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目的:この研究は、雌の骨盤のT2強調MRIの新たに開発された半分洗浄装置シングルショットターボスピンエコー(hast)シーケンスの実現可能性を評価するために実施されました。ぼやけを最小限に抑えるために最適化され、結果として生じる信号対雑音比(SNR)の減少は、複数の励起(マルチネックス)の信号平均化によって補償され、その画質を従来のターボスピンエコー(TSE)シーケンスの画質と比較するために補償されました。。 方法:婦人科疾患の50人の女性が前向きに登録されていました。彼らは、それぞれ1 m 9秒と3 m 26秒の取得時間を持つマルチネックスハステ(Mhaste)で得られた矢状T2強調イメージングを含む骨盤MRIを受けました。将来の読書では、Mhasteが最初にレビューされ、その後のTSE読み取り中に検出された画像解釈の変更が記録されました。SNRと組織のコントラストを定量的に測定しました。2つの放射線科医が独立して、ノイズ、アーティファクト、ぼやけ、および視覚格付け特性(VGC)分析を考慮した組織の陰謀と全体的な画質を評価して、2つのシーケンスを比較しました。 結果:TSEをMhasteに追加しても、いずれにせよ画像解釈は変更されませんでした。Mhasteは、TSEと比較して、子宮筋層と接合部ゾーン(P <0.05)の間に同等のSNRと有意なコントラストを生成しました。VGC曲線(AUCVGC)の下の領域は、子宮、卵巣、病変のありという目立たが、両方の読者のTSEよりもMHASTEよりも著しく高くなることを示しました(AUCVGC、0.740-0.880; P <0.01)。 結論:Mhasteは、従来のTSEよりも速く高品質の画像獲得を可能にするため、女性骨盤のT2強調MRIにとって実行可能なオプションです。 キーポイント:•高品質のT2強調イメージングは、女性の骨盤の磁気共鳴画像に不可欠です。•新しい急なシーケンスが開発されました。このシーケンスでは、平行イメージング技術、広い帯域幅、およびポスト処理フィルターがぼやを最小限に抑えるために使用され、結果として生じる信号対雑音比の減少は、複数の複数の信号平均化を使用して補償されました。励起(マルチネックス)。•Multi-Nex Hasteは、高速で高品質のT2強調画像獲得を可能にします。
目的:この研究は、雌の骨盤のT2強調MRIの新たに開発された半分洗浄装置シングルショットターボスピンエコー(hast)シーケンスの実現可能性を評価するために実施されました。ぼやけを最小限に抑えるために最適化され、結果として生じる信号対雑音比(SNR)の減少は、複数の励起(マルチネックス)の信号平均化によって補償され、その画質を従来のターボスピンエコー(TSE)シーケンスの画質と比較するために補償されました。。 方法:婦人科疾患の50人の女性が前向きに登録されていました。彼らは、それぞれ1 m 9秒と3 m 26秒の取得時間を持つマルチネックスハステ(Mhaste)で得られた矢状T2強調イメージングを含む骨盤MRIを受けました。将来の読書では、Mhasteが最初にレビューされ、その後のTSE読み取り中に検出された画像解釈の変更が記録されました。SNRと組織のコントラストを定量的に測定しました。2つの放射線科医が独立して、ノイズ、アーティファクト、ぼやけ、および視覚格付け特性(VGC)分析を考慮した組織の陰謀と全体的な画質を評価して、2つのシーケンスを比較しました。 結果:TSEをMhasteに追加しても、いずれにせよ画像解釈は変更されませんでした。Mhasteは、TSEと比較して、子宮筋層と接合部ゾーン(P <0.05)の間に同等のSNRと有意なコントラストを生成しました。VGC曲線(AUCVGC)の下の領域は、子宮、卵巣、病変のありという目立たが、両方の読者のTSEよりもMHASTEよりも著しく高くなることを示しました(AUCVGC、0.740-0.880; P <0.01)。 結論:Mhasteは、従来のTSEよりも速く高品質の画像獲得を可能にするため、女性骨盤のT2強調MRIにとって実行可能なオプションです。 キーポイント:•高品質のT2強調イメージングは、女性の骨盤の磁気共鳴画像に不可欠です。•新しい急なシーケンスが開発されました。このシーケンスでは、平行イメージング技術、広い帯域幅、およびポスト処理フィルターがぼやを最小限に抑えるために使用され、結果として生じる信号対雑音比の減少は、複数の複数の信号平均化を使用して補償されました。励起(マルチネックス)。•Multi-Nex Hasteは、高速で高品質のT2強調画像獲得を可能にします。
OBJECTIVES: This study was conducted in order to evaluate the feasibility of a newly developed half-Fourier acquisition single-shot turbo spin echo (HASTE) sequence for T2-weighted MRI of the female pelvis, in which scanning and post-processing filtering techniques were optimized to minimize blurring and the resultant reduction in signal-to-noise ratio (SNR) was compensated by signal averaging of multiple excitations (multi-NEX), and to compare its image quality with that of a conventional turbo spin echo (TSE) sequence. METHODS: Fifty females with gynecological disease were prospectively enrolled. They underwent pelvic MRI including sagittal T2-weighted imaging obtained with multi-NEX HASTE (mHASTE) and TSE with acquisition times of 1 m 9 s and 3 m 26 s, respectively. At the prospective reading, mHASTE was reviewed first, and any changes in the image interpretation detected during the subsequent TSE reading were recorded. The SNR and tissue contrast were quantitatively measured. Two radiologists independently assessed tissue conspicuity and overall image quality considering noise, artifacts, and blurring, and visual grading characteristics (VGC) analysis was performed to compare the two sequences. RESULTS: Adding TSE to mHASTE did not change image interpretations in any case. mHASTE produced an equivalent SNR and significantly higher contrast between the myometrium and junctional zone (p < 0.05) compared with TSE. The area under the VGC curve (AUCVGC) showed that the conspicuity of the uterus, ovaries, and lesions and the overall image quality were significantly higher on mHASTE than on TSE for both readers (AUCVGC, 0.740-0.880; p < 0.01). CONCLUSION: mHASTE is a feasible option for T2-weighted MRI of the female pelvis, as it allows faster and higher-quality image acquisition than conventional TSE. KEY POINTS: • High-quality T2-weighted imaging is essential for magnetic resonance imaging of the female pelvis. • A new HASTE sequence was developed, in which a parallel imaging technique, a wide bandwidth, and a post-processing filter were used to minimize blurring, and the resultant reduction in the signal-to-noise ratio was compensated using signal averaging of multiple excitations (multi-NEX). • Multi-NEX HASTE allows fast and high-quality T2-weighted image acquisition.
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