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磁共振血管成像技术
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在CE-MRA中,还可以采用数字减影技术,在钇对比剂注射前和注射过程中获得的两组图像之间作对应像素信号强度相减,减影MRA相对于非减影MRA提高了对比/噪声比,改善了对血管的显示。
二 磁共振血管成像的图像后处理方法
经过上述各个方法的血管图像采集获得原始图像之后,必须进行图像后处理以获得整个成像范围的血管影像,使用最多的后处理方法是最大信号投影重建技术。随着计算机软件的发展,目前还可以根据实际需要选用其它的一些后处理方法。
l 最大信号投影
最大信号投影(Maximum Intensity Projection,MIP)是对沿视角投影的轨迹上的容积数据中的最大信号进行编码,将三维空间的高强度信号投影干一个平面内,形成连续的血管影像。MIP的缺点是不能区分信号近似的结构\不能充分显示重叠结构的关系。
2 多平面容积重组技术
多平面容积重组(Multiplanar Volume reformation,MPVR)技术又称多平面重组技术(Multiplanar reformation,MPR),在某一方向扫描的基础上,通过用任意截面截取的三维体积数据获得任意平面或曲面的重组影像。该方法可以选择性地显示某个范围区域内的血管或某一支曲管,有利于显示血管与周围结构的关系。
3 遮蔽表面显示
遮蔽表面显示(Shaded Surface Display,SSD)是将容积扫描数据按表面数学模式进行计算处理,将超过预设的信号阈值的相邻像素连接而重组成明暗区另帕勺图像,可极好地显示复杂的、重叠结构的三维关系及相关结构的表面形态。故SSD影像可以显示血管表面形态,特别突出血管瘤等异常结构。
4 容积再现
容积再现(Volume Rendering,VR)是使假定的投射线从给定的角度上穿过扫描容积,对容积内的像素信息作综合显示。需结合深度、遮蔽表面显示技术.旋转技术及适当的信号强度切割技术共同施行。可赋予影像以不同的伪彩与透明度,给以近似亘实的三维结构的感受,该方式在重建中丢失的数据信息很少,可更佳地显示解剖结构的空间关系。可突出显示血管与周围组织的关系,可显示血管三维立体结构,对管腔内病变更加敏感。目前在心脏与冠脉成像中应用较多。
5、仿真内窥镜技术
仿真内窥镜技术(Virtual EndoscoPy,VE)利用计算机软件功能将扫描获得的图像数据进行后处理,重建出空腔器官内表面的立体图像,类似纤维内窥镜所见。直观显示血管腔内部的病变,例如,对颈动脉钙化斑块的显示。尽管二射线血管造影长期以来被看作是 全标准的血管成像技术,但它是有创的,而MRA则是新的、无创性的血管成像技术。随着硬件、软件和无肾毒性对比剂的不断发展,MRA的应用将会继续扩大。
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时间:2007-07-12 00:00:00 来源:互联网 作者:网络收集
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