Что такое fov в мрт

Что такое fov в мрт thumbnail

Глава 14

Клинические
изображения

  • Ангиография
  • Голова и
    шейный
    отдел
  • Позвоночник
  • Конечности

Предыдущие
главы Основ
МРТ в
основном
описывали
физику МРТ.
Эта глава
отклоняется
от такого
направления,
в ней
приводятся
примеры
возможностей
МРТ. Здесь
будет
представлен
ряд
клинических
магнитно-резонансных
изображений,
чтобы дать
читателю
представление,
что можно
видеть на
обычных
клинических
магнитно-резонансных
изображениях.
Целью данной
главы не
является
обучение
анатомии
человека, тем
не менее
изображения
обеспечивают
высокую
анатомическую
детализацию.
Читателей,
заинтересованных
в названиях и
описаниях
отображаемых
анатомических
объектов, мы
направляем к
описанию
человеческой
анатомии.

Все
изображения
представленные
в этой главе
были взяты из
реальных
исследований
, проводимых
на магнитно-резонансном
томографе GE Signa, 1,5
Тесла (Милвоки,
шт. Висконсин).
По мере
возможности,
для каждого
изображения
указаны
параметры
сбора.

FOV — поле обзора

Thk — толщина
среза

Nex — число
усреднений

Ангиография

  1. Коронарное,
    грудной и
    шейный
    отделы, 24 cм FOV, 79.8
    мм Thk, GE(30o), TR/TE = 6.4/1.4 мс, 1
    Nex, матрица 256×160
  2. Коронарное,
    голова, 20 cм FOV, 60
    мм Thk, GE(20o), TR/TE = 30/7.59 мс, 16
    Nex, матрица 256×128
  3. Аксиальное,
    голова, 22 cм FOV,
    матрица 256×224
  4. Аксиальное,
    голова, 22 cм FOV, 45.6
    мм Thk, GE(20o), TR/TE = 33.33/3 мс, 1
    Nex, матрица 256×224
  5. Коронарное,
    голова, 20 cм FOV, 70
    мм Thk, GE(20o), TR/TE = 30/7.5 мс,
    матрица 256×128
  6. Коронарное
    голова и
    шейный
    отдел, 20 cм FOV, 60 мм Thk,
    GE(20o), TR/TE = 30/8.16 мс,
    матрица 256×128
  7. Аксиальное,
    голова, 22 cм FOV, 84
    мм Thk, GE(20o), TR/TE = 33.33/3 мс, 1
    Nex, матрица 256×224

Голова и
шейный отдел

  1. Аксиальное,
    голова, 22 cм FOV, 5
    мм Thk, SE,
    TR/TE = 5500/105 мс, 2 Nex,
    матрица 512×256
    TR/TE= 450/14 мс, 1 Nex,
    матрица 256×192
  2. Аксиальное,
    голова, 22 см FOV, 5
    мм Thk, SE,
    TR/TE = 5500/105 мс, 2 Nex,
    матрица 512×256
    TR/TE= 450/14 мс, 1 Nex,
    матрица 256×192
  3. Аксиальное,
    голова с
    патологией, 22 cм
    FOV, 5 мм Thk, SE,
    TR/TE = 5500/105 мс, 2 Nex,
    матрица 512×256
    TR/TE= 450/14 мс, 1 Nex,
    матрица 256×192
  4. Аксиальное,
    голова, 22 см FOV, 5
    мм Thk, матрица
    256×192, SE, TR/TE = 2300/15 мс, 2 Nex
  5. Коронарное,
    голова с
    патологией, 22
    см FOV, 2,5 мм Thk, GE(30o), TR/TE = 11/2
    мс, 1 Nex, матрица
    256×192
  6. Сагиттальное,
    голова и
    шейный
    отдел, 26 см FOV, 5 мм
    Thk, SE, TR/TE = 600/14 мс, 1 Nex,
    матрица 256×192
  7. Коронарное,
    голова, 22 см FOV, 2,5
    мм Thk, GE(30o), TR/TE = 16.8/2.9 мс, 2
    Nex, матрица 512×192
  8. Коронарное,
    голова и
    шейный
    отдел, 20 см FOV, 5 мм
    Thk, SE, TR/TE = 600/20 мс, 1 Nex,
    матрица 256×192
  9. Аксиальное,
    голова, 22 см FOV, 5
    мм Thk, SE, TR/TE = 2300/15 мс, 2 Nex,
    матрица 256×192
  10. Аксиальное,
    голова, 22 см FOV, 5
    мм Thk, SE, TR/TE = 4300/105 мс, 1 Nex,
    матрица 256×192

