CN104287732A - 节约抽mri造影剂时间的方法 - Google Patents

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陈爱东
范松华
戴书缙
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    • A61B5/055Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves  involving electronic [EMR] or nuclear [NMR] magnetic resonance, e.g. magnetic resonance imaging
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Abstract

本发明涉及一种节约抽MRI造影剂时间的方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤(1):准备至少一个注射器,在MRI检查之前采用所述的至少一个注射器抽取造影剂,将抽满造影剂的注射器置于冷藏装置,备用;步骤(2):当进行所述的MRI检查时,从所述的冷藏装置取出一个所述的抽满造影剂的注射器,将所述的造影剂注入患者体内;步骤(3):对所述的患者进行MRI扫描。采用了本发明的节约抽MRI造影剂时间的方法,能够在MRI检查前统一抽好增强造影剂,放置于冰箱内备用,避免每一个患者在增强扫描之前都需要进行抽造影剂这个步骤,节约时间。且节约成本,十分具有实用意义。

Description

节约抽MRI造影剂时间的方法
技术领域
本发明涉及医学影像领域,特别涉及MRI扫描方面,具体是指一种节约抽MRI造影剂时间的方法。
背景技术
磁共振成像是断层成像的一种,它利用磁共振现象从人体中获得电磁信号,并重建出人体信息。1946年斯坦福大学的Flelix Bloch和哈佛大学的Edward Purcell各自独立的发现了核磁共振现象。磁共振成像技术正是基于这一物理现象。1972年Paul Lauterbur发展了一套对核磁共振信号进行空间编码的方法,这种方法可以重建出人体图像。MRI磁共振成像技术与其它断层成像技术(如CT)有一些共同点,比如它们都可以显示某种物理量(如密度)在空间中的分布;同时也有它自身的特色,磁共振成像可以得到任何方向的断层图像,三维体图像,甚至可以得到空间-波谱分布的四维图像。
像PET和SPECT一样,用于成像的磁共振信号直接来自于物体本身,也可以说,磁共振成像也是一种发射断层成像。但与PET和SPECT不同的是磁共振成像不用注射放射性同位素就可成像。这一点也使磁共振成像技术更加安全。从磁共振图像中可以得到物质的多种物理特性参数,如质子密度,自旋-晶格驰豫时间T1,自旋-自旋驰豫时间T2,扩散系数,磁化系数,化学位移等等。对比其它成像技术(如CT超声PET等)磁共振成像方式更加多样,成像原理更加复杂,所得到信息也更加丰富。因此磁共振成像成为医学影像中一个热门的研究方向。
但是现今由于MRI检查时间较长,且由于高压注射器容量有限,每天能够进行的MRI检查次数有限,导致目前患者进行MRI检查需要预约数天时间,可能会使耽误患者的就诊时间。而且在MRI增强患者中,为了节约成本,如果不用高压注射器,通常在增强扫描之前采用现场抽造影剂,再进行人工注射,这个步骤每一患者均需耗费一定时间。
所以一种能够节约成本又能节约患者时间,不会导致患者病情延误的节约抽MRI造影剂时间的方法是十分具有实用价值的。
发明内容
本发明的目的是为了克服上述现有技术中的缺点,提供一种能够节约成本又能节约患者时间,不会导致患者病情延误的节约抽MRI造影剂时间的方法。
为了实现上述目的,本发明提供了一种节约抽MRI造影剂时间的方法,其主要特点是,包括以下步骤:
步骤(1):准备至少一个注射器,在MRI检查之前采用所述的至少一个注射器抽取造影剂,将抽满造影剂的注射器置于冷藏装置,备用;
步骤(2):当进行所述的MRI检查时,从所述的冷藏装置取出一个所述的抽满造影剂的注射器,将所述的造影剂注入患者体内;
步骤(3):对所述的患者进行MRI扫描。
较佳地,所述的冷藏装置的冷藏温度为0~4℃。
较佳地,其特征在于,所述的冷藏装置的内部湿度为35%~75%。
较佳地,所述的造影剂为钆喷酸葡胺造影剂。
较佳地,所述的步骤(2)还包括经所述的患者的静脉留置针管注射造影剂。
较佳地,所述的步骤(2)还包括将所述的抽满造影剂的注射器从冷藏装置中取出后置于室温下5~10分钟。
较佳地,其特征在于,所述的注射器的容量为20毫升。
采用了本发明的节约抽MRI造影剂时间的方法,能够在MRI检查前统一抽好增强造影剂,放置于冰箱内备用,避免每一个患者在增强扫描之前都需要进行抽造影剂这个步骤,节约每个患者的MRI检查因行抽造影剂这一步骤而中断的时间,争取让更多需要行MRI检查的患者及时得到就诊。再者避免了采用成本高昂的高压注射器,可以节约成本。且将造影剂从冷藏装置中取出置于室温下一段时间后再注射,可以避免温度差引起的患者血管收缩。方法简便,可以缩短患者进行MRI检查的时间,使得更多的患者及时得到检查,不至于延误病情,十分具有实用价值。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的技术内容,下面对本发明的具体实施方法作进一步说明。
节约抽MRI造影剂时间的方法如下列步骤所示:
准备10个注射器,在MRI检查之前采用10个注射器抽取造影剂,将抽满造影剂的注射器置于冷藏装置,备用;
步骤(2):当进行MRI检查时,从冷藏装置取出一个抽满造影剂的注射器,将造影剂通过患者手臂上的静脉留置针管注入患者体内;
步骤(3):对患者进行MRI扫描。
冷藏装置的冷藏温度为2℃。
冷藏装置的内部湿度为40%,采用的造影剂为钆喷酸葡胺造影剂,其中,抽满造影剂的注射器从冷藏装置中取出后还置于室温下5~10分钟。
注射器的容量为20毫升。
采用了本发明的节约抽MRI造影剂时间的方法,能够在MRI检查前统一抽好增强造影剂,放置于冰箱内备用,避免每一个患者在增强扫描之前都需要进行抽造影剂这个步骤,节约每个患者的MRI检查因行抽造影剂这一步骤而中断的时间,争取让更多需要行MRI检查的患者及时得到就诊。再者其避免了采用成本高昂的高压注射器,可以节约成本。且将造影剂从冷藏装置中取出置于室温下一段时间后再注射,可以避免温度差引起的患者血管收缩。方法简便,可以缩短患者进行MRI检查的时间,使得更多的患者及时得到检查,不至于延误病情,十分具有实用价值。
在此说明书中,本发明已参照其特定的实施例作了描述。但是,很显然仍可以做出各种修改和变换而不背离本发明的精神和范围。因此,说明书应被认为是说明性的而非限制性的。

