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振動サンプル磁力測定(VSM)などの磁気流体サンプルの磁化を測定する従来の方法は、通常、約1 Tの最大電界強度に限定されています。3 t分析ソリューションを、円筒形のバイアルのエージェントに関連するフィールドパターンの実験的イメージング結果を比較することにより。VSMと適合したMRIデータの結果は、密接に一致します。この方法は、イメージングフィールド強度で結果が達成できるため、VSM測定に対する改善を表しています。調査された薬剤は、主に肝臓のイメージングに使用されるスーパーパラマグネティック鉄酸化物懸濁液であるFeridexと、腫瘍、炎症、血管病変に使用される常磁性のガドリニウムベースの化合物であるマグニビストです。エージェントのMRイメージングは、造影剤の効果が造影剤のコンパートメントの近くで水の磁化に測定可能な効果がある脱イオン水の存在下で、密閉された円柱バイアルで行われました。一対の位相画像を使用して、B(0)フィールドマップを再構築しました。シミングとコンテナエッジ効果のために修正された水領域の結果として得られるB(0)マップを使用して、3 Tでの薬剤の磁化を予測しました。。この手法は、VSMの従来の範囲を超えた磁気懸濁液に関連する磁化の定量化を求める人々にとって興味深いものでなければなりません。磁化は、フェリデックスの場合はM(s)>または= 50 am(2)/kg feで十分に強くする必要があります。周囲の水の測定可能な双極子フィールドの場合。このため、この手法は、希釈されていないエージェントにほとんど適しています。
振動サンプル磁力測定(VSM)などの磁気流体サンプルの磁化を測定する従来の方法は、通常、約1 Tの最大電界強度に限定されています。3 t分析ソリューションを、円筒形のバイアルのエージェントに関連するフィールドパターンの実験的イメージング結果を比較することにより。VSMと適合したMRIデータの結果は、密接に一致します。この方法は、イメージングフィールド強度で結果が達成できるため、VSM測定に対する改善を表しています。調査された薬剤は、主に肝臓のイメージングに使用されるスーパーパラマグネティック鉄酸化物懸濁液であるFeridexと、腫瘍、炎症、血管病変に使用される常磁性のガドリニウムベースの化合物であるマグニビストです。エージェントのMRイメージングは、造影剤の効果が造影剤のコンパートメントの近くで水の磁化に測定可能な効果がある脱イオン水の存在下で、密閉された円柱バイアルで行われました。一対の位相画像を使用して、B(0)フィールドマップを再構築しました。シミングとコンテナエッジ効果のために修正された水領域の結果として得られるB(0)マップを使用して、3 Tでの薬剤の磁化を予測しました。。この手法は、VSMの従来の範囲を超えた磁気懸濁液に関連する磁化の定量化を求める人々にとって興味深いものでなければなりません。磁化は、フェリデックスの場合はM(s)>または= 50 am(2)/kg feで十分に強くする必要があります。周囲の水の測定可能な双極子フィールドの場合。このため、この手法は、希釈されていないエージェントにほとんど適しています。
Traditional methods of measuring magnetization in magnetic fluid samples, such as vibrating sample magnetometry (VSM), are typically limited to maximum field strengths of about 1 T. This work demonstrates the ability of MRI to measure the magnetization associated with two commercial MRI contrast agents at 3 T by comparing analytical solutions to experimental imaging results for the field pattern associated with agents in cylindrical vials. The results of the VSM and fitted MRI data match closely. The method represents an improvement over VSM measurements since results are attainable at imaging field strengths. The agents investigated are Feridex, a superparamagnetic iron oxide suspension used primarily for liver imaging, and Magnevist, a paramagnetic, gadolinium-based compound used for tumors, inflammation and vascular lesions. MR imaging of the agents took place in sealed cylindrical vials in the presence of a surrounding volume of deionized water where the effects of the contrast agents had a measurable effect on the water's magnetization in the vicinity of the compartment of contrast agent. A pair of phase images were used to reconstruct a B(0) fieldmap. The resultant B(0) maps in the water region, corrected for shimming and container edge effects, were used to predict the agent's magnetization at 3 T. The results were compared with the results from VSM measurements up to 1.2 T and close correlation was observed. The technique should be of interest to those seeking quantification of the magnetization associated with magnetic suspensions beyond the traditional scope of VSM. The magnetization needs to be sufficiently strong (M(s) >or= 50 Am(2)/kg Fe for Feridex and X(m) >or=5 x 10(-5) m(3)/kg Gd for Magnevist) for a measurable dipole field in the surrounding water. For this reason, the technique is mostly suitable for undiluted agents.
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