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磁共振中的T1、T2是怎么回事?

篮板王霍华德 2013-01-22 16:19:31 803  浏览
  • 请问一下,磁共振中的T1、T2是怎么回事?在机器上是如何操作才能做出T1像和T2像啊?是什么原理呢?长、短T1\T2又是怎么回事呢?我是医生,总是不明白什么原理。想请教一下。谢谢!

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全部评论(3条)

  • 文萝卜LB 2013-01-23 00:00:00
    弛豫时间。T1是纵向的弛豫时间,T2是横向的弛豫时间。

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  • wan76194420 2013-01-28 00:00:00
    如果你不是放射科的医生就别研究了 复杂到讲不明白。 如果是放射科的介绍你学《磁共振成像技术指南》作者杨正汉,写的挺好的。(说实话我都感觉自己学的半懂不懂的)

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  • hottop115 2017-12-16 17:28:52
    MRI名词解释 T1加权像、T2加权像为磁共振检查中报告中常提到的术语,很多非专业人士不明白是什么意思,要想认识何为T1加权像、T2加权像,请先了解几个基本概念: 1、磁共振(mageticresonanceMR);在恒定磁场中的核子,在相应的射频脉冲激发后,其电磁能量的吸收和释放,称为磁共振。 2、TR(repetitiontime):又称重复时间。MRI的信号很弱,为提高MR的信噪比,要求重复使用同一种脉冲序列,这个重复激发的间隔时间即称TR。 3、TE(echedelaytime):又称回波时间,即射频脉冲放射后到采集回波信号之间的时间。 4、序列(sequence):指检查中使用的脉冲程序-组合。常用的有自旋回波(SE),快速自旋回波(FSE),梯度回波(GE),翻转恢复序列IR),平面回波序列(EP)。 5、加权像(weightimage.WI):为了评判被检测组织的各种参数,通过调节重复时间TR。回波时间TE,可以得到突出某种组织特征参数的图像,此图像称为加权像。 6、流空效应(flowingvoid effect):心血管内的血液由于流动迅速,使发射MR信号的氢质子离开接受范围,而测不到MR信号。 7、MR血管成像:有两种血管成像的模式,一是时间飞越法time Offlight即TOF法;二是相位对比法phase contrast即PC法。前者通过血流的质子群与静止组织之间的纵向矢量变化来成像,后者通过相位对比变化而区别周围静止组织,突出重建血管图像。目前以TOP法临床应用较广泛。 8、MR水成像:根据TW2图像,可以YZ其它的组织,只显示静止的水份,这一技术可作脑室成像、胆道成像、尿路成像等。 9、弛豫:在射频脉冲的激发下,人体组织内氢质子吸收能量处于激发状态。射频脉冲终止后,处于激发状态的氢质子恢复其原始状态,这个过程称为弛豫。 了解了以上概念后,描述磁共振成像过程大致如下: 人体组织中的原子核(含基数质子或中子,一般指氢质子)在强磁场中磁化,梯度场给予空间定位后,射频脉冲激励特定进动频率的氢质子产生共振,接受激励的氢质子驰豫过程中释放能量,即磁共振信号,计算机将MR信号收集起来,按强度转换成黑白灰阶,按位置组成二维或三维的形态,Z终组成MR图像。 总之,磁共振成像是利用原子核在磁场内共振产生的信号经重建成像的成像技术。 B. T1和T2解释 了解了以上基本概念后我们就可以进一步了解何为 T1加权成像、T2加权成像了。 所谓的加权就是“突出”的意思 T1加权成像(T1WI)----突出组织T1弛豫(纵向弛豫)差别 T2加权成像(T2WI)----突出组织T2弛豫(横向弛豫)差别。 在任何序列图像上,信号采集时刻横向的磁化矢量越大,MR信号越强。 T1加权像短TR、短TE——T1加权像,T1像特点:组织的T1越短,恢复越快,信号就越强;组织的T1越长,恢复越慢,信号就越弱。 T2加权像 长TR、长TE——T2加权像, T2像特点:组织的T2越长,恢复越慢,信号就越强;组织的T2越短,恢复越快,信号就越弱。质子密度加权像长TR、短TE——质子密度加权像,图像特点:组织的 rH 越大,信号就越强; rH 越小,信号就越弱。 T1加权像高信号的产生机制 一般认为,T1加权像上的高信号多由于出血或脂肪组织引起。但近年来的研究表明,T1加权高信号尚可见于多种颅内病变中,包括肿瘤、脑血管病、代谢性疾病以及某些正常的生理状态下。 在射频脉冲的激发下,人体组织内氢质子吸收能量处于激发状态。在弛豫过程中,氢质子将其吸收的能量释放到周围环境中,若质子及所处晶格中的质子也以与Larmor频率相似的频率进动,那么氢质子的能量释放就较快,组织的T1弛豫时间越短,T1加权像其信号强度就越高。T1弛豫时间缩短者有3种情况:其一为结合水效应;其二为顺磁性物质;其三为脂类分子。 C. 区分T1和T2 方法一:1.相对于SE序列的MR片子可以根据TR、TE与加权像的关系来确定  TR TE T1WI 短(<500ms) 短(<25ms) T2WI 长(>2000ms) 长(>75ms) PdWI 长(>2000ms) 短(<25ms) 2.相对于GRE梯度回波序列(通常TR及TE的参数均很小的即为梯度回波序列)的片子光靠参数就不好确定了,这需要依靠间接征象,比如依靠膀胱、肾盂、输尿管内的尿液及脑脊液等含水量较多部位的信号高低来判断,水是亮的为T2WI,水是暗的为低信号。 3.至于压脂序列你可以通过皮下脂肪或者肾周脂肪信号来判断,如果变黑了说明是压制序列。 希望我的这些技巧能对你有所帮助!!!! 方法2:液体是亮的为T2WI,液体是暗的为T1

