磁敏感加权技术在颅脑MR疾病中的应用

来源 :2013中华医学会影像技术分会第21次全国学术大会暨国际影像技术论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wxhxfb
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目的:初步探索3.0T磁共振磁敏感加权成像在颅内小血管及静脉畸形的血管评价.方法:使用西门子MAGNETOM VERIO-3.0T磁共振机进行扫描,常规行T1WI,T2WI,疑血管性病变即行SWI和MRA与MRV检查.SWI采用高分辨率三维扰相梯度回波序列,TR/TE=36/20mms,层厚2,间距0,同时得到相位图和幅度图,经过图像后处理技术,得到最小密度投影,最后生成三维重建后的SWI图.
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目的:探讨3.0T磁共振Tricks序列扫描颈部血管成像的效果与对比剂的注射部位的关系,分析其与k空间(k-space)的填充顺序的关系.方法:回顾性的分析了52例磁共振Tricks扫描颈部血管成像清晰的图像,其中29例为通过左侧肘正中静脉注射对比剂扫描后,动脉期成像的动脉血管显示不好且动脉显影之前有静脉污染的病例,改为通过右侧肘正中静脉注射对比剂扫描,扫描后用MIP方法进行颈部血管后处理,分析磁
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目的:在颧弓轴位摄影过程中,寻求一种准确,方便的摄影方法方法:一、材料:锐珂医疗DRX-1数字化摄影系统二、方法:对40例颧弓摄影患者进行颧弓轴位改良位摄影.1.体位设计:患者仰卧于摄影床,头部略抬高,DRX-1探测器置于患者头顶,听眶线平行于探测器,头颅正中矢状面垂直于探测器.
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目的:应用乳腺X线机及其配套的二维定位装置导丝定位指导手术切检,探讨对不可触及的乳微小病变单纯簇状钙化进行定性诊断的价值.方法:63例女性,乳腺X线片显示乳腺单纯簇状钙化(钙化点>3~5个/cm2)灶,X线定位穿刺并用金属导丝标记钙化灶位置,标记后根据导丝位置切除病变,并进行快速冰冻活检,明确诊断.
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目的:MRI扩散张量成像(diffusion tensor imaging,DTI)、三维氢质子波谱成像(three dimentional hydrogen proton MR spectroscopy,3D-1 H-MRS)联合用于前列腺癌(prostate cancer,PCa)诊断的价值.方法:45例可疑前列腺癌患者行DTI、3D-1 H-MRS检查,与穿刺活检或术后病检结果对照,分析癌区
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目的:探讨分析锐柯DRX-1摄影系统成像原理及成像方式,评价其在急诊危重患者摄影中的应用价值.方法:随机选择我院2013年1月—2013年5月应用锐柯DRX-1摄影系统在急诊拍片患者600例,男457例,女性143例.其中交通事故所致患者398例,意外摔伤142例,其它60例.锐柯DRX-1摄影系统,AGFA Drystar 5503干式打印机和华海PACS系统等.
会议
目的:分析2008-2012年山东省肥城市不同的乳腺癌筛查方案的项目结果,了解乳腺X线摄影及超声检查检出乳腺癌的敏感性和特异性,探讨理想的乳腺癌筛查早发现模式,提高乳腺癌的早期检出率.方法:方案1对全部筛查对象进行临床触诊和超声检查,触诊阳性或超声检查可疑者进一步行乳腺X线摄影;方案2对3000名受检者采用临床触诊、超声、乳腺X线摄影三种方法联合筛查;所有可疑病例最终需经病理确诊.采用单因素x2检
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目的:关注核磁共振检查中患者不同心理特征状况,缓解病人的焦虑情绪,并对核磁共振检查患者产生焦虑情绪原因进行分析调查,并根据患者的心理特征制定相应的护理对策.方法:对我院260例核磁共振平扫、动态增强扫描的患者,检查前注意事项、静脉及穿刺的选择、安全检查等各个环节给予心理护理.
会议
目的:探讨磁共振动态增强扫描与波谱分析结合在前列腺癌诊断中的价值.方法:60例患者经穿刺和手术病理证实为前列腺癌的患者45,前列腺增生15例.使用西门子Avanto1.5T磁共振机,体部相控阵线圈平扫:常规扫描序列为脂肪抑制快速小角度激发成像(FLASH) T1加权横轴位扫描及半傅立叶单次激发快速自旋回波(HASTE) T2加权横轴位扫描.磁共振动态增强扫描:采用3D-VIBE序列(运用各向同性空
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目的:探讨磁共振灌注成像的原理,研究方法,PWI的分类,磁共振灌注成像在脑肿瘤中的应用,以及在脑急性梗塞中的临床应用.本次主要探讨磁共振灌注成像在急性后循环脑梗塞中的临床应用.方法:收取2012年1月至2012年12月期间在我院住院的急性梗塞患者82例,男性60例,女性22例,其中维吾尔58例,汉族28例,其他民族4例,最大年龄82岁,最小年龄38岁.
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目的:探讨磁共振水成像技术对脊柱疾病诊断的应用价值方法:采用快速高级自旋回波、重T2WI及脂肪抑制技术对300例病人检查行磁共振椎管水成像.MRM作为MR新技术之一已日趋广泛运用于临床,其原理是利用重T2加权的效果,即用长TR加特长的TE,使一般组织的信号变低,而使脑脊液的信号更加突出,从而达到水成像,即"椎管造影"的效果.MRM虽然是利用脑脊液高信号作后处理MIP三维重建得到"三维立体"可以旋转
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