MRI(磁振造影)和CT(電腦斷層)有何不同
MRI和CT有何不同? | ||
名稱 | 磁振造影檢查儀 | 電腦斷層掃描儀 |
英文名 | Magnetic Resonance Imaging (MRI) | Computed Tomography (CT) |
原理 | 其原理是將人體置於高磁場環境下,利用無線電波激發體內的氫原子,使其產生共振訊號,經電腦軟體運算得到影像。 | 利用X光射線穿透人體,取得影像訊號,經電腦運算處理得到立體影像,經由軟體後處理可組成各種切面的影像資訊。 |
檢查時間 | 約30分鐘/1部位 | 約5分鐘/1部位 |
檢查過程 | 隧道式/噪音大/平躺 | 環狀式/噪音小/平躺 |
輻射線 | 無 | 有 |
優勢 | MRI對腫瘤、血管、軟組織及骨骼、肌肉、韌帶有很好的分辨率,除了解剖學影像外,在不注射對比劑的情況下也能得到功能性的影像。 | CT檢查的時間快速,對早期的肺癌篩檢及心臟血管鈣化有很好的檢查效果。 |
禁忌 | 1.不能久躺的人 2.裝有心律調節器患者 3.幽閉恐懼症患者 | 1.懷孕或可能懷孕的婦女 2.尚在發育的小孩 |
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Sept. 04, 2021
- Neurological diagnostic tests and procedures fact sheet. National Institute of Neurological Disorders and Stroke. //www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Fact-Sheets/Neurological-Diagnostic-Tests-and-Procedures-Fact. Accessed July 20, 2021.
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- Magnetic resonance, functional (fMRI) – brain. American College of Radiology, Radiological Society of North America. //www.radiologyinfo.org/en/info/fmribrain. Accessed July 20, 2021.
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磁共振检查〔Magnetic Resonance,MR〕是医学检查的一种方法。
中文名 磁共振检查 外文名 MAGNETIC RESONANCE 英文简称 MR 所属学科 医学 所属领域 影像学
磁共振检查是影像学当中检查方法的一种,目前在临床上比较常用。通常应用磁共振的现象产生磁共振信号而形成图像的核磁检查。这项检查对于人体没有任何的损害,也没有放射性,所以对于孕妇也可以进行检查。但是对于体内有金属物品的避免进行检查,比如安装心脏起搏器的患者、骨科术后体内有钢钉的患者或者体内有节育器之类的都不能够进行这项检查。以上健康科普知识仅供参考,具体情况需到正规医院检查,由专业医师进行判断。
磁共振检查具有安全、无辐射、精确等优点,确保以下几点才可以进行磁共振检查:
1.体内有磁铁类物质者,如装有心脏起搏器、人工瓣膜,重要器官旁有金属异物残留等,均不能做此检查,但体内植入物经手术医生确认为非磁性物体者可进行磁共振检查。
2.要向技术人员说明以下情况:有无手术史;有无任何金属或磁性物质植入体内包括金属节育环等;有无假牙、电子耳、义眼等;有无药物过敏;有无金属异物溅入体内。
3.不要穿着带有金属物质的内衣裤,检查头、颈部的病人应在检查前一天洗头,不要擦任何护发用品。
4.检查前需脱去除内衣外的全部衣服,换上磁共振室的检查专用衣服。去除所配带的金属品如项链、耳环、手表和戒指等。除去脸上的化妆品和假牙、义眼、眼镜等物品。
5.检查前要向医生提供全部病史、检查资料及所有的X线片、CT片、以前的磁共振片等。
6.腹部(肝、脾、肾、胰腺、胆道、输尿管等)检查者检查前禁食4小时,并于检查前注射654-2一支。
7.磁共振泌尿系造影(MRU)者检查前口服速尿20mg。
8.做磁共振检查要有思想准备,不要急躁、害怕,要听从医师的指导,耐心配合。
中枢神经系统
1.脑内血管病变
2.颅脑肿瘤
3.脊髓各种病变
4.颅内感染
6.颅脑先天发育畸形
五官科
1.眼眶内炎症、眶内肿瘤、眶内血管病变
2.副鼻窦炎症、肿瘤
3.舌部肿瘤
4.腮腺病变
5.耳部各种肿瘤
胸部
3.肺部先天畸形、肺血管病变及肿瘤
4.乳腺炎症、增生及肿瘤。
腹部
3.脾、肾、胰腺挫伤、炎症及肿瘤
5.卵巢、子宫先天畸形及肿瘤
2.股骨头缺血坏死
3.骨骼炎症及肿瘤
1978 年底,第一套磁共振系统在位于德国埃尔兰根的西门子研究基地的一个小木屋中诞生。 1979 年底,当系统终于可以工作时,它的第一件"作品"是辣椒的图像。第一张人脑影像于 1980年 3 月获得,当时的数据采集时间为 8 分钟。 1983 年,西门子在德国汉诺威医学院成功安装了第一台临床磁共振成像设备。借助这台油 冷式、场强 0.2 特斯拉的磁共振设备,HeinzHundeshagen 教授和他的同事为 800 多位患者进行了成像诊断。当时,完成一次检查需要一个半小时。同年,首台超导磁体在美国圣路易斯的Mallinckrodt 学院成功安装。
超导磁体技术的问世,在加快图像生成速度、简化安装的同时,极大地提高了图像质量。然 而,第一台超导磁体重达 8 吨、长达 2.55 米。交付时,随同磁体还有 12 个装满了电子器件的机柜,用于对系统进行控制和将采集的数据重建为图像。今天,场强 1.5 特斯拉的西门子 MagnetomSonata 或者 MagnetomSymphony 磁共振系统只有3个计算机柜,占地面积仅为30平米。
1993 年 MagnetomOpen 产品的问世,标志着西门子成为全球第一个能够生产开放式磁共振成像系统的制造商,使患有幽闭症的患者同样可以受益于磁共振技术。1999 年,西门子推出可自动进床的 MagnetomHarmony 和 Symphony 系统,为磁共振技术带来新的突破。从此,对大型人体器官/部位(例如脊椎)进行全面检查时再也无需对病人进行重新定位。
磁共振图片
今天,在功能性磁共振成像(fMRI)技术的帮助下,BOLD(血氧依赖水平)效应可用于获取人脑不同区域的组织结构和功能信息,这使神经科医生、心理医生和神经外科医生可深入了解脑部功能甚至代谢过程。另外,由于磁共振图像能够显示人脑的健康组织在多大程度上取代了退化脑组织的功能,因此使中风患者获得新的康复疗法。针对超高场强磁共振应用,西门子推出了两款场强 3 特斯拉的扫描设备——可对病人进行从头到脚全身检查的 MagnetomTrio 系统和专用于人脑检查的 MagnetomAllegra 系统。这进一步增强了磁共振成像技术的优势,尤其是在外科手术成像领域。举例来说,在手术过程中,磁共振成像能够对脑部肿瘤进行精确描绘。这样,在手术过程中医生就能将肿瘤完全切除。在心脏病诊疗应用中,磁共振成像技术开辟了新的途径——利用所谓的自动门控心血管磁共振(CMR)技术,从图像数据中提取周期性信号以取代心电图信号使图像数据与心脏运动实现同步,此时同样无需在病人身体上布设电缆和电极。