肩袖撕裂是骨科最常见的肌腱疾病,也是导致肩部疼痛和功能障碍最常见的原因,给患者的生活和精神带来巨大影响,因此,及时有效的诊断和治疗至关重要.然而肩袖撕裂不具备典型特征,临床上诊断难度较大.磁共振成像(MRI)具有非侵入性,高分辨率.多维成像等特点,不但能清晰地显示肩关节及其周围软组织,尤其是肩袖的正
更多精彩就在: 51免费论文网|www.jxszl.com 常解剖学结构,而且能提供肩袖撕裂大小.程度.周围组织累及情况等最详细的信息,也能很好地显示引起肩部疼痛的其它类似病变,更有最新报道还能对肩袖撕裂的肌肉脂肪浸润进行评估,可极大的提高肩袖撕裂诊断准确度,在肩袖撕裂诊断中的应用日益广泛.目前,MRI已成为诊断肩袖撕裂最常用的影像学方法,相关探究也一直是骨科和影像科学者关注的热点和重点,现将其予以综述.
1.MRI技术发展与在肩袖撕裂诊断中的应用核磁共振成像(magneticresonanceimaging,MRI)技术,是利用射频电磁波对磁场中含自旋不为零的原子核物质进行激发,发生核磁共振并采集共振信号,通过图像重建形成共振图像.从核磁共振现象的发现到MRI技术通过医学临床检测[1-2],医学影像学领域迎来了重大变革,MRI具有多参数.多序列.高分辨率.多方位成像.无创性和可操作性强等优点.目前,MRI已广泛用于颅脑.心血管.骨骼肌肉等系统疾病诊断,信号敏感性强.病变检出率高.定位准确,已成为一些疾病的首选影像学检查方法.MRI技术独特的成像优势及肩部MRI正常解剖学特点的详细阐述,为MRI应用于肩袖撕裂诊断奠定了理论基础[3],一些学者开始尝试将MRI应用于肩袖撕裂的诊断,据我们所知,Kneeland等[4-5]最早进行了相关探究和报道,结果显示MRI能准确诊断肩袖撕裂.随着探究不断深入,发现MRI能提供肩袖撕裂的部位.大小.累及范围.肌腱回缩.肌肉萎缩和脂肪变性等信息,MRI在肩袖撕裂诊断中的价值逐渐被认同,并成为肩袖撕裂重要的影像学检查方法.MRI上肩袖部分撕裂和完全撕裂主要表现为形态学和信号异常.部分撕裂:肌腱局部缺损,信号强度局限性增加,T1加权(T1weightedimaging,T1WI)和质子密度加权(protondensityweightedimaging,PDWI)上呈中等信号,T2加权(T2weightedimaging,T2WI)上呈中等或显着增强信号;完全撕裂:肌腱缺损或不连续伴回缩,正常肌腱低信号强度连续性中断或消失,贯穿全程,T1WI和PDWI信号强度增加,T2WI和FST2WI上进一步增加[6-9].一些袖撕裂可以填充纤维状或肉芽组织在T2WI上呈中低信号强度[6].肩峰下和/或三角肌黏液囊积液.滑膜囊周围脂肪带消失.肌肉萎缩等其它征象,能协助肩袖撕裂的诊断[9].通过肩胛占有比.切线征和改进Goutallier分级等能对肩袖撕裂肌肉萎缩和脂肪浸润进行评估[12-13].当肩袖撕裂和其它类似肌腱病变不易鉴别时,可结合MRI不同序列的检查结果和MRI上周围软组织表现协助诊断[14].2.2.1自旋回波传统自旋回波(Spinecho,SE)序列,结构简单.信噪比良好,是MRI最经典的序列.SE序列对肩袖撕裂诊断准确度较高,早期多采用SEPDWI和SET2WI,但采集时间长,有文献显示二者对肩袖部分撕裂显示不佳,SET1WI采集时间相对较短[5-6,8].目前,SET1WI常被作为临床上诊断肩袖撕裂的主要成像序列之一.但该序列采集时间仍然较长,可能导致图像质量降低,常与其它序列联合应用.快速自旋回波(fastspinecho,FSE;turboSpinecho,TSE)序列,采用弛豫增强快速采集成像技术设计[15],20世纪90年代开始广泛探究和应用,对完全和部分撕裂诊断敏感性和特异性与常规SE相似,但采集时间明显减少,空间分辨率增加,信噪比升高[8].FSE序列是目前肩袖撕裂广泛应用的序列之一,尤其是FSET2WI,常作为SET1WI的替代.但FSET2WI序列的缺点在于脂肪组织信号强度增加,不易识别肩袖肌腱轻微撕裂和肩峰下.三角肌下少量滑囊积液[16].