头部MR【BLADE和SSTSE T2WI在头部MR成像中的价值】

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  [摘要] 目的 探讨刀锋伪影校正(BLADE)T2WI及单次激发快速自旋回波(SS-TSE T2WI)序列在1.5T磁共振成像的常规序列出现运动伪影受检者的临床应用价值。方法 26例出现了运动伪影的受检者,进行BLADE T2WI 和SSTSE T2WI 扫描,采用卡方检验及配对样本符号秩和检验评价两种序列减轻运动伪影的能力,同时对两种序列图像清晰度及对比度进行对比。采用配对样本符号秩和检验。结果 使用BLADE T2WI(Z=-5.099,P   
  3 讨论
  
  3.1 BLADE和SS-TSE 序列的K空间填充方式[4]
  K空间是存放MR信号的地方,信号经过傅立叶转换成为MR图像。K空间中心决定图像对比,而K空间的周围决定图像细节。SS-FSE一次90度脉冲激发后,利用多个180度脉冲采集多个自旋回波信号,一次激发就完成了K空间填充。而BLADE指的是K空间的充填轨迹类似于螺旋浆,是 K空间的放射状充填技术与快速自旋回波序列相结合的产物。其旋转的“浆叶片”包含多条相位编码线,在K空间填充时每次“浆叶片”采集数据的中心位置是固定的,然后顺一个方向旋转,在K 空间边缘部分旋转的 “浆叶片”顺序连接,形成一个完整的圆形,完成一次K空间的填充。中心部分的数据重复采集,数据量多于周边区域。
  3.2 BLADE和SS-TSE T2WI序列减轻运动伪影原因[5]
  BLADE数据处理包括:数据采集、相位校正、旋转校正、平移校正、相关性加权、最后进行数据重建,其中涉及到很多较为复杂的数学演算。凡是图像通过平移或旋转的可以纠正的,就保存下来,用来重建图像。反之,就舍弃,从而可以消除运动伪影。BLADE 技术可以整合到任何使用平行线方式进行数据采集的序列之中,如标准SE 序列、梯度回波(gradient echo ,GRE)序列、平面回波成像(echo planar imaging ,EPI)序列等。
  SS-TSE一次激发就完成了K空间填充,因此成像速度很快,单幅图像成像时间约1s,对运动不敏感,没有明显的运动伪影。
  3.3 BLADE较SS-TSE 图像对比度清晰度更好原因分析[5]
  SS-TSE 回波链很长,会导致图像模糊,T2 加权很重,T2对比下降,虽然图像能用于临床诊断,但对比度和信噪比低,对较小的病灶显示不清而容易漏诊。BLADE 技术平行填充轨迹使K空间周边区域在较短的时间内具有较高信号密度集,保证图像的空间分辨力,放射状填充轨迹使K中心部分的数据有较多的信号重叠,提高了图像的信噪比并减少了运动伪影。但BLADE技术的缺点在于比SS-TSE成像时间长。
  3.4 小结
  我们体会在于:在磁共振扫描中,对于无法配合扫描的在常规序列扫描中出现了运动伪影的患者,可以采用BLADE 技术及单次激发快速回波序列减轻运动伪影,单次激发快速回波序列的时间较短,对运动不敏感,然而缺点在于图像对比及信噪比较差,BLADE 技术时间较长,对缓慢规律的运动纠正较好,图像对比及信噪比较好,也就是说BLADE T2WI对脑实质的显示更为理想,能够清晰显示病灶,具有较高的临床实用价值。
  
  [参考文献]
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  [5] 杨正汉,冯逢,王霄英,等. 磁共振成像技术指南[M].北京:人民军医出版社,2007:96-102.
  (收稿日期:2009-06-08)

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