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磁共振对比的应用剂


欧乃影
钆双胺 (Gd-DTPA-BMA) 287mg/ml
(OMNISCAN)
莫迪司
钆贝葡胺(Gd-BOPTA) 529mg/ml
(Multihance )
780 mmol/kg 美国 GE 意大利 博莱科
离子型
钆—— 二乙烯三胺五醋酸(Gd—DTPA) (Gadolinium-diethylenetriamine pentaacetic acid) 商品名称:Magnevist(德国Schering公司生产)
马根维显或钆喷葡胺(进口) 维影钆胺、磁显葡胺、钆喷酸等(国产) 使用剂量:0.1—0.2mmol / Kg
Mn-DPDP (Dotarem)法国Guerbet公司生产 商品名称:Teslascan 泰乃影
Gd-DTPA 钆喷酸葡胺 磁显葡胺
常规用量:0.1-用0.2法m用ol/K量g
最大剂量:0.5 mol/Kg 注射后24小时内几乎全部由肾脏排出 序列:T1加权序列或FSPGR+脂肪抑制 轴位﹑冠状位﹑矢状位顺序扫描,可重复扫 描,注射后45分钟内完成
Volume Rendered Ventilation
Images courtesy University of Wisconsin, Madison
3He – ADC in humans
ADC colour maps and histograms
Control
胃肠道磁共振对比剂
(1)AMI-121(Gastromark) (2)OMP (abdoscan) (3)WIN39996 (4)枸橼酸铁胺
Gd-DTPA 钆喷酸葡胺
1787年,Johan Gadolin 在瑞典的 Ytterby 附近 发现一种非常小的黑色石块, 被命名为 Cerite (铈硅石),被分成两部分,即samaria(氧化 钐)和 gadolinia(氧化钆) 1880年, Jean-Charles Galissard de Marignac 从 gadolinia(氧化钆)部分中分离出钆元素和 被称为“yttria”( 氧化色,具有强磁性(被磁体强烈吸住) 在干燥的空气中相对稳定,但在湿度较大的空气 中,它会失去光泽,表面形成一种疏松的粘附氧 化物的结构,破碎后会暴露更多的表面产生氧化 作用 可与水缓慢作用,并可溶解于稀释的酸溶液 中钆具有最多的热中子可俘获任何已知元素的横 断面
1982年制成钆喷酸葡胺 1983年应用临床 1984年Garr首次采用 Gd-DTPA进行人体脑肿 瘤的增强显像研究 1987年Gd-DTPA 作为MRI 对比剂正式被美国 FDA批准
结构和有效成分
莫迪司 (Gd-BOPTA) MultiHance
• 钆贝葡胺 (Gd-BOPTA) 529 mg/ml
钆贝酸 334 mg/ml
能与血清白蛋白进行可逆的微弱结合 使Gd-BOPTA具备肝特异性
葡甲胺 195 mg/ml
临床药代动力学研究
血管腔隙
血管外/细胞外腔隙 (细胞间液)

注射剂量的9698%自肾脏排泄
增强后90分钟
问题:
新型双对比造影剂 — 普美显
普美显
肝细胞型
氧化铁——(Ferumoxide) (Ferrite,改为 SPIO 超顺磁氧化铁)
商品名称:Feridex Iv 菲立磁 使用剂量:2.56mg / Kg(10umol)在100ml 5%葡萄糖液
中稀释,通过5um过滤器以3ml / min速度静脉滴注。 扫描方式:注药前24小时内
小于5mm病灶检出 低渗透压
其它非离子型: Gadoteridol,Gd-HPDO;A, Gadopertetate dimeglumine 等
非离子型对比剂
钆双胺(欧乃影)
O
H
HO
O
N CH3
H
O
Gd
N
O
N
N
O O
H3C
N H
O
O
商品名:
欧乃影 OMNISCAN®
通用名:
钆双胺注射液 GADODIAMIDE
注射剂量的2-4% 自胆汁排泄
莫迪司的肝脏双重成像功能
肝脏双重成像磁造影剂,它 不但能获得细胞外的动态增 强扫描图象...