  11. Аксиальное,
    голова, 22 см FOV, 5
    мм Thk, SE TR/TE = 450/14 мс, 1 Nex,
    матрица 256×192
  12. Сагиттальное,
    шейный
    отдел, 20 см FOV, 2 Nex,
    матрица 512×256, SE
    TR/TE = 2000/18
    TR/TE = 4000/108

Позвоночник

  1. Сагиттальное,
    шейный
    отдел, 34 см FOV, 2 Nex,
    матрица 512×256, SE
    TR/TE = 600/15
    TR/TE = 5000/96
  2. Сагиттальное,
    поясничный
    отдел, 34 см FOV, 3 мм
    Thk, матрица 512×256, SE, TR/TE =
    2000/13 мс, 2 Nex
  3. Сагиттальный,
    позвоночник,
    48 см FOV, 5 мм Thk,
    матрица 256×128, SE, TR/TE = 250/8
    мс, 1 Nex

  4. Сагиттальный,
    позвоночник,
    34 см FOV, 3 мм Thk,
    матрица 512×192, SE, TR/TE = 600/8
    мс, 2 Nex
  5. Сагиттальный,
    позвоночник,
    32 см FOV, 3 мм Thk,
    матрица 512×256, SE, TR/TE =
    600/14 мс, 2 Nex
  6. Сагиттальный,
    позвоночник,
    48 см FOV, 4 мм Thk,
    матрица 256×128, SE, TR/TE =
    400/14 мс, 0.75 Nex
  7. Сагиттальное,
    поясничный
    отдел, 34 см FOV, 3 мм
    Thk, матрица 512×256, SE, TR/TE =
    4000/98 мс, 2 Nex

  8. Сагиттальное,
    поясничный
    отдел, 32 см FOV, 3 мм
    Thk, матрица 256×256, 2 Nex, SE
    TR/TE = 600/15

    TR/TE = 4000/96
    TR/TE = 2000/16

Конечности

  1. Аксиальное,
    колено, 18 см FOV, 5
    мм Thk, матрица
    256×128, SE, TR/TE = 300/14 мс, 0.75 Nex
  2. Сагиттальное,
    колено, 11 cm FOV, 2.8 мм
    Thk, SE, матрица 256×192, TR/TE =
    2300/13 мс, 1 Nex
  3. Сагиттальное,
    колено, 12 см FOV, 1.5
    мм Thk, GE(30o),
    матрица 256×256, TR/TE = 37/17
    мс, 1 Nex
  4. Коронарное,
    плечо, 11 см FOV, 3 мм
    Thk, SE, матрица 256×192, TR/TE =
    2000/14 мс, 1 Nex
  5. Коронарное,
    дистальный
    отдел плеча, 24
    см FOV, 3 мм Thk, SE,
    матрица 256×192, TR/TE = 600/14
    мс, 1 Nex
Перейти к: [ началу
главы | предыдущей
главе | титульному
листу ]

Copyright © 1996-99 J.P. Hornak.
All Rights Reserved.