此外,FSE也常用于双回波加权成像,能同时获取PDWI和T2WI,在对肩袖撕裂的诊断中也应用较多[6].2.2梯度回波序列梯度回波序列(GradientEcho,GRE),通过梯度调整和减少翻转角度明显减少采集时间,成像原理与SE不同,反应的是T2*而非T2弛豫信息.GRE序列采集时间较常规SE明显缩短,在FSE出现前一些学者提议GRET2*WI作为肩袖肩袖评估的替代方法[9,17].关于GRE序列在肩袖撕裂中的应用及其与其它序列对比的报道较少.Tuite等[18]的探究表明,GRET2*WI诊断肩袖撕裂敏感性和特异性与常规SET2WI相似.Pigeau等[17]的探究则显示GRET2*WI敏感性较常规SET2WI高.Parsa等[19]的探究结果显示,GRET2*WI诊断肩袖撕裂敏感性较常规双回波T2WI高.GRE与FSE序列采集时间都较常规SE减少.虽然GRE对肩袖撕裂额敏感度提高,但特异性降低[20].目前,临床上GRE在肩袖撕裂的诊断中未被常规应用.2.3化学位移脂肪选择饱和技术化学位移脂肪选择饱和技术,又称频率选择饱和法,是利用水和脂肪的化学位移效应,从而减少可能混淆图像判读的脂肪组织信号[21],可应用于SE.FSE.GRE等序列.与常规SE序列相比,脂肪抑制SE具有减少化学位移伪影,增加组织对比等优点[22].脂肪抑制FSE诊断肩袖撕裂效果和SE与FSE一样或更好,部分撕裂的诊断仍然较低[7].脂肪抑制FSE和GRE序列对肩袖完全撕裂的诊断效果相似,两种序列对肩袖部分撕裂诊断敏感度都较低[23].目前,脂肪抑制FSET2WI已作为临床上肩袖撕裂的常用序列之一.但该技术存在一些缺点,如信噪比低,不能应用于低磁场强度扫描等[24].2.4短反转时间反转恢复技术短反转时间反转恢复(shortTIinversionrecovery,STIR)技术,脂肪组织短T1特性的脂肪抑制技术,是目前临床上常用脂肪抑制技术之一.STIR在肩袖撕裂中应用的相关报道较少.与化学位移脂肪选择饱和技术相比,STIR技术对磁场强度依赖性低,低场MRI设备能获得较好的脂肪抑制效果,能准确诊断肩袖撕裂[25].但STIR图像采集时间较长,信噪比较低,且对脂肪组织的抑制特异性低[16].Kijowski等[16]报道改进的STIR对肩袖撕裂的诊断与脂肪抑制FSET2WI类似,并建议当化学位移脂肪选择饱和技术未提供理想的肩袖撕裂信息时,改进的STIR序列可作为备选方法.2.5扩散加权成像扩散加权成像(diffusion-weightedimaging,DWI),提供组织中水分子运动信息,采集的图像反映组织和细胞结构,与TIWI.T2WI和PDWI不同[26].表观扩散系数(ADC),主要反映水分子扩散运动的速度和范围,其值可定量计算水分子运动信息.使用不同的扩散敏感系数(b值)计算表观扩散系数(ADC),显示为ADC图,定量计算水分子运动信息[27].DWI临床上的应用最初主要局限于神经系统,随着MRI技术的进步,已逐渐扩展到全身疾病诊断,具有早期诊断疾病及提高病变检出率等优点[28].而DWI是否对肩袖撕裂的诊断具有价值尚不清楚,相关探究较少.最近,一项前瞻性探究显示,DWI诊断肩袖部分撕裂较常规脂肪抑制T2WI敏感度高,同时保持较高的特异性,还能通过ADC值为完全和部分撕裂的区分提供额外信息,并且,DWI和ADC值获取简单.耗时短.无需额外费用,临床实用性较强[29].可见,DWI可能在肩袖撕裂的诊断中具有很大潜能,有待进一步探究.2.6Dixon技术Dixon技术,利用同相位和反向位成像,实现水和脂肪分离成像的一种技术,由Dixon1984首次报道,可采用SE.FSE或扰相GRE序列[30].有探究报道了Dixon在机体肌肉脂肪浸润评估中具有优势[31],最近,Dixon技术在肩袖撕裂肌肉脂肪浸润评估中的应用受到越来越多的关注,成为探究的热点.Nardo等[32]的探究结果显示,Dixon技术定量评估肩袖撕裂肌肉脂肪浸润评估具有较高的准确性和可重复性.Nozaki等[33-34]的探究表明,Dixon技术对肩袖撕裂肌肉浸润术前和术后评估都有效.Horiuchi等[35]将该技术和MRI的Goutallier分类脂肪定性评估相比,结果显示Dixon技术对肩袖撕裂脂肪浸润定量评估更客观,可重复性更强.