常用血管成像对比、磁共振血管成像、脑动脉血管正常解剖、颅脑 MRA阅片、常见变异表现及病例影像分享.docx

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1、常用血管成像对比、磁共振血管成像、脑动脉血管正常解剖、颅脑MRA阅片、常见变异表现及病例影像分享常用血管成像对比目前,常用的血管成像有3种方法:磁共振血管成像(MRA);CT血管成像(CTA);数字剪影血管造影(DSA)。MRA可注射或不注射对比剂,而后两者均需要注射对比剂,MRA主要用于颅内血管、颈部血管和下肢血管成像。MRACTADSA名称磁共振血管成像计算机X线断层血管成像数字剪影血管造影注射造影剂与否两者均可需要需要成像原理饱和效应.流入增强效应.流动去相位效应计算机X线断层血管成像数字化X线成像优点方便快捷、可不需造影剂、无电离辐射及无创,可用于脑血管病的筛查和诊断分辨率介于MRA和

2、DSA之间,可与头顺CT.CTP进行一站式检查,对血管钙化显示好分辨率最高,是脑血管病变诊断的金标准,能清晰显示动脉血管全貌,并能显示狭窄或闭塞后侧支循环,同时可以治疔操作缺点空间分辨率较CTA和DSA差,对血管狭窄程度有夸大,有时远端小血管及小病灶评估欠佳需要注射造影剂,辐射剂量大,后处理时间长有创检查,需要注射造影剂,辐射剂量大,费用高磁共振血管成像(MRA)概述基本原理:MRA是利用流动的血液磁共振信号与周围静止组织的磁共振信号差异而形成图像对比的技术,基本原理包括饱和效应、流入增强效应和流动去相位效应,是通过捕获血液流动信号,并将其转化为MRI信号后进行成像。但只有相对规则的血流才会被

3、捕获并转化为稳定的MRI信号,而血管不规则狭窄和(或)扩张处的血流易产生涡流或湍流,因局部血流不规则可造成信号丢失,同时在颅内动脉瘤伴血栓形成时,易造成成像缺失。目前MRA序列技术包括时间飞越法(ToF)、相位对比法(PC)以及增强MRA(CE-MRA)o脑动脉血管正常解剖脑动脉血供主要有4个来源,即左、右颈内动脉系统和左、右椎动脉系统,双侧颈内动脉发出大脑中动脉和大脑前动脉两大分支,而双侧椎动脉汇合形成基底动脉,然后基底动脉再发出双侧大脑后动脉。以小脑幕为界,幕上大脑结构接受颈内动脉系统和大脑后动脉血液供应,而幕下小脑和脑干等结构接受椎-基底动脉系统供血。图2.正常颈部MRA和脑动脉血管MR

4、A图:A.正常颈动脉MRA,可清晰显示血管的组成和走行;B.正常脑动脉MRA,可清晰显示各血管的解剖结构和形态,同时可以很好的显示Wills环组成。颅脑血管的分段对于准确定位病变和治疗具有重要意义,但MRA上有时分段困难,各段之间无明显界限。01、大脑前动脉(ACA)分段Al段:又称水平段,位于起始处与前交通动脉之间的部分,起始后向前内侧经视交叉背面折入大脑纵裂。该段发出深穿支内侧豆纹动脉,经前穿支供应尾状核头和内囊前肢;A2段:又称上行段,自前交通至月并月氐体膝部以下部分。该段在终板池内绕脱胭体向前上走行,自该段近端发出内侧豆纹动脉返支(Heubner返动脉)约在脚胭体嘴和膝部平面还分别发出

5、眶额动脉和额极动脉,供应大脑额叶眶面和额极;A3段:又称膝段,与月并肌体膝的弯曲一致,该段与A2段的分界相当于额极动脉发出处;A4段:又称月并周段,位于脱胀体沟内,又称脱周动脉;A5段:又称终段,即楔前动脉,为大脑前动脉的终末支,供应楔前叶。图3.大脑前动脉分段:A.MIP显示大脑中动脉血管;B.大脑前动脉分段图,采用不同颜色标记2、大脑中动脉(MCA)分段Ml段:又称水平段和眶后段,自颈内动脉发出后,水平向外行至侧裂动脉分叉处,长约3cm,该段发出的中央支称外侧豆纹动脉,供应豆状核、内囊和尾状核血供;M2段:又称岛叶段,在岛叶表面,呈FUJ型,在岛叶表面向后上方走行,该段发出颍前动脉;M3段