Источник

Вопрос  о «качестве МРТ изображения» не столь уж простой как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что понятие качество может быть:

  • Физическим
  • Техническим
  • Медицинским

Физическое качество подразумевает наилучшее отношение сигнал/шум за разумное время  получения МРТ изображения. Сигнал зависит от магнитной индукции (мощности) томографа.  При увеличении мощности МРТ вдвое увеличение сигнала будет  примерно 30-40%.  Увеличение сигнала при удвоении мощности никогда не бывает 100%. При увеличении мощности меняются и другие показатели – релаксационные времена, поглощенная доза (нагрев тканей) и некоторые другие.  На шум влияет, в первую очередь, конструкция приемных катушек. Сфазированные катушки многоканальные и чем больше каналов, чем меньше зашумленность изображения.

На отношение сигнал/шум при МРТ сильно влияет выбор импульсной последовательности и ее параметров. Упрощенно, сигнал/шум тем хуже, чем

  • Тоньше срез
  • Меньше поле обзора (FOV)

Пространственное разрешение МРТ изображения определяется толщиной среза и величиной пиксела, который представляет собой результат деления FOV на величину матрицы. Наибольшее пространственное разрешение позволяет получить на изображении более мелкие детали. Однако, чем меньше пространственное разрешение, тем зашумленнее изображение. При переходе на матрицу 512 х 512, чтобы сохранить прежнее отношение сигнал-шум время томографии надо увеличить в 16 раз. Следовательно, необходим разумный компромисс. Как правило при рутинных МРТ головного мозга используют матрицу 256 х 256 и толщину среза 5 мм, а при исследовании гипофиза толщину среза можно уменьшить до 2-3 мм. Напротив при МРТ брюшной полости толщину среза стоит увеличит до 6-8 мм. Матрицу 512 х 512 использовать нецелесообразно, как исключение возможна анизотропная матрица 512 х 356, где наименьшее значение берется в направлении фазового градиента. Такой подход экономит время.

Техническое качество МРТ изображения подразумевает отсутствие артефактов. Наиболее распространены

  • артефакты движения (смазанность) в связи с невозможностью пациента лежать неподвижно
  • артефакты от дыхания и пульсации крупных сосудов
  • артефакты от парамагнитных металлов

Избежать всех этих видов артефактов несложно. Пациент должен лежать неподвижно во время МРТ исследования. Маленьким детям и пациентам в гипокритичном состоянии  дают наркоз. Артефакты от дыхания и крупных сосудов при МРТ уменьшают правильным расположением полос предварительного насыщения и различными методами синхронизации. Артефакты от парамагнитных металлов (в первую очередь, железа) при МРТ могут быть связаны с наличием металла на теле (пирсинг, макияж, булавки, заколки, монеты) или в теле (имплантаты). В первом случае, лаборант должен следить, чтобы пациент  был должным образом подготовлен к процедуре.  Металлические имплантаты изготавливают в большинстве, из непарамагнитных металлов. Однако встречаются примеси в сплавах и  могут быть искажения или деформации изображения на ограниченном участке. Зубные имплантаты, мосты и даже не мешают исследованию. Брэкет-системы при МРТ головного мозга дают артефакты больших размеров, но и они при умелой работе персонала не сказываются на возможности медицинской оценки изображения.

Еще целым разделом технических артефактов являются искажения изображения в связи с неисправностью МРТ аппарата или неправильным выбором параметров МРТ сканирования.

  • Неисправность передачи и приема радиоимпульсов или «пробои» в клетке Фарадея – в виде ярких линейных полос поперек или вдоль изображения (артефакты в виде «молнии», «елочные», «зебра», «муар», «яркая точка в центре поля» , «переполнение радиочастотой», неоднородность);
  • Неисправность программного обеспечения МРТ – перекрестные помехи и кросс-возбуждение (темная полоса поперек изображения в связи с наслоением срезов);
  • Ошибки при Фурье-преобразовании и реализации теоремы Найквиста – артефакт Гиббса (повторения контуров) , артефакт зануления (потеря сигнала), артефакт сглаживания или наматывания

Дефекты технического качества МРТ изображения обычно сразу бросаются в глаза. Методы их устранения хорошо известны обслуживающим МРТ инженерам.