由此可见,Diox技术能对肩袖撕裂肌肉脂肪浸润进行定量评估,从本质上区别于传统的定性评估方法,可能在肩袖撕裂的脂肪浸润评估中具有重大的临床价值,相关探究有待深入.2.7T2mapping技术T2mapping,一种定量剖析组织成分改变的MRI新技术,多采用多回波自旋回波序列,工作站处理后形成为彩图,测量组织的T2值[36].一些探究显示,T2mapping对疾病的诊断和疗效评估估计与常规MRI相比,更敏感,能发现规MRI显示无异常的炎症.脂肪浸润等病理改变[37-38].目前,关于T2mapping技术的探究大多集中在在关节软骨中,应用于肩袖撕裂的相关报道较少,Matsuki等[39]的探究发现,与Goutallier分类脂肪定性评估相比,T2值可靠性更高.因此,T2mapping在肩袖撕裂的脂肪浸润评估中的价值有待进一步探究.MRI成像以其独特优势已广泛应用于肩袖撕裂.MRI技术不断发展,新技术层出不穷.最近DWI.Dixon.T2mapping等技术在肩袖撕裂诊断中的应用成为学者们探究的热点,初步探究结果显示,这些技术可能提高肩袖部分撕裂诊断准确性.建立新的MRI肩袖撕裂脂肪浸润分级系统.我们相信,随着临床工作者对MRI技术和肩袖撕裂认识的不断深入,以及进一步大样本.前瞻性探究,尤其是关于最优序列或序列组合及新技术的探究,MRI技术能更好地应用于肩袖撕裂,为肩袖撕裂治疗策略制定和术后预后估计提供更客观.更有价值的参考信息.参考文献:[1]DarbeauRw.Nuclearmagneticresonancespectroscopy:Areviewandalookatitsuseasaprobativetoolindeaminationchemistry[J].ApplSpectroscRev,2006,41(4):401-425.[2]FengX,XieG,HeS,etal.Arobustalgorithmforhigh-rcslutiondynamicMRIbasedonthepartiallyseparablefunctionsmodel[J].MagnResonImaging,2012,30(5):620-626.[3]HuberOJ,SauterR,MuellerE,RequardtH,etal.MRimagingofthenormalshoulder[J].Radiology,1986,158(2):405-408.[4]KneelandJB,CarreraGF,MiddletonWO,etal.Rotatorcufftears:prelimmaryapplicationofhigh-resolutionMRimagingwithcounterrotatingcurrentloop-gapresonators[J].Radiology,1986,160(3):695-699.[5]KneelandJB,MiddletonWO,CarreraGF,etal.MRimagingoftheshoulder:diagnosisofrotatorcufftears[J].AJRAmJRoentgenol,1987,149(2):333-337.[6]RafiiM,FiroozniaH,ShermanO,etal.Rotatorcufflesions:signalpatternsatMRimaging[J].Radiology,1990,177(3):817-823.[7]ReinusWR,ShadyKL,MirowitzSA.TottyWG,MRdiagnosisofrotatorcufftearsoftheshoulder:valueofusingT2-weightedfatsaturatedimages[J].AJRAmJRoentgenol,1995,164(6):1451-1455.[8]ZlatkinMB,lannottiJP,RobertsMC,etal.Rotatorcufftears:diagnosticperformanceofMRimaging[J].Radiology,1989,172(1):223-229.[9]刘彪.肩关节MRI在肩袖损伤诊断中的应用剖析[J].我国CT和MRI杂志,2016,14(12):124-126.[10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