6、:又称侧裂段,为岛叶段基部发出向中央沟上升的升动脉,分为小的眶额动脉和大的额顶升支动脉。额顶升支中的中央沟动脉、中央前沟动脉和中央后沟动脉可共干或分别自M3发出,形若蜡台,又称蜡台动脉;M4段:又称分叉段,为大脑中动脉分出顶后动脉、角回动脉和颗后动脉处;M5段:为大脑中动脉的终末支,即角回动脉。图4.大脑中动脉分段:A.MIP显示大脑中动脉血管;B.大脑中动脉分段图,采用不同颜色标记3、大脑后动脉(PCA)分段Pl段:又称水平段或交通前段,为大脑后动脉绕大脑脚水平向外的一段,位于基底动脉分叉处于后交通动脉之间,该段发出中央丘脑后穿动脉,供应丘脑和中脑;P2段:又称纵行段或环绕段,是围绕中脑上行

7、的一段。该段经滑车神经和小脑幕切迹上方,发出主要分支为脉络丛后外侧动脉,供应后丘脑和侧脑室脉络丛,并与脉络丛后内侧动脉和脉络丛前动脉吻合。还发出丘脑膝状体动脉,供应内侧膝状体、丘脑枕和大脑脚。P3段:又称四叠体段,为自P2段向外发出的颍下动脉,分前、中和后三支供应颗叶的下面。也有人将P2以后的所有部分统称为P3段。P4段:又称距裂段,为自P2段向上发出的顶枕动脉、距状沟动脉和月并周后动脉。其中顶枕动脉供应半球内侧面的后1/3和部分上外侧面皮质;距状沟动脉供应枕叶和视皮质;月并周后动脉供应脱胀体压部,并与来自大脑前动脉的同名动脉吻合。图5.大脑后动脉分段:A.MIP显示大脑后动脉血管;B.大脑后

8、动脉分段图,采用不同颜色标记MRA阅片MRA图像的识别较为简单,主要包括两部分:横断面MRA原始图像和重建MIP图像(重建图像可以左右方位和上下方位旋转)。血管在原始图像上是高亮信号,而原始图像经过重建算法重建出最大信号强度投影(MaXiinUmlntenSityProjeCtiOn,MIP)图像,即MIP图,之后进行剪裁,最后根据不同的方位进行旋转显示。由于脑血管分支较多且走形迂曲,不可能在一个方位上完全显示,所以需要选择合适的角度和方位进行旋转。图6.头颅3DTOFMRA横断面不同层面原始图像,可观察血管内部结构(如有无附壁血栓等)以及高信号血管与邻近结构的空间关系:A.大脑前动脉;B.双

9、侧大脑中动脉;C.双侧大脑后动脉;D.双侧颈内动脉。图7.头颅3DTOFMRA血管重建剪裁后不同方位MIP图,可清晰地显示血管解剖结构与形态:A.轴位MIP图;B.冠状位MIP图;C.矢状位MIPo如MRA显示血管壁光滑,走行自然,信号与其他节段一致,则基本可以判断该血管无狭窄。Tips:-左右旋转方位:主要可以观察双侧颈内动脉、大脑前动脉、大脑中动脉、椎动脉及基底动脉;-上下旋转方位:主要可观察Willis环、大脑后动脉及大脑中动脉。MRA阅片技巧:识别MRA检查图像:包括原始图像和重建MIP图(识别方法见上述);判断MRA图像质量:图像是否满足诊断需要,如有无运动伪影、局部磁场不均匀影响及

10、信号丢失等;识别MRA解剖血管:根据脑血管解剖结构,判断脑血管是否有变异,包括起源异常、数量异常、形态异常及走形异常;诊断MRA血管病变:先MRA原始图像,后MIP重建图像,发现病变后需将原始图像和重建MIP图像结合来看,从不同的方位观察病变,以免遗漏病变。MRA阅片注意事项:熟悉病变的好发部位:如动脉瘤易发生于Willis环、大脑中动脉分叉处及颈内动脉C4C7段等部位,但颈内动脉C4C7段迂曲明显,MIP图容易掩盖微小动脉瘤,也可能形成动脉瘤假象,此时需要结合原始图像,反复比对观察;MlP图上一段血管未显示,可以是闭塞,也可以是先天性发育异常(纤细或发育不良),需要结合MRA原始图像,甚至常