Медицинское качество МРТ изображения подразумевает информативность изображения в той мере, которая позволяет  описать изображения и сделать по нему заключение. Надо подчеркнуть, что прямой связи с физическим качеством МРТ изображения нет. Небольшая зашумленность не мешает читать изображения и даже многие артефакты легко распознаются и не воспринимаются как патология. Кроме того, обработка изображения устраняет многие его дефекты. Заключение по МРТ исследованию (то есть всему набору изображений) дает врач-рентгенолог и только он вправе судить о его информативности.

МРТ в СПб профессор Холин А.В. выполняет  с надлежащим качеством МРТ изображения, достаточной информативностью для написания полноценного заключения и соотнося с клиническими проявлениями заболевания.

Остались вопросы? Звоните +7 (812) 493-39-22 или оставьте свои данные и мы
Вам перезвоним!

Источник

Рекомендации и характеристики для позиционирования срезов на МРТ

МРТ головного мозга

Скачать исследование в DICOM с данными параметрами >>

Схема позиционирования срезов

mri_slice_position_brain_axial

Рис.9 Клик по картинке для увеличения. Выставление срезов для получения изображений в аксиальной плоскости (аксиальных срезов).

mri_slice_position_brain_sagittal

Рис.10 Выставление срезов для получения изображений в сагиттальной плоскости (сагиттальных срезов).

mri_slice_position_brain_coronal

Рис.11 Выставление срезов для получения изображений в корональной плоскости (корональных срезов).

МРТ головного мозга при эпилепсии

Скачать исследование в DICOM с данными параметрами >>

Схема позиционирования срезов

mri_slice_position_brain_epilepsy

Рис.46 Выставление срезов для получения изображений в корональной плоскости (корональных срезов), при этом плоскость срезов перпендикулярна направлению височного рога бокового желудочка и гиппокапму.

МРТ мостомозжечковых углов

Скачать исследование в DICOM с данными параметрами >>

Схема позиционирования срезов

cerebello-pontine_angle

Рис. 53 Для диагностики патологии мостомозжечковых углов используются импульсные последовательности с матрицей высокого разрешения и тонкие срезы. Позиционирование осуществляется перпендикулярно стволу мозга с наклоном вдоль моста, что бы VII и VIII нервы были в одной плоскости.

МРА артерий головного мозга

Скачать исследование в DICOM с данными параметрами >>

Схема позиционирования срезов

mri_slice_position_brain_artery_tof

Рис. 48 Позиционирование срезов для получения ангиографии артерий головного мозга осуществляется с захватом экстракраниальных сегментов внутренних сонных артерий и позвоночных артерий, а так же с захватом Виллизиева круга и некоторой протяженности дистальных сегментов мозговых артерий (А3 и М3), а при необходимости область сканирования расширяют до теменных областей.

МРА вен и дуральных синусов

Скачать исследование в DICOM с данными параметрами >>

Схема позиционирования срезов

mri_slice_position_brain_vein_tof

Рис.49 При постановки срезов для получения ангиографии вен и дуральных синусов осуществляется захват части ярёмных вен, чуть ниже луковиц с обязательным наличием области преднасыщения, расположенной непосредственно под срезами (данная сатурация позволяет подавить МР-сигнал от тока крови по артериям и сделать изображение вен чище, без артерий) с захватом всех остальных частей головы.

МРТ орбит

Скачать исследование в DICOM с данными параметрами >>

Схема позиционирования срезов

mri_slice_position_orbits_cor

Рис.54 При выставлении срезов на орбиты – следует располагать плоскость симметрично по основным анатомическим ориентирам – костям черепа, не принимая во внимание расположение глазных яблок (могут быть асимметричны из-за экзофтальма или объёмных образований), а так же продольной щели мозга (перпендикулярно ей).

mri_slice_position_orbits_axial

Рис. 55 При расположении срезов в аксиальной плоскости на орбиты так же следует соблюдать симметрию, ориентируясь по зрительным нервам, стенкам орбит и продольной щели мозга.

