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SyMRI技术在颅脑疾病诊断中的应用进展

2021-04-03刘一帆邓爱林薛莹李曼竹廖承德

中国医疗设备 2021年10期
关键词:测量

刘一帆,邓爱林,薛莹,李曼竹,廖承德

云南省肿瘤医院(昆明医科大学第三附属医院)放射科,云南 昆明 650118

引言

磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)具备多参数成像、多模态成像的优势,是临床诊断颅脑疾病及评价治疗后反应的主要手段之一。传统颅脑MRI为了获得不同对比加权的图像及组织弛豫定量数据,通常需要依次扫描多个成像序列,总检查时间较长(普遍超过10 min),且不同医疗机构的序列组合及参数设置均有一定差异,无法进行比较和统一评价。集成磁共振成像技术(Synthetic Magnetic Resonance Imaging,SyMRI)通过一个扫描时长约5~6 min的成像序列及相应后处理软件,可以在短时间内生成10种对比加权图像,定量分析组织弛豫时间及质子密度(Proton Density,PD)值,实现脑组织的分割和容积测量[1-3],显著提高成像效率并丰富诊断信息。

1 SyMRI的基本原理及功能

SyMRI技术通过由饱和脉冲进行激发、快速自旋回波读出的2D多期动态多回波(Multi-Dynamic Multi-Echo,MDME)序列进行信号采集。借助选层技术,MDME序列在两个不同成像层面分别进行120°饱和脉冲激发、多回波采集,并根据脉冲激发层和回波采集层的选择组合来控制饱和延迟时间[1]。通过2个回波时间4个饱和延迟时间的组合可在每个成像层面获取8幅原始图像[2-3],借助特殊算法对这些图像中每个像素的信号强度进行最小二乘拟合,能计算得到纵向弛豫时间(Longitudinal Relaxation Time,T1)、横向弛豫时间(Transverse Relaxation Time,T2)、纵向弛豫率(R1)、横向弛豫率(R2)、PD值和射频(B1)场的振幅,最终获得相应组织参数的定量分布图,从而实现以像素为单位对脑组织的弛豫时间及PD进行定量分析。……

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