核磁共振(MRI),又叫核磁共振成像。是繼CT后學影像學的又重大步,在1933年由美物理學家伊西多·艾薩克·拉比實驗成。自70年代應用以來,它以快的速度得到發(fā)展。
核磁共振現象來源
核磁共振現象來源于原子核的自旋角動量在外加磁場作用下的運動。根據量子力學原理,原子核與電子樣,也具有自旋角動量,其自旋角動量的具體數值由原子核的自旋量子數決定,實驗結果顯示,不型的原子核自旋量子數也不同:質量數和質子數均為偶數的原子核,自旋量子數為0;質量數為奇數的原子核,自旋量子數為半整數;質量數為偶數,質子數為奇數的原子核,自旋量子數為整數。迄今為止,只有自旋量子數等于1/2的原子核,其核磁共振信號才能夠被人們利用,經常為人們所利用的原子核有: 1H、11B、13C、17O、19F、31P。
由于原子核攜帶電荷,當原子核自旋時,會由自旋產生個磁矩,這磁矩的方向與原子核的自旋方向相同,大小與原子核的自旋角動量成正比。將原子核置于外加磁場中,若原子核磁矩與外加磁場方向不同,則原子核磁矩會繞外磁場方向旋轉,這現象類似陀螺在旋轉體研究。
核磁共振成像的zui大優(yōu)點是能夠在對身體沒有損害的前提下,快速地獲得患者身體內結構的度立體圖像。利用這種,可以診斷以前無法診斷的疾病,別是腦和脊髓位的病變;可以為患者需要手術的位準確定位,別是腦手術更離不開這種定位手段;可以更準確地跟蹤患者體內的癌變情況,為地治療癌癥奠定基礎。此外,由于使用這種時不直接接觸被診斷者的身體,因而還可以減輕患者的痛苦。