МРТ гипофиза

Схема позиционирования срезов

Рис.29 Выставление срезов для получения изображений в сагиттальной плоскости (сагиттальных срезов).

mri_slice_position_pituitary_coronal

Рис.30 Выставление срезов для получения изображений в корональной плоскости (корональных срезов).

МРТ шейного отдела позвоночника

mri_slice_position_c-spine_sagittal

Рис.32 Выставление срезов для получения изображений в сагиттальной плоскости (сагиттальных срезов).

mri_slice_position_c-spine_coronal

Рис.31 Выставление срезов для получения изображений в корональной плоскости (корональных срезов).

mri_slice_position_c-spine_axial

Рис.33 Выставление срезов для получения изображений в аксиальной плоскости (аксиальных срезов).

МРТ грудного отдела позвоночника

Схема позиционирования срезов

mri_slice_position_th-spine_sagittal

Рис.35 Выставление срезов для получения изображений в сагиттальной плоскости (сагиттальных срезов).

mri_slice_position_th-spine_coronal

Рис.34 Выставление срезов для получения изображений в корональной плоскости (корональных срезов).

mri_slice_position_th-spine_axial

Рис.36 Выставление срезов для получения изображений в аксиальной плоскости (аксиальных срезов).

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника

Схема позиционирования срезов

mri_slice_position_l-spine_sagittal

Рис.18 Выставление срезов для получения изображений в сагиттальной плоскости (сагиттальных срезов).

mri_slice_position_l-spine_sagittal_2

Рис.19 Выставление срезов для получения изображений в сагиттальной плоскости (сагиттальных срезов).

mri_slice_position_l-spine_axial

Рис.20 Выставление срезов для получения изображений в аксиальной плоскости (аксиальных срезов).

МРТ крестцово-подвздошных сочленений

Схема позиционирования срезов

mri_slice_position_sacro-iliac_joins_coronal

Рис.22 Выставление срезов для получения изображений в корональной плоскости (корональных срезов).

МРТ плечевого сустава

Скачать исследование в DICOM с данными параметрами >>

Схема позиционирования срезов

mri_slice_position_shoulder_coronal

Рис.56 Выставление срезов для получения изображений плечевого сустава в корональной плоскости (корональных срезов).

mri_slice_position_shoulder_sagittal

Рис.57 Выставление срезов для получения изображений плечевого сустава в сагиттальной плоскости (сагиттальных срезов).

mri_slice_position_shoulder_sagittal_2

Рис.58 Выставление срезов для получения изображений плечевого сустава в сагиттальной плоскости (сагиттальных срезов).

Seq. FOV Matrix Slice TR TE TI Flip ETL BW
Axial FSE PD FatSat12-14512×2564/0.52000-300020-40816
Cor Oblique FSTIR16-18256×1924/0.5>150020-403.T:180, 1,5T:150816
Cor Oblique T1 SE Non FatSat16-18256×2564/0.5400-800minimum16
Sag Oblique T2 FSE Non FatSat14-16256×1924/1>200090-110816

by msk.mri

Табл.1 Shoulder Routine {: #someid }

by msk.mri

МРТ локтевого сустава

Скачать исследование в DICOM с данными параметрами >>

Схема позиционирования срезов

mri_slice_position_elbow_sagittal

Рис.45 Выставление срезов для получения изображений локтевого сустава в сагиттальной плоскости (сагиттальных срезов).

Seq. FOV Matrix Slice TR TE TI Flip ETL BW
Axial T112-14256×2564/1400-800minimum16
Axial FSTIR14-16256×1924/1>200020-403.0T:180, 1,5T:150816
Coronal T114-16256×2564/0.5400-800minimum16
Cor PD FSE FatSat14-16256×2563/0.5>150020-40816
Sag PD FSE FatSat12-14256×2563/0.51500-300020-40816

by msk.mri

Табл.2 Elbow Routine

МРТ лучезапястного сустава

Скачать исследование в DICOM с данными параметрами >>

Схема позиционирования срезов

mri_slice_position_wrist_coronal

Рис.59 Выставление срезов для получения изображений лучезапястного сустава в корональной плоскости (корональных срезов).

mri_slice_position_wrist_coronal

Рис.61 Выставление срезов для получения изображений лучезапястного сустава в корональной плоскости (корональных срезов).

mri_slice_position_wrist_sagittal

Рис.59 Выставление срезов для получения изображений лучезапястного сустава в сагиттальной плоскости (сагиттальных срезов).