Claims (7)

1.一种节约抽MRI造影剂时间的方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤(1):准备至少一个注射器,在MRI检查之前采用所述的至少一个注射器抽取造影剂,排空注射器内的空气并套上针头保护套,将抽满造影剂的注射器置于冷藏装置,备用;
步骤(2):当进行所述的MRI检查时,从所述的冷藏装置取出一个所述的抽满造影剂的注射器,将所述的造影剂注入患者体内;
步骤(3):对所述的患者进行MRI扫描。
2.根据权利要求1所述的节约抽MRI造影剂时间的方法,其特征在于,所述的冷藏装置的冷藏温度为0~4℃。
3.根据权利要求1所述的节约抽MRI造影剂时间的方法,其特征在于,所述的冷藏装置的内部湿度为35%~75%。
4.根据权利要求1所述的节约抽MRI造影剂时间的方法,其特征在于,所述的造影剂为钆喷酸葡胺造影剂。
5.根据权利要求1所述的节约抽MRI造影剂时间的方法,其特征在于,所述的步骤(2)还包括经所述的患者的静脉留置针管注射造影剂。
6.根据权利要求1所述的节约抽MRI造影剂时间的方法,其特征在于,所述的步骤(2)还包括将所述的抽满造影剂的注射器从冷藏装置中取出后置于室温下5~10分钟。
7.根据权利要求1所述的节约抽MRI造影剂时间的方法,其特征在于,所述的注射器的容量为20毫升。
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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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US20040187875A1 (en) * 2001-05-01 2004-09-30 He Sheng Ding Method and apparatus for altering conduction properties along pathways in the heart and in vessels in conductive communication with the heart.
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