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磁共振成像系統是利用核磁共振(nuclear magnetic resonance,簡稱NMR)原理,依據所釋放的能量在物質內部不同結構環境中不同的衰減,通過外加梯度磁場檢測所發射出的電磁波,即可得知構成這一物體原子核的位置和種類,據此可以繪制成物體內部的結構圖像。超導型磁共振成像系統是指主磁體為超導磁體的磁共振成像設備。
核磁共振成像(英語:Nuclear Magnetic Resonance Imaging,簡稱NMRI),又稱自旋成像(英語:spin imaging),也稱磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,簡稱MRI),是利用核磁共振(nuclear magnetic resonance,簡稱NMR)原理,依據所釋放的能量在物質內部不同結構環境中不同的衰減,通過外加梯度磁場檢測所發射出的電磁波,即可得知構成這一物體原子核的位置和種類,據此可以繪制成物體內部的結構圖像。
將這種技術用于人體內部結構的成像,就產生出一種革命性的醫學診斷工具。快速變化的梯度磁場的應用,大大加快了核磁共振成像的速度,使該技術在臨床診斷、科學研究的應用成為現實,極大地推動了醫學、神經生理學和認知神經科學的迅速發展。
從核磁共振現象發現到MRI技術成熟這幾十年期間,有關核磁共振的研究領域曾在三個領域(物理學、化學、生理學或醫學)內獲得了6次諾貝爾獎,足以說明此領域及其衍生技術的重要性。

1.神經系統的病變包括腫瘤、梗塞、出血、變性、先天畸形、感染等幾乎成為確診的手段。
2.特別是脊髓、脊椎的病變如脊椎的腫瘤、萎縮、變性、外傷椎間盤病變,成為首選的檢查方法。
3.心臟大血管的病變;肺內縱膈的病變。
4.腹部盆腔臟器的檢查;膽道系統、泌尿系統等明顯優于CT。
5.對關節軟組織病變;對骨髓、骨的無菌性壞死十分敏感,病變的發現早于X線和CT。
磁共振成像系統(MRI)是一臺巨大的圓筒狀機器,能在受檢者的周圍制造一個強烈磁場區的環境,借由無線電波的脈沖撞擊身體細胞中的氫原子核,改變身體內氫原子的排列,當氫原子再次進入適當的位置排列時,會發出無線電訊號,此訊號借由電腦的接收并加以分析及轉換處理,可將身體構造及器官中的氫原子活動,轉換成2D影像,因MRI運用了生化、物理特性來區分組織,獲得的影像會比電腦斷層更加詳細。

1.能夠開展各部位常規MR檢查。
2.可以開展DWI、PWI、MRS等功能MR成像。

1、對軟組織有很好的分辨力。對膀胱、直腸、子宮、陰道、骨、關節、肌肉等部位的檢查比CT優勝。
2、各種參數都可以用來成像,多個成像參數能提供豐富的診斷信息,這使得醫療診斷和對人體內代謝和功能的研究方便、有效。例如肝炎和肝硬化的T1值變大,而肝癌的T1值更大,作T1加權圖像,可區別肝部良性腫瘤與惡性腫瘤。
3、通過調節磁場可自由選擇所需剖面。能得到其它成像技術所不能接近或難以接近部位的圖像。對于椎間盤和脊髓,可作矢狀面、冠狀面、橫斷面成像,可以看到神經根、脊髓和神經節等。不像CT只能獲取與人體長軸垂直的橫斷面。
4、對人體沒有電離輻射損傷。
5、原則上所有自旋不為零的核元素都可以用以成像,例如氫(H)、碳(C)、氮(N和N)、磷(P)等。
1、打開電源開關,啟動計算機。
2、記錄氦液液面、壓力、并掃描水模記錄Tx值、RX值、記錄并保存頻率。
3、機器啟動完成后,設計新病人掃描序列和參數。
4、給病人擺放床位、定位。
5、按常規掃描序列進行掃描。
6、掃描介紹后自動把圖像PACS及圖像后處理工作站。
7、每天完成工作后關閉計算機。
1、檢查前需取下一切含金屬的物品,如金屬手表、眼鏡、項鏈、假牙、義眼、紐扣、皮帶、助聽器等。
2、裝有心臟起搏器或金屬人工關節的病人不能做此項檢查。
3、做盆腔部位檢查時,需要膀胱充盈,檢查前不要解小便。有金屬節育環者需要取出才能進行檢查。
4、體內有彈片殘留者,手術后留有金屬銀夾的病人,是否能做MR檢查,要事先咨詢有關醫生。
5、檢查時要保持呼吸平穩,切忌于檢查期間咳嗽或進行吞咽動作。
6、有高熱、寒戰或病情危重患者不能行磁共振檢查。
7、檢查時要帶來已做過的其他檢查材料,如B超、X線、CT的報告。
8、若患者多時,等候檢查的時間可能較長,患者或家屬可要求預約時間來檢查。