Seq. FOV Matrix Slice TR TE TI Flip ETL BW
Coronal T18-12256×2563/0.5400-800minimum16
Cor PD FSE FatSat8-12256×2563/0.5>150035-50816
Coronal 2D or 3D GRE FatSat10-12256×1921/060minimum20-4016
Axial PD FSE FatSat8-12256×2563/12000-300030-50816
Sag FSTIR12-14256×1923/1>150020-403.T:180, 1,5T:150816

by msk.mri

Табл.3 Wrist Routine

МРТ коленного сустава

Схема позиционирования срезов

mri_slice_position_knee_axial

Рис.25 Выставление срезов для получения изображений в аксиальной плоскости (аксиальных срезов).

mri_slice_position_knee_sagittal

Рис.28 Выставление срезов для получения изображений в сагиттальной плоскости (сагиттальных срезов).

mri_slice_position_knee_coronal

Рис.26 Выставление срезов для получения изображений в корональной плоскости (корональных срезов).

Seq. FOV Matrix Slice TR TE TI Flip ETL BW
Sag PD FSE Non FatSat14-16512×2564/0.5300015-20816
Sag T2 FSE FatSat14-16256×2564/0.5>200070-80816
Cor T1 SE Non FatSat16-18256×1923/0.5400-800minimum16
Cor T2 FSE FatSat16-18256×2563/0.5>200070-80816
Ax T2 FSE FatSat14-16256×2563/0.5>200070-80816

by msk.mri

Табл.4 Knee Routine

МРТ тазобедренных суставов

Скачать исследование в DICOM с данными параметрами >>

Схема позиционирования срезов

mri_slice_position_hip_coronal

Рис.12 Выставление срезов для получения изображений в корональной плоскости (корональных срезов).

mri_slice_position_hip_axial

Рис.13 Выставление срезов для получения изображений в аксиальной плоскости (аксиальных срезов).

Рекомендуемые параметры:

Seq. FOV Matrix Slice TR TE TI Flip ETL BW
Coronal (Pelvis) T1 SE Non FatSat36-40256×2564/1400-800minimum16
Coronal (Pelvis) FSE-STIR36-40256×1924/1>200020-403.0T:180, 1,5T:150816
Axial (Pelvis) T2 FSE FatSat36-40256×2564/1>2000minimum20-40816
Ax Oblique (HIP) PD FSE FatSat14-20384×2564/0.5400-800minimum16
Cor Oblique (HIP) PD FSE FatSat14-20384×2564/0.5>400-800 minimum16
Sag Oblique (HIP) PD FSE FatSat14-16384×2564/0.5>400-800 minimum16

by msk.mri

Табл.5 Hip Routine

МРТ голеностопного сустава

Скачать исследование в DICOM с данными параметрами >>

Схема позиционирования срезов

mri_slice_position_ankle_coronal

Рис.1 Выставление срезов для получения изображений в корональной плоскости (корональных срезов).

mri_slice_position_ankle_axial

Рис.2 Выставление срезов для получения изображений в аксиальной плоскости (аксиальных срезов).

mri_slice_position_ankle_sagittal

Рис.3 Выставление срезов для получения изображений в сагиттальной плоскости (сагиттальных срезов).

