民生1+1

全球热推荐:磁共振能检查什么 如何进行磁共振检查?

2023-03-31 08:48:41 来源: 有问

磁共振是医学影像学的一场革命,生物体组织能被电磁波谱中的短波成分如X线等穿透,但能阻挡中波成分如紫外线、红外线及短波。人体组织允许磁共振产生的长波成分如无线电波穿过,这是磁共振应用于临床的基本条件之一。

1磁共振能检查什么


(资料图)

磁共振检查具有安全、无辐射、精确等优点,确保以下几点才可以进行磁共振检查:

1.体内有磁铁类物质者,如装有心脏起搏器、人工瓣膜,重要器官旁有金属异物残留等,均不能做此检查,但体内植入物经手术医生确认为非磁性物体者可行磁共振检查。

2.要向技术人员说明以下情况:有无手术史;有无任何金属或磁性物质植入体内包括金属节育环等;有无假牙、电子耳、义眼等;有无药物过敏;有无金属异物溅入体内。

3.不要穿着带有金属物质的内衣裤,检查头、颈部的病人应在检查前一天洗头,不要擦任何护发用品。

4.检查前需脱去除内衣外的全部衣服,换上磁共振室的检查专用衣服。去除所配带的金属品如项链、耳环、手表和戒指等。除去脸上的化妆品和假牙、义眼、眼镜等物品。

5.检查前要向医生提供全部病史、检查资料及所有的X线片、CT片、以前的磁共振片等。

6.腹部(肝、脾、肾、胰腺、胆道、输尿管等)检查者检查前禁食4小时,并于检查前注射654-2一支。

7.磁共振泌尿系造影(MRU)者检查前口服速尿20mg。

8.做磁共振检查要有思想准备,不要急躁、害怕,要听从医师的指导,耐心配合。

2磁共振检查注意事项

核磁共振成像检查,即人们常说的MRI,因其对人体没有任何放射性损害,可多方位、多层面成像,以二维、三维方式显示人体的解剖结构和病变,在临床上的应用越来越广泛。不过,在进行MRI检查前,必须要了解几个检查注意事项,以免造成不良影响。

1.装有心脏起搏器或心脏支架、血管支架、心脏搭桥、神经刺激器的患者不能做MRI。

2.颅内有银夹、眼球内金属异物者禁止做该检查。

3.曾做过动脉病手术(动脉瘤术后)、心脏手术并带有人工心瓣膜者不能做MRI。

4.装有胰岛素泵的患者不能做。

5.检查部位有金属物(体内或颅内有钢板、钢钉、铁钉),要主动向检查医师事先说明情况。

6.女性要把带金属内衣钩的胸衣取下,而怀孕妇女慎做MRI。

7.检查前,要将随身的金属物品如硬币、眼镜、钢笔及各种磁卡取出,以免影响检查。

3磁共振检查的危害

磁共振是八十年代开始应用的先进的影像诊断设备。它的工作原理是利用磁场和无线电波将人体各组织的形态在荧光屏上显示出来。它所获得的图像异常清晰、精细,使医生如同直接看到了人体内部组织那样清晰、明了,大大提高了诊断效率,避免了许多剖胸或剖腹探查诊断的手术。它不使用对人体有害的X线和易引起过敏反应的造影剂,不但可以做横断层扫描,还可以做冠状面与矢状面断层,这样可更精确判断疾病的部位。磁共振应用的范围很广,对颅脑、脊髓等疾病是当今最有效的影像诊断方法。可早期发现肿瘤、脑梗塞、脑出血、脑脓肿、脑囊虫症及先天性脑血管畸形,还可确定脑积水的种类及原因。磁共振在显示脊髓先天异常、脊髓空洞症及硬化症、椎管瘢痕等均有独到之处。

磁共振成像在显示椎间盘脱出、退行性病变等也是非常清晰,椎间盘脱出压迫神经根也可显示得一清二楚。磁共振可勾划轮廓清晰的心脏各房、室间隔,心瓣膜及心肌的图像。因此,先天性心脏病及各种心肌病均是磁共振检查的适应症。

磁共振也可用于检查子宫、卵巢、膀胱及前列腺的肿瘤,并可对癌肿进行分期,对肝脏、胰腺等的肿瘤也可清楚的显示出来。

磁共振检查没有放射损害,对颅脑、肝胆、肺、盆腔、骨骼、四肢,以及血液等各种疾病均能准确检查诊断,特别是对小脑、脊髓等CT无法确诊的疾病,磁共振都能清楚显示,准确诊断。由于磁共振的多方位成像对病变定位,所以定量诊断更准确。准确率达95%。

4磁共振检查头部

如果查头晕的病因的话,建议查增强磁共振。磁共振一般来说是没有辐射的,但是检查时间较长,达半个多小时,还有就是费用贵,但是可以查出大多数的疾病。如果查头晕的病因的话,建议查增强磁共振。磁共振一般来说是没有辐射的,但是检查时间较长,达半个多小时,还有就是费用贵,但是可以查出大多数的疾病。

年轻人经常犯头晕要考虑是颈椎病引起的眩晕症状。建议行颈部核磁共振检查,MRI对人体没什么辐射危害的,MRI查颈椎要比CT更清楚。一般没有外伤性异物植入病史的就没事,不放心就拍一张片子好了。如果是检查脑部有没有金属异物并具体定位的话,应摄颅骨正侧位片,在这之前我们一直都是这样做的,祝你健康!

5医学中核磁共振检查的原理

核磁共振(MRI)又叫核磁共振成像技术。是继CT后医学影像学的又一重大进步。自80年代应用以来,它以极快的速度得到发展。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。

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。为了避免与核医学中放射成像混淆,把它称为核磁共振成像术(MR)。

MR是一种生物磁自旋成像技术,它是利用原子核自旋运动的特点,在外加磁场内,经射频脉冲激后产生信号,用探测器检测并输入计算机,经过处理转换在屏幕上显示图像。

MR提供的信息量不但大于医学影像学中的其他许多成像术,而且不同于已有的成像术,因此,它对疾病的诊断具有很大的潜在优越性。它可以直接作出横断面、矢状面、冠状面和各种斜面的体层图像,不会产生CT检测中的伪影;不需注射造影剂;无电离辐射,对机体没有不良影响。MR对检测脑内血肿、脑外血肿、脑肿瘤、颅内动脉瘤、动静脉血管畸形、脑缺血、椎管内肿瘤、脊髓空洞症和脊髓积水等颅脑常见疾病非常有效,同时对腰椎椎间盘后突、原发性肝癌等疾病的诊断也很有效。

MR也存在不足之处。它的空间分辨率不及CT,带有心脏起搏器的患者或有某些金属异物的部位不能作MR的检查,另外价格比较昂贵。

热门资讯