磁共振弥散加权成像和弥散张量成像DiffusionWeightedImagingandDiffusionTensorImaging弥散的概念弥散是自然界中最基本的物理现象,指分子的不规则随机运动,即布朗运动
通常用于描述分子等颗粒由高浓度向低浓度区扩散的微观运动
DWI上水分子随机微观运动的大小用弥散系数来描述,单位为平方毫米/秒
弥散系数越大,代表分子弥散运动越强
DWI的历史及进展1950年——Hahn提出弥散对MRI信号强度的影响;1954年——Carr和Purcell以SE序列为基础测得水的弥散系数;1961年——Woessner扩展到利用受激回波序列的测量;1965年——Stejskal和Tanner引入脉冲梯度进行弥散敏化;1986年——LeBihan等首次将DWI应用于生物组织中
DWI基本原理物理基础人体中大约有70%的水,与DWI有关的弥散主要指体内水分子(包括自由水和结合水)的随机位移运动
水分子随机运动过程中不断相互碰撞,每次碰撞后水分子发生偏向并旋转,使其位置与运动方向发生随机变化
在存在浓度梯度情况下,分子弥散运动遵循一定规律(Fick’s定律)
即在无外力作用下,分子总是从浓度高的一方向浓度低的一方位移
受限弥散细胞膜或大分子蛋白等生物组织中的天然屏障使得水分子的弥散受到限制,称为受限弥散(ristricteddiffusion)
各向同性弥散在均匀介质中,水分子任何方向的弥散系数都相等,称为各向同性弥散(isotropicdiffusion),即弥散不受方向的限制;各向异性弥散同一介质在三个弥散梯度方向(相位、层面和读出方向)上呈现不同的弥散运动,引起不同的信号表现,称为各向异性弥散(anisotropicdiffusion)
DWI信号形成机制活体组织中,水分子的弥散运动包括细胞外、细胞内和跨细胞运动以及微循环(灌注)