Рекомендуемые параметры:

Seq. FOV Matrix Slice TR TE TI Flip ETL BW
Sag T1 SE Non FatSat16-18256×2563/1400-800minimal16
Sag STIR16-18256×1923/1>15004012090816
Ax PD FSE Non FatSat14-16384×2564/130004016
Ax T2 FSE FatSat14-16256×2564/1>200070-80816
Cor T2 FSE FatSat14256×2563/1>200040-55816

by msk.mri

Табл.6 Ankle Routine

МРТ кисти

Схема позиционирования срезов

mri_slice_position_fingers_coronal

Рис.42 Выставление срезов для получения изображений в корональной плоскости (корональной срезов).

mri_slice_position_fingers_axial

Рис.41 Выставление срезов для получения изображений в аксиальной плоскости (аксиальных срезов).

mri_slice_position_fingers_sagittal_full

Рис.43 Выставление срезов для получения изображений в сагиттальной плоскости (сагиттал на всю кисть).

mri_slice_position_fingers_sagittal_local

Рис.44 Выставление срезов для получения изображений в сагиттальной плоскости (сагиттал на отдельные пальцы).

МРТ забрюшинного пространства

Схема позиционирования срезов

mri_slice_position_retroperitoneal_axial

Рис.14 Выставление срезов для получения изображений в аксиальной плоскости (аксиальных срезов).

mri_slice_position_retroperitoneal_sagittal

Рис.15 Выставление срезов для получения изображений в сагиттальной плоскости (сагиттальных срезов).

mri_slice_position_retroperitoneal_coronal

Рис.17 Выставление срезов для получения изображений в корональной плоскости (корональных срезов).

МРТ мягких тканей шеи

Скачать исследование в DICOM с данными параметрами >>

Схема позиционирования срезов

mri_slice_position_neck_coronal

Рис.47 Выставление срезов для получения изображений в корональной плоскости (корональных срезов).

mri_slice_position_neck_coronal

Рис.48 Выставление срезов для получения изображений в корональной плоскости (корональных срезов).

mri_slice_position_neck_axial

Рис.49 Выставление срезов для получения изображений в аксиальной плоскости (аксиальных срезов).

katrin.v07@list.ru

Срезы подготовила и настроила программы Екатерина Ногай — оператор МРТ.

Полная или частичная перепечатка данной статьи, разрешается при установке активной гиперссылки на первоисточник

Автор: врач-рентгенолог, к.м.н. Власов Евгений Александрович

Похожие статьи

Компьютерная томография

Компьютерная томография — это метод лучевой диагностики, позволяющий не инвазивно исследовать послойную структуру определенного органа или анатомической области. Метод использует компьютерную обработку информации об ослаблении рентгеновского излучения при прохождении через ткани с разной плотностью.

Обработка данных КТ

Обработка данных КТ включает множество моментов работы с «сырыми данными» после сканирования — реконструкция среза с выбором кернеля, выбором толщины среза, выбора окна плотности единиц Хаунсфилда, а так же реконструкции: SDD, MIP, MinIP, VRT и многое другое

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — это современная не инвазивная методика, позволяющая визуализировать внутренние структуры организма. Метод основан на эффекте ядерного магнитного резонанса, дает возможность получить трехмерное изображение любых тканей человеческого тела, широко применяется в различных сферах медицины: гастроэнтерологии, пульмонологии, кардиологии, неврологии, отоларингологии, маммологии, гинекологии и т. д.

Описание МРТ

В данном разделе Вы можете найти и скачать необходимый шаблон протокола для описания МРТ. Протоколы составлены с учётом основных требований врачей — клиницистов и могут быть удобно модифицированы.

Протоколы МРТ

Позиционирование и выставление срезов на МРТ разных областей тела и систем органов

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)

В отличие от стандартной МРТ или КТ, прежде всего обеспечивающей анатомическое изображение органа, при ПЭТ оценивают функциональные изменения на уровне клеточного метаболизма, которые можно распознавать уже в ранних, доклинических стадиях заболевания, когда структурные методы нейровизуализации не выявляют каких-либо патологических изменений.

Клиническая рентгенография

Рентгенография — метод диагностической визуализации, использующий проходящее рентгеновское излучение и плёнку или экран для регистрации проекционных изображений. Рентгенография простой и удобный способ исследования, использующийся в разных областях медицины.

Источник

Читайте также:  Сложная и перспективная система мрт которая определяет взаимодействие экономик