An Overview of Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy

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1 An Overview of Magnetic Resonance Imaging 柯正雯助理教授 中山大學資工系

2 The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2003 Paul C. Lauterbur,PhD and Sir Peter Mansfield,PhD 發現以梯度磁場來作空間編碼, 重建過去所作不到的二維影像, 利用 RF 激發身體所得到的迴訊, 來探索疾病的位置 進一步利用梯度磁場的變化來分析訊號, 並且使之成為有用的成像技術, 導入以快速梯度磁場變化來加速成像的技術可能性 (EPI), 引領後續十年磁振醫學重要發展

3 The History of MRI (1) 1946 Felix Bloch & Edward Purcell Discovered the magnetic resonance (MR) phenomenon Nobel Prize in ~1970 used for chemical and physical molecular analysis 1971 Raymond Damadian The differences of nuclear magnetic relaxation time between tissues and tumors

4 The History of MRI (2) 1973 Paul Lauterbur Magnetic Resonance Imaging (MRI) 1975 Richard Ernst Proposed the basis of current MRI techniques 1991 Nobel Prize in Chemistry 1977 Peter Mansfield Produce images at video rates (30ms/image) 1980~

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7 什麼是 MRI ( 磁振造影 )? 原名 : Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Imaging M : magnetic 磁 R : resonance 共振 the radio frequency of an oscillating magnetic field v.s. the precessional frequency of the spin of some nucleus I : imaging 影像

8 MRI 的產生 人體 = 磁鐵 磁鐵運動 = 感應電流 偵測之前的信號變化 經過計算 = 影像

9 器官小磁鐵 器官內的氫原子核酷似小磁鐵

10 MRI 的產生 產生信號源 ( 磁化現象 ) 射頻激發 ( 切面選擇 ) 空間編碼 ( 頻率 相位 ) 信號的弛緩 ( 影像對比 ) 偵測 計算 ( 傅立葉轉換 )

11 外加磁場對氫原子核小磁鐵的影響 M 主磁場 不規則排列 規則的排列

12 MRI 的信號源 人體磁鐵 可由氫原子核而來 氫原子核磁性由電荷與自轉而來 利用外加磁場, 使排列整齊

13 超導體電磁鐵構造 液態氦 真空 液態氮 磁場強度可達 4 Tesla 以上

14 Siemens Sonata, 1.5 Tesla (c.f.) 地磁大小約 0.5 gauss (1Tesla = gauss)

15 Siemens Trio, 3T University Hospital Freiburg, Germany

16 信號的激發與接收 氫原子核自轉 : 磁性 + 慣性 = 旋進 以旋轉磁場把人體磁鐵拉離 Bo 人體磁鐵開始繞著 Bo 運動 信號接收 : 磁鐵運動產生感應電流

17 磁場中的氫原子核旋進現象 重力 磁力 繞著主磁場的方向旋進

18 空間編碼 利用磁場梯度產生頻率變化 切面選擇 ( 只激發部份氫原子核 ) 相位編碼 ( 相角變化求得位置 ) 頻率編碼 ( 利用頻率反推位置 )

19 氫原子核旋進頻率隨 x 位置而變化 Bo

20 梯度迴訊 (Gradient Echo) 脈衝序列 RF 射頻激發 ( 切面選擇 ) t Gs t Gp Gr... t t

21 MRI 系統架構 Magnet & Cryogen Grad Amp Gx Host Computer Console, Monitor, Disk,... Array Processor Pulse Controller DAQ RF Amp RF Xcvr Grad Amp Grad Amp T/R Gy Gz RF Coil

22 摘要 :MRI 各組織水的氫原子核所在環境不同 對於外加磁場的 反應 也就有所差別 造成影像上的對比

23 MRI 的發展

24 Siemens first MRI

25 tir2d, TI 1600, TR 6160, TE 91, TA 7:11, matrix 173x230, SL 5.0 tir 2d, TI 800, TR 1430, TE 15, TA 1 :51, matrix 192x256, SL 5.0

26 CE-MRA of the Lungs (Philips.com)

27 BolusTrak CE-MRA of the hand, 1024 matrix (Philips.com)

28 FFE image of the ankle scanned with 1024x1024 matrix at 1.0T (Philips.com)

29 Fast, easy, automated whole body imaging using new table extension, a single bolus injection, scanned in 68 seconds and providing coverage which exceeds 6 feet. (from:university Hospital Uppsala, Sweden, Philips.com)

30 Whole body imaging with MobiTrak. Head to toe coverage in 2 minutes. (Philips.com)

31 Applications in Practice

32 University Hospital Freiburg, Germany, 2002

33 University Hospital Freiburg, Germany, 2002

34 嗯! 手好好吃喲! (TSGH, Taipei)

35 3D TrueFISP 影像 : Fetus in uterus 3D Scan time : 17 ~ 19 sec ( 榮總郭萬祐主任提供 )

36 Cerebral Glioma Study 三軍總醫院放射部 Multi-modality -- rcbv map, T1 post contrast, MRS (Spectroscopic image) rcbv map T1 post contrast MRS (Spectroscopic image)

37 MRS : spectroscopic imaging NAA: neuronal marker NAA map Spectra

38 Diffusion Tensor Imaging Diffusive Direction AP RL SI 周銘鐘, PhD student, NTUEE, Taipei, 2003

39 Diffusion Tensor Imaging Cortico-Spinal Tract AP RL SI 周銘鐘, PhD student, NTUEE, Taipei, 2003 Red: Corpus Callosum

40 Functional MRI MRI 還能顯示什麼訊息? 腦神經細胞活動情形? 你的腦袋瓜在想些什麼? 刑事案件測謊?? 政治人物誹聞案??? 內分泌控制????

41 針灸刺激的中樞神經系統反應 Courtesy Wu (KSVGH), Radiol 1999

42 腦功能影像 ( 左耳聽覺刺激 ) 灰階 : 解剖位置 彩色 : 神經元活化區 L R

43 腦功能影像 ( 左耳聽覺刺激 ) 灰階 : 解剖位置彩色 : 神經元活化區 黃英傑, PhD, NTUEE, Taipei, 2003

44 Cortical Surface and Inflation Cortical surface Cortical inflation 黃英傑, PhD, NTUEE, Taipei, 2003

45 腦功能影像 ( 右手手指運動 ) 灰階 : 解剖位置彩色 : 神經元活化區 黃英傑, PhD, NTUEE, Taipei, 2003

46 fmri : 和弦辨識測試 professional amateur corrected p-value 0.05 corrected p-value 0.05 王福年, PhD student, NTUEE, Taipei, 2003

47 Summary Magnetic Resonance Magnetic Resonance Imaging Magnetic Resonance Spectroscopy

48 Thank You! 柯正雯助理教授 中山大學資工系

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