11、规MRI图像;MlP图上一段血管变细,可以是狭窄,也可是先天性发育异常(如纤细),需要结合MRA原始图像,甚至常规MRI图像。颅脑血管常见变异MRA表现颅脑动脉血管变异较大,大致可分4类起源变异:包括共同起源、漏斗状起源和由于持续的胚胎循环引起的异常起源;数量变异:包括血管数量的增多或减少;形态变异:包括发育不良、发育增生、早期分叉和开窗等;路径变异:永存颈内-颈外动脉吻合和永存颈动脉-椎基底动脉吻合等。包括Willis环解剖变异,由于颅内动脉血管变异较多,下面仅列举5个常见的血管变异病例。D胚胎型大脑后动脉:胚胎型大脑后动脉可单侧或双侧,又可分为部分型(血供部分来自于颈内动脉)和完全型(血供

12、全部来自于颈内动脉)。图8.右侧大脑后动脉起源正常,起源于基底动脉末端(绿色箭),而左侧大脑后动脉起源异常,起源于左侧颈内动脉(红色箭)。2)开窗畸形:开窗畸形为血管的局限性重复,常见于大脑中动脉Ml段和基底动脉。图9.开窗畸形:A.右侧大脑中动脉Ml段开窗变异;B和C.为同一患者不同方位,左侧椎动脉开窗变异。3)大脑前动脉Al段缺如:图10.右侧大脑前动脉Al段缺如,左侧发育正常(红色箭)4)先天性颈内动脉缺如:图I1.女,70岁,偶尔头痛;MRA显示左侧颈内动脉信号缺失,MRI仅仅有小缺血灶,无梗死灶,提示先天性左侧颈内动脉完全缺如(红色箭),非常少见,由前后交通动脉侧支循环供血。5)椎动

13、脉先天性发育不全:图12.A.MRA原始图:显示不同层面椎动脉(红色箭头);B.颈部MRA:右侧椎动脉全程纤细,管壁光滑规则(红色箭);C.颅脑MRA:右侧椎动脉纤细(红色箭),大脑后动脉及前循环显示正常,左侧后交通动脉未见。头颅MRA诊断疾病举例病例01:女,75岁,急性左侧偏瘫,糖尿病及高血压病史20年,诊断急性大面积脑梗死。图13.A.DWI显示右侧大脑半球大片状高信号(蓝色箭);B.MRA原始图像;C.MIP图:MRA显示右侧大脑中动脉Ml段远端闭塞(红色箭)。病例02:右侧椎动脉夹层动脉瘤。动脉夹层动脉瘤MIP图像有时显示欠佳,必须结合MRA原始图像和其他检查序列,否者可能容易漏诊和

14、误诊。图14.A和B.MRA原始图示右侧椎动脉管腔增粗,管腔内可见线样低信号影(红色箭);C.MIP图显示右侧椎动脉管壁不规则,管腔增粗(绿色箭)。病例03:右侧大脑中动脉巨大夹层动脉瘤。图15.A.T2WI上右侧外侧裂池内可见团块状混杂信号(红色箭),由于动脉瘤内血流较快形成流空效应及部分血栓形成表现为混杂信号;B.MRA原始图上由于湍流和血栓形成呈高低混杂信号(绿色箭);C.MIP图可见右侧大脑中动脉走形区可显示病变轮廓;DCTA显示右侧大脑中动脉瘤样扩大,大小为2.6x2.2cm(红色箭)。病例04:右侧额叶动静脉畸形(AVM)。图16.A.T2WI上右侧额叶近皮层可见团块状异常血管团,

15、其内可见血管流空信号簇(红色箭);B.MRA原始图:可明确显示供血动脉(红色箭)和引流静脉(蓝色箭);C和D分别为冠状位和矢状位MIP图,可清晰显示供血动脉和引流静脉,邻近皮层静脉明显增粗,可见多支血管引流入上矢状窦;E和F为增强扫描图像,可见局部显著强化,同样可显示增粗的供血动脉、引流静脉和畸形血管团。MRA局限性MRA的局限性总结如下:1)MRA目前常用的是3DTOF序列,能准确的评估颅内外血管狭窄程度,敏感性为6085%,特异性为80-90%,敏感性与CTA类似,MRA对闭塞血管的诊断准确性高于CTA,但对末梢血管的评估准确性不如CTA和DSAo2)MRA可能会夸大血管的狭窄程度,但CE-MRA对血管腔狭窄的显示比常规MRA可靠,出现血管狭窄假象减少,血管狭窄程度判断更为真实,与CTA类似,其可靠性非常接近于DSAo3)对于动脉瘤评估,CTA优于MRA,MRA容易漏诊小动脉瘤(V3mm),但有时CTA成像可受到邻近骨质及动脉粥样硬化血管壁的改变等因素影响,影响微小动脉瘤的显示。MRA对于大脑中动脉及颅底的动脉瘤检测,容易出现假阴性或假阳性。4)颅内动脉夹层较主动脉夹层少见,以颈内动脉和

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