核磁共振检查又称磁共振成像简称MRI。
MRI(MagneticResonanceImaging)又称磁共振成像,是利用原子核自旋运动的特点,将人体置于特殊的外加磁场内,经无线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,并吸收能量,在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出射电信号,并将吸收的能量释放出来,被体外的接收器收入,经电子计算机处理而获得图像的方法。
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扩展资料:
MRI设备基本要素:
1、磁体:除上述几种分型,尚有桶状闭合型及开放型,后者可行介入治疗。
2、梯度磁场:为空间编码而设计的,软件功能取决于它的强度和变化速率。
3、射频线圈:多种类型,发射和接收射频脉冲。
4、采集系统:程序和成像。
5、计算机:要求容量大、运算快、功能齐全,易操作。
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核磁共振成像是一种利用核磁共振原理的最新医学影像新技术,对脑、甲状腺、肝、胆、脾、肾、胰、肾上腺、子宫、卵巢、前列腺等实质器官以及心脏和大血管有绝佳的诊断功能。
核磁共振对颅脑、脊髓等疾病是目前最有效的影像诊断方法,不仅可以早期发现肿瘤、脑梗塞、脑出血、脑脓肿、脑囊虫症及先天性脑血管畸形,还能确定脑积水的种类及原因等。
由于核磁共振是磁场成像,没有放射性,所以对人体无害,是非常安全的。
扩展资料:
核磁共振检查又称磁共振成像(英文:NuclearMagneticResonanceImaging,简称MRI),是继CT后医学影像学的又一重大进步。自1980年代应用以来,它以极快的速度得到发展。
核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段广泛应用于物理、化学生物等领域,到1973年才将它用于医学临床检测。
其基本原理:是将人体置于特殊的磁场中,用无线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,并吸收能量。在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出射电信号,并将吸收的能量释放出来,被体外的接受器收录,经电子计算机处理获得图像,这就叫做核磁共振成像。
由于它彻底摆脱了电离辐射对人体的损害,又有参数多,信息量大,可多方位成像,以及对软组织有高分辨力等突出的特点,从它一问世便引起各方面学者的重视,无论是设备的改进、软件的更新及升级,还是对全身各部位器官的诊断作用的研究,发展相当快,目前已经成熟,被广泛用于临床疾病的诊断,对有些病变成为必不可少的检查方法。
参考资料来源:百度百科-核磁共振
参考资料来源:百度百科-核磁共振检查
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