...而且更能获得肝特异的 延迟增强扫描图象
莫迪司的肝脏双重成像功能
血管内皮瘤
增强前T1
动脉期
门脉期
延迟期
莫迪司的肝脏双重成像功能
肝转移瘤
增强前T2加权
增强前T1加权
增强后40分钟
未打对比剂,A组织与B 组织形成对比不明显。
应用顺磁性对比剂明 显缩短组织 T1、T2 弛豫时间, 使A与B 形成对比, T1WI 信 号增强明显。
结核性脑膜炎
非离子型
钆——NON-IONIC(GADODIAMIDE) 商品名称:OMNISCAN(欧乃影)
钆双胺 使用剂量:0.3mmol / Kg 每秒速率2.0-3.0ml/s 特点:非离子 大剂量快速团注(注射速率无限制)
商品名
化学名
浓度
渗透压
产地
马根维显 钆喷酸葡胺 (Gd-DTPA) 469mg/ml 1940mmol/kg 德国 先灵 (Magnevist )
钆喷酸葡胺 钆喷酸葡胺 (Gd-DTPA ) 371.4 mg/ml 1940mmol/kg 广州 康臣 Consun)
磁显葡胺 钆喷酸葡胺 ( Gd-DTPA) 469mg/ml 1940mmol/kg 北京 北陆 (Bellona )
主要影响T2弛豫,使T2明显缩短,局部组织信号 降低—阴性对比剂
正常肝脏、脾脏含枯否细胞 ——信号降低 病变组织内不含或含少量枯否细胞—呈高信号
A
GD-DTP 动脉期
超顺磁性氧化铁
B
GD-DTPA 平衡期
C
吸入法造影剂
通过极化技术(用微波激发氮 、氦3、碳13等同 位素药物极化) 产生雾化气体,经过吸入法形 成组织对比。
化学名:
Gd-DTPA-BMA (C16H28GdN5O9 xH2O)
钆- 二 乙 烯 五 胺 乙 酸- 二 甲 基 酰 胺 铋- 二 甲 基 胺
非离子型
商品名称:加乐显 使用剂量:0.05mmol / Kg 每秒速率1.0ml/s
特点:非离子 小剂量慢速团注
剂量小使用安全。
其它非离子型: Gadoteridol,Gd-HPDO;A, Gadopertetate dimeglumine 等
T2
T1+C
T1
T1+C
影响顺磁性对比剂缩短T1或T2弛豫时间的因素:
1)顺磁性物质的浓度:浓度越高,顺磁性越强 2)顺磁性物质的磁矩:不成对电子数越多,磁
矩就越大,顺磁作用就越强 3)顺磁性物质结合水的分子数:顺磁性物质结
合水的分子数越多,顺磁作用就越强; 4)磁场强度、环境温度等也对弛豫时间有影响
(2)磁敏感性对比剂
根据物质磁敏感性的不同,MRI对比剂可分为 顺磁性、超顺磁性和铁磁性三类:
顺磁性对比剂: 钆、锰、铁等均为顺磁性金属元素,其化合物溶 于水时,呈顺磁性。顺磁性金属原子的核外电子 不成对,故磁化率较高,在磁场中具有磁性,而 在磁场外则磁性消失。
顺磁性对比剂
保持不成对电子自旋 有较大磁矩, 具有磁性 常用元素如:钆,锰,镝 形成螯合物:DTPA-BMA,DPDP
颈动脉-CEMRA(加乐显)
左肘静脉注入
右肘静脉注入
双对比型
钆——(Gd-BOPTA) (Gadobenate dimgelumine ;Bracco Imaging SpA)
商品名称:MultiHance 莫迪司(钆贝葡胺)
使用剂量:0.5mmol / Kg
具有双重造影剂特征 (血池造影剂) 细胞外(动态增强) 细胞内(延迟显像)
(2)超顺磁性和铁磁性对比剂的增强机制
此类对比剂会造成磁场的不均匀性,质子通过 这种不均匀磁场时,改变了横向磁化相位,加 速失相位过程,使T2,T2* 弛豫时间缩短,使 信号降低显示黑色低信号。
低位胆道梗阻、结石 高位胆道梗阻、结石
3. 主要磁共振对比剂简述
(1)传统磁共振对比剂
Gd-DTPA (Magnevist) Gd-DOPA (Doarem) Gd-DTPA-BMA (Omniscan) 血管内对比剂 Gd HP-DO3A (ProHance) Gd DO3A -trol ( Gadobutrol) AMI-25,Feridex Iv (Endorem) SHU-555A (Resovist) AMI-227 (Combidex)
磁共振对比剂的应用
使用磁共振对比剂的目的
提高图像的信噪比和对比噪声比,有利于病灶检出 通过病灶的不同增强方式和类型,区分肿瘤及水肿, 显示血脑屏障破坏程度,帮助病灶定性 提高MR血管成像的质量 利用组织或细胞特异性对比剂获得特异性信息,提高 病变检出率和定性诊断准确率
1. 磁共振对比剂的分类
分为三类:
铁磁性对比剂: 铁磁性对比剂为铁磁性物质组成的一组紧密排列 的原子或晶体(如铁-钴合金)。这种物质在一次 磁化后,无外加磁场下也会显示磁性。
超顺磁性对比剂
保持不成对电子自旋 从强磁性材料中获得的小颗粒物
<300 nm 常用元素如Fe 2+,Fe 3+ 产生表层晶状体 无强磁现象,将颗粒放入外部磁场中则无持续性的 磁化现象 对比剂进入人体后,干扰局部磁场, 影响T2驰豫, 缩短 T2时间,病灶呈高信号,正常肝组织呈低信号
(1)细胞内、外对比剂
细胞外对比剂:应用最广泛的钆类制剂。它在体内 非特异性分布,在血管内或细胞外间隙自由通过。
细胞内对比剂:以体内某一组织或器官的一些细胞 作为目标靶来分布。如网织内皮系统对比剂和肝细 胞对比剂。当对比剂注入静脉后,与血中相关组织 结合。使摄取的组织与摄取对比剂的组织之间产生 对比。
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