成像的基本方法。


正确答案: 目前应用于临床的磁共振血管成像采集技术主要有两类基本方法:
第一类为时飞法(TOF),利用的是“流动效应”。当流入血液出现时,未饱和的新鲜血液进入兴趣区,被饱和的背景组织与未饱和的流入血液之间纵向磁化强度的差异产生血管内高信号,这种现象称为流动相关增强。
第二类为相位对比法(PC),该方法以提供的磁场梯度所产生静态和运动自旋间的相位变化为基础,可对流速进行定量测定。TOF法和PC法的磁共振血管成像在理论和实际应用上均有不同,主要为TOF法成像时间短,可以较高分辨率采集;PC法背景抑制优越,能发现慢血流和小血管。

第8题:

磁共振成像

A.CR

B.CT

C.DR

D.DSA

E.MRI


正确答案:E

第9题:

简述磁共振成像含义和磁共振条件。


正确答案: MRI是利用射频(RF)电磁波(脉冲序列)对置于静磁场B0中的含有自旋不为零的原子核(1H)的物质进行激发,发生核磁共振,用感应线圈检测技术获得组织弛豫信息和质子密度信息(采集共振信号),用梯度磁场进行空间定位、通过图像重建,形成磁共振图像的方法和技术。
磁共振信号产生三个基本条件:
1.能够产生共振跃迁的原子核;
2.恒定的静磁场(外磁场、主磁场);
3.产生一定频率电磁波的交变磁场(射频磁场RF)。
“核”:共振跃迁的原子核;“磁”:主磁场B0和射频磁场RF;“共振”:当射频磁场的频率与原子核进动的频率一致时原子核吸收能量,发生能级间的共振跃迁。

第10题:

简述磁共振成像原理。


正确答案:①人体内的每一个氢质子可被视为一个小磁体。
②正常情况下,这些小磁体自旋轴的分布和排列是杂乱无章的。
③若将人体置于一个强大磁场中,这些小磁体自旋轴必须按磁场磁力线的方向重新排列。
④在MR坐标系中,顺主磁场方向为Z轴或称纵轴,垂直于主磁场的平面为XY平面。
⑤平衡态宏观磁化矢量M0绕Z轴以Larmor频率自旋,如果额外再对M0施加一个也以Larmor频率的射频脉冲,使之产生共振,M0就会偏离Z轴向XY平面进动。从而形成横向磁化矢量。
⑥当外来射频脉冲停止后,由M0产生的横向磁化矢量在晶格磁场(环境磁场)作用下,将由XY平面逐渐恢复到Z轴,同时以射频信号的形式放出能量,其质子自旋的相位一致性亦逐渐消失,并恢复到原来状态。
⑦这些被释放出的,并进行了三维空间编码的射频信号被体外线圈接收经计算机处理后重建成图像。