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    IDEAL序列在节后臂丛神经磁共振成像中的应用

      [摘要目的 探讨IDEAL(etry and the least-squares estimation)联合FRFSE序列在节后臂丛神经成像中的应用价值。方法 30名颈椎MR检查的成人患者,均无臂丛神经损伤病史,分成两组(每组男性8位,女性7),用GE signa HDx 3.0T磁共振机行臂丛神经成像,采用冠状位薄层扫描,分别扫描IDEAL-FRFSE序列和STIR序列。对IDEALSTIR原始图像在SUN ADW 4.4工作站上进行多平面重组(Multi-Plane ReconstructionMPR)及最大信号投影(Maximum Intensity ProjectionMIP)后处理。观察分析各序列可清晰显示的臂丛神经节、锁骨上神经、锁骨下神经数目。结果 每组30侧臂丛神经,STIR序列清晰显示神经节16、锁骨上神经24、锁骨下神经17,信噪比(38.3±2.30),对比噪声比(21.5±1.30)IDEAL序列清晰显示神经节27、锁骨上神经30、锁骨下神经23,信噪比(56.5±3.20),对比噪声比(32.4±2.10)。结论 IDEAL序列可以清楚地显示节后臂丛神经,与STIR序列比较具有明显优势,具有良好应用前景。

    [关键词臂丛神经;磁共振;成像序列;水脂分离技术

         臂丛神经成像是影像研究的一个重要内容,本研究探讨了磁共振三点法水脂分离技术IDEAL联合FRFSE序列在臂丛神经成像中应用的可行性。

    材料和方法

    1.1 一般资料 30名颈椎不适的成人患者,均无臂丛神经损伤病史,分成两组,每组男性8位,女性7位。采用美国GE signaHDx 3.0T磁共振扫描仪,颈胸腰相控阵线圈或头颈联合线圈进行臂丛神经冠状位扫描。患者取仰卧位,头先进,上背部稍垫高,取颈椎的矢位序列图像定冠状位。扫描线向前轻度倾斜,与C56椎体纵轴大致平行,范围包括椎体前缘到椎管后缘,向下至双侧肩关节。扫描序列IDEAL-FRFSE序列、STIR序列。臂丛神经损伤一例,男性,20岁,行冠状位IDEAL-FRFSE扫描。各序列扫描参数见表1

     



    1.2 图像后处理与分析 将IDEAL序列的水像图像传至SUN AW4.2工作站,由经验丰富的MR诊断医师进行图像的后处理,最大信号强度投影(MIP)及多平面图像重组(MPR),观查每组臂丛神经可以清晰显示的例数,包括臂丛神经节的显示,锁骨上神经、锁骨下神经的显示,锁骨上臂丛神经图像的平均信噪比(SNR)和对比噪声比(CNR)

    1.3 统计学分析 采用SPSS11.5软件。各测量值采用均数±标准差表示。对神经各部分显示率的比较采用四格表资料的卡方检验。对CNRSNR的比较采用两样本资料的t检验。双侧α=0.05P<0.05为差异有统计学意义。

    结果

    每组30侧臂丛神经中,STIR序列清晰显示神经节16、锁骨上神经24、锁骨下神经17,信噪比(38.3±2.30),对比噪声比(21.5±1.30)。IDEAL-FRFSE序列清晰显示神经节27、锁骨上神经30、锁骨下神经23,信噪比(56.5±3.20,对比噪声比(32.4±2.10)。IDEAL-FRFSE序列的图像信噪比和对比噪声比明显高于STIR序列,差异具有统计学意义。IDEAL-FRFSE序列能够好的显示臂丛神经;其中对臂丛神经节及锁骨上臂丛神经的显示与STIR序列比较,差异具有统计学意义。见表2及图1、图2



     

    讨论

    3.1 臂丛神经解剖构成 臂丛神经由58颈神经前支和第1胸神经前支大部分纤维组成。在椎管内,相应颈、胸部脊髓节段的前外侧沟及后外侧沟发出神经根丝,分别组成脊神经的前根和后根。后根在椎间孔附近的椭圆形膨大为脊神经节,其中含假单极的感觉神经元。前根和后根在椎间孔处合成一条脊神经,神经根出椎间孔后发出前支、后支和脊膜支和交通支[1]

    C5C6神经根在前斜角肌外缘相和,组成上干;C7组成中干;C8T1形成下干。每干又分成前后两股,各股组合成3个束,各束在相当于喙突水平分为神经支,形成终末神经。

    3.2 臂丛神经损伤定位意义 臂丛位于活动范围较大的肩关节附近,易造成损伤。在术前对臂丛损伤定位,除了区分锁骨上下损伤外,应进一步明确锁骨上的根或干损伤,以及锁骨下束或支损伤。臂丛神经根性损伤主要分两大类,一类为椎间孔内的节前损伤;另一类为椎间孔外的节后损伤。节前损伤均在椎管里前后根丝状结构处断裂,不仅没有自行愈合的能力也没有通过外科手术修复的可能。因此,一旦诊断确定,应争取及早进行神经移位术,故在临床上节前或是节后损伤的鉴别诊断有较大的重要意义[2]

    3.3 臂丛神经成像技术 CT脊髓造影(CTM)能够清晰的显示臂丛神经根,定位准确[3];常规SEFSE序列,蛛网膜下腔和神经根之间缺乏足够对比,前后根的显示质量差,图像质量明显低于CT脊髓造影。随着MRI技术的发展,同样可以很好的显示节前神经根,3D-FIESTA序列行MR扫描,椎管内脑脊液和神经根具有很好对比,可以清晰显示节前神经根。磁共振成像在节后臂丛神经的显像具有CT无法比拟的优势,冠状位是最重要的扫描位置。目前常用的检查序列是STIR序列,STIR序列对神经内水含量变化敏感,可用于监测病理变化,但由于图像中神经组织外的背景组织信号被抑制,对周围结构的显示仍需要借助常规的T1WIT2WI序列。注意STIR图像上臂丛神经根因为神经根管内含有脑脊液而显示为高信号影,所以在STIR上所显示的臂丛神经根并不是真正的神经根。背景信号抑制弥散加权成像也是一种很好的臂丛神经成像方法,对臂丛神经节及锁骨上臂丛神经均能很好显示,但对于节前神经根及锁骨下神经的显示稍差[4-5]

    3.4 IDEAL臂丛神经成像的价值 IDEAL序列使用三点Dixon 方法来采集多个回波,通过计算机计算分别生成水像、脂像、脂肪和水相位中(in phase)以及脂肪和水相位外(out ofphase)图像。IDEAL序列图像脂肪抑制均匀良好,图像的SNRCNR很高,本研究表明IDEAL序列的水像图能够清晰的显示臂丛神经后节后部份,虽然IDEAL序列的扫描时间较STIR稍长,但是同时生成的水脂同相位图,能够同时清楚的观察到臂丛神经周围的结构,臂丛神经显示为低信号,与STIR等臂丛神经成像的常规序列比较具有明显优势。IDEAL序列也可以显示部分高信号的节前神经,但同样显示的是神经根管的内的脑脊液信号为主,对于纤细的神经根丝不能清晰显示,所以本文未对节前神经根作统计学分析。IDEAL可以与很多序列兼容,比如快速自旋回波序列、稳态自由进动序列和T1加权扰相梯度回波序列等[6],具有很好的应用价值。

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