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目的:新しいイメージングモダリティ磁気粒子イメージングと確立された磁気共鳴イメージングにおける新生児および小さな子供における大動脈縮orc骨の治療のための赤laTICALTステントの加熱を評価する。 材料と方法:コバルト - クロミウムステント(Babystent、Osypka AG、Rheinfelden、Germany)には、大動脈鎖酸塩での使用のために6〜16 mmの直径の重複と調整を可能にするステント設計があります。ステントは、それぞれ14 mmまたは16 mmの直径で所定のブレークポイントで開いている間、その放射状の完全性を失います。空気に囲まれた静的条件下での光ファイバー温度計を使用した7分間の磁気粒子イメージングおよび磁気共鳴画像スキャン中に、異なる直径でステントの温度上昇を測定しました。磁気粒子イメージングでは、6〜16 mmの直径のステントをテストしましたが、磁気共鳴イメージングでは、直径6 mmと14 mmのステントのみが例示的に調査されました。 結果:磁気粒子イメージングでは、測定された温度差は直径の増加で4.7 Kまで増加しましたが、14 mmと16 mmの不連続なストラットを備えた開いたステントは、最小限の加熱のみを示しました。0.5 K.磁気粒子イメージングとは対照的に、私たちの測定では、同一の条件下での磁気共鳴画像診断中のステントの加熱は示されませんでした。 結論:babystentは、磁気粒子イメージングのわずかな加熱のみを示し、磁気共鳴画像法の検出可能な温度上昇はありませんでした。
目的:新しいイメージングモダリティ磁気粒子イメージングと確立された磁気共鳴イメージングにおける新生児および小さな子供における大動脈縮orc骨の治療のための赤laTICALTステントの加熱を評価する。 材料と方法:コバルト - クロミウムステント(Babystent、Osypka AG、Rheinfelden、Germany)には、大動脈鎖酸塩での使用のために6〜16 mmの直径の重複と調整を可能にするステント設計があります。ステントは、それぞれ14 mmまたは16 mmの直径で所定のブレークポイントで開いている間、その放射状の完全性を失います。空気に囲まれた静的条件下での光ファイバー温度計を使用した7分間の磁気粒子イメージングおよび磁気共鳴画像スキャン中に、異なる直径でステントの温度上昇を測定しました。磁気粒子イメージングでは、6〜16 mmの直径のステントをテストしましたが、磁気共鳴イメージングでは、直径6 mmと14 mmのステントのみが例示的に調査されました。 結果:磁気粒子イメージングでは、測定された温度差は直径の増加で4.7 Kまで増加しましたが、14 mmと16 mmの不連続なストラットを備えた開いたステントは、最小限の加熱のみを示しました。0.5 K.磁気粒子イメージングとは対照的に、私たちの測定では、同一の条件下での磁気共鳴画像診断中のステントの加熱は示されませんでした。 結論:babystentは、磁気粒子イメージングのわずかな加熱のみを示し、磁気共鳴画像法の検出可能な温度上昇はありませんでした。
PURPOSE: To evaluate heating of a redilatable stent for the treatment of aortic coarctation in neonates and small children in the new imaging modality magnetic particle imaging and established magnetic resonance imaging. MATERIALS AND METHODS: The cobalt-chromium stent (BabyStent, OSYPKA AG, Rheinfelden, Germany) has a stent design which allows for redilatation and adjustment of the diameter from 6 to 16 mm for a use in aortic coarctation. The stent loses its radial integrity while opening at predetermined breaking points at a diameter of 14 mm or 16 mm, respectively. We measured the temperature increase in the stent at different diameters during 7-min magnetic particle imaging and magnetic resonance imaging scans with fiber optic thermometers under static conditions surrounded by air. In magnetic particle imaging, stents with diameters from 6 to 16 mm were tested while in magnetic resonance imaging only stents with diameters of 6 mm and 14 mm were investigated exemplarily. RESULT: In magnetic particle imaging, the measured temperature differences increased up to 4.7 K with growing diameters, whereas the opened stents with discontinuous struts at 14 and 16 mm showed only minimal heating of max. 0.5 K. In contrast to magnetic particle imaging, our measurements showed no heating of the stents during magnetic resonance imaging under identical conditions. CONCLUSION: The BabyStent did show only slight heating in magnetic particle imaging and no detectable temperature increase in magnetic resonance imaging.
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