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Magnetic resonance in medicine2021Jan01Vol.85issue(1)

全脳の静的および動的MRA、頭蓋内血管壁画像、およびT1重みの構造脳MRIの同時測定のための新しいシーケンス

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文献タイプ:
  • Journal Article
  • Research Support, N.I.H., Extramural
概要
Abstract

目的:性外側動脈の内腔、血管壁、および血流の同時評価のために、改善された非コントラスト血管造影とプラーク内出血(ISNAP)を改善するという非常に時間効率の高いイメージング技術を提案する。 方法:ISNAPは、パルス動脈スピン標識準備と3Dゴールデン角放射状の獲得で構成されています。画像は、最適化されたデータ共有戦略を備えたKスペース加重画像コントラスト(KWIC)メソッドによって再構築されました。血流評価の動的MRAは、複数の反転時間と画像減算での再建、画像減算アプローチと位相感受性反転回復技術の両方による静的MRA、および血液のゼロ交差時間ポイントでの血管壁壁画像と、相敏感な潜在的回復の両方による血管壁画像によってISNAPから得られました。T1加重脳MRIもISNAPから再構築されました。専用の動的MRAシーケンス4Dトランス、MRA/血管壁イメージングシーケンスSNAP、および血管壁イメージングシーケンスT1加重景色とのISNAPの予備的比較は、健康なボランティアおよび患者で実行されました。 結果:ISNAPには全脳のカバレッジがあり、約6.5分かかります。専用の再構成戦略は、ISNAPのコントラストごとに実行可能であり、画像SNRに有益です。ISNAP-DYNAMIC MRAは、同様の動的フロー情報を4Dトランスと生成し、より柔軟な時間分解能を可能にします。2種類のISNAP静的MRA画像は、近位大きな動脈と遠位の小さな動脈の両方を特徴付ける際に互いに補完します。ISNAP血管壁の画像における血管壁病変の描写は、スナップよりも優れており、画像はわずかにぼやけていますが、T1重量の眺めに似ている可能性があります。 結論:ISNAPは、頭蓋内動脈の時間効率の高い評価を提供し、単一の配列を使用して頭蓋内血管条件の包括的な評価の大きな可能性を秘めている可能性があります。

目的:性外側動脈の内腔、血管壁、および血流の同時評価のために、改善された非コントラスト血管造影とプラーク内出血(ISNAP)を改善するという非常に時間効率の高いイメージング技術を提案する。 方法:ISNAPは、パルス動脈スピン標識準備と3Dゴールデン角放射状の獲得で構成されています。画像は、最適化されたデータ共有戦略を備えたKスペース加重画像コントラスト(KWIC)メソッドによって再構築されました。血流評価の動的MRAは、複数の反転時間と画像減算での再建、画像減算アプローチと位相感受性反転回復技術の両方による静的MRA、および血液のゼロ交差時間ポイントでの血管壁壁画像と、相敏感な潜在的回復の両方による血管壁画像によってISNAPから得られました。T1加重脳MRIもISNAPから再構築されました。専用の動的MRAシーケンス4Dトランス、MRA/血管壁イメージングシーケンスSNAP、および血管壁イメージングシーケンスT1加重景色とのISNAPの予備的比較は、健康なボランティアおよび患者で実行されました。 結果:ISNAPには全脳のカバレッジがあり、約6.5分かかります。専用の再構成戦略は、ISNAPのコントラストごとに実行可能であり、画像SNRに有益です。ISNAP-DYNAMIC MRAは、同様の動的フロー情報を4Dトランスと生成し、より柔軟な時間分解能を可能にします。2種類のISNAP静的MRA画像は、近位大きな動脈と遠位の小さな動脈の両方を特徴付ける際に互いに補完します。ISNAP血管壁の画像における血管壁病変の描写は、スナップよりも優れており、画像はわずかにぼやけていますが、T1重量の眺めに似ている可能性があります。 結論:ISNAPは、頭蓋内動脈の時間効率の高い評価を提供し、単一の配列を使用して頭蓋内血管条件の包括的な評価の大きな可能性を秘めている可能性があります。

PURPOSE: To propose a highly time-efficient imaging technique named improved simultaneous noncontrast angiography and intraplaque hemorrhage (iSNAP) for simultaneous assessment of lumen, vessel wall, and blood flow in intracranial arteries. METHODS: iSNAP consists of pulsed arterial spin labeling preparations and 3D golden angle radial acquisition. Images were reconstructed by k-space weighted image contrast (KWIC) method with optimized data-sharing strategies. Dynamic MRA for blood flow assessment was obtained from iSNAP by reconstruction at multiple inversion times and image subtraction, static MRA by both image subtraction approach and phase-sensitive inversion recovery technique, and vessel wall images by both reconstruction at zero-crossing time-point of blood and phase-sensitive inversion recovery. A T1 -weighted brain MRI was also reconstructed from iSNAP. Preliminary comparison of iSNAP against the dedicated dynamic MRA sequence 4D-TRANCE, MRA/vessel wall imaging sequence SNAP, and vessel wall imaging sequence T1 -weighted VISTA was performed in healthy volunteers and patients. RESULTS: iSNAP has whole-brain coverage and takes ~6.5 min. The dedicated reconstruction strategies are feasible for each iSNAP image contrast and beneficial for image SNR. iSNAP-dynamic MRA yields similar dynamic flow information as 4D-TRANCE and allows more flexible temporal resolution. The 2 types of iSNAP static MRA images complement each other in characterizing both proximal large arteries and distal small arteries. Depiction of vessel wall lesions in iSNAP vessel wall images is better than SNAP and may be similar to T1 -weighted VISTA, although the images are slightly blurred. CONCLUSION: iSNAP provides a time-efficient evaluation of intracranial arteries and may have great potential for comprehensive assessment of intracranial vascular conditions using a single sequence.

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