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磁共振中的T1、T2是怎么回事?
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磁共振实验求t2

磁共振实验求t2

核磁共振实验:核磁共振弛豫时间测试是一种分析材料动力学特征的技术。它是利用核磁共振谱仪对样品核自旋翻转后自由感应衰减信号的测量,根据核自旋翻转的速度和复原速度,得到两种弛豫时间:自旋-自旋弛豫时间(T1)和自旋-晶格弛豫时间(T2)。

T1是核自旋能量从高能级返回低能级所需要的时间,是描述材料中原子核间相互作用的一种指标,通常代表材料中原子核所处环境的内部旋转速率。

磁共振实验求t2:T2是指核自旋相位随时间的演化,是受磁场中离子之间相互作用和局部磁场扰动影响的指标,通常反映材料中离子受到的外部干扰。

因此,通过测量T1和T2可以反映出样品分子的运动相关信息,研究样品分子的结构、构象、动力学行为以及相互作用。该实验技术在化学、生物化学、物理、材料科学等领域都有广泛的应用。

核磁共振实验可以通过以下步骤进行:

准备样品:样品应为液体、固体,要求样品中含有有核磁共振谱图中需要观测的核。需将样品置于检测探头中,检测探头置于强磁场中。

施加RF脉冲:施加一个称为RF(射频)脉冲矢量的电磁波,以翻转样品中的核自旋。RF脉冲根据需要的实验参数进行控制,包括幅度、持续时间、频率等。

探测核磁共振信号:一旦核自旋被翻转,并返回到较低的能级后,探针或管子将从样品中探测到一个称为自由感应衰减(FID)的信号。这个信号是由激励核自旋产生的,FID信号的幅度和形状对样品中的核进行定量和定性分析。


核磁共振实验需要注意的事项:核磁共振实验需要使用高精密度的实验设备,并需要经过专业的培训和认证才能进行。

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t1核磁

t1核磁(T1 NMR)是指核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,NMR)中的一种参数,用于描述核自旋在外加磁场中的弛豫过程。在核磁共振实验中,样品置于强磁场中,经过一系列的射频脉冲和探测过程,可以得到核自旋的弛豫时间。其中T1(纵向弛豫时间)是指核自旋在外加磁场中,从激发状态返回到平衡态所需的时间。


t1核磁在化学、材料科学、生物医学等领域有广泛应用。通过测量T1弛豫时间,可以获取样品中不同核自旋种类的信息,如化学位移、相对丰度、分子结构等。这对于化学物质的鉴定、物质的定量分析以及生物体内代谢过程的研究具有重要意义。


t1核磁是核磁共振技术中的一个重要参数,与T2(横向弛豫时间)一同用于描述核自旋的弛豫性质。T1和T2的数值取决于样品的性质以及实验条件,不同的核自旋种类通常具有不同的T1和T2数值,因此可以通过T1和T2的测量来区分不同的核自旋种类,并获得样品的结构和组成信息。


t1核磁(纵向弛豫时间)应用案例–造影剂弛豫率的测试:

  核磁共振造影剂是为增强影像对比效果而使用的制剂,其通过影响周围组织的弛豫快慢从而间接地改变组织信号的强度,增加组织或器官的对比度。根据显像特点,可以将造影剂分为阳性造影剂( positive contrast agent) 和阴性造影剂( negative contrast agent) . 阳性造影剂会使影像比正常状态更为明亮变白,主要影响纵向弛豫时间T1值的变化,阳性造影剂又称为T1造影剂。而造影剂的弛豫效率是评价造影剂性能的主要参数之一。

  下图为T1造影剂弛豫率测试曲线:


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什么是脉冲磁共振?

什么是脉冲磁共振?

核磁磁共振技术分类:核磁共振仪按扫描方式不同可分为两大类:一类是连续波核磁共振仪,另一类是脉冲磁共振仪

连续波核磁共振仪是指射频的频率或外磁场的强度是连续变化的,即进行连续扫描,一直到被观测的核依次被激发发生核磁共振。

脉冲磁共振仪是用一个强的射频,以脉冲方式(一个脉冲中同时包含了一定范围的各种频率的电磁辐射)将样品中所有化学环境不同的同类核同时激发,发生核磁共振,同时接收核磁信号。

脉冲磁共振仪

脉冲磁共振仪优点:

脉冲磁共振仪对应的脉冲时间短,每次脉冲的时间间隔一般仅为几秒。许多在连续波仪器上无法做到的测试可以在脉冲傅里叶变换共振仪上完成。

 

脉冲磁共振仪的组成:

脉冲磁共振仪由磁体、探头、射频单元、谱仪、控制系统几个部分组成。磁体单元主要提供稳定的磁场环境;探头线圈用于样品激发和信号采集;射频单元对射频信号进行放大;谱仪系统+控制系统与软件通讯,根据软件的参数设置产生对应的射频信号已经进行磁共振信号处理。脉冲磁共振仪的结构如下图:

 

脉冲磁共振仪的应用:

脉冲磁共振仪是核磁共振仪当中应用最为广泛的一类产品,低场脉冲核磁共振仪的共振频率一般为21MHz,脉冲核磁共振仪器可以用于科研和工业生产中。脉冲磁共振仪已经广泛应用于食品、农业、材料、岩土、能源、生命科学等领域。比如脉冲磁共振仪可以用来分析某一地区的地质勘探信息,对于普通常规的岩心,可以进行内部流体成像和属性分析,满足地质勘探的需要,可获得诸如渗透率、流体、饱和度等参数,对能源勘探具有重大意义。

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