Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Gross Anatomy of the Liver01:17

Gross Anatomy of the Liver

863
The liver, the largest gland within the human body, is a firm and reddish-brown organ. This wedge-shaped structure weighs approximately 1.5 kg and occupies a significant portion of the right hypochondriac and epigastric regions. It extends more to the right of the body's midline than to the left.
Located under the diaphragm, the liver is almost entirely ensconced within the rib cage, providing it with substantial protection. Except for the superior most bare area, the liver's surface is...
863

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

High-Throughput Quantitative Chemical Shift-Encoded MRI of the Liver.

Journal of magnetic resonance imaging : JMRI·2026
Same author

Influence of Cardiac Motion on Stent Lumen Visibility in Photon-Counting CT Employing a Pulsatile Heart Model.

Diagnostics (Basel, Switzerland)·2026
Same author

Sex, Gender, and the Search for Analytic Truth.

Journal of magnetic resonance imaging : JMRI·2026
Same author

Post-TIPS Dynamics of von Willebrand Factor for Risk Stratification After TIPS Placement.

Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver·2026
Same author

Analytics Methodology to Quantify MRI Exam Utilization.

Journal of imaging informatics in medicine·2026
Same author

A novel endpoint for liver surgery predicts surgery-related mortality: external validation in a surgical cohort with intrahepatic cholangiocarcinoma.

Frontiers in surgery·2026

Video Experimental Relacionado

Updated: Sep 9, 2025

Author Spotlight: A Non-Invasive Tool to Assess and Differentiate Fat Patterns in Liver Using 3D Dixon MRI
05:37

Author Spotlight: A Non-Invasive Tool to Assess and Differentiate Fat Patterns in Liver Using 3D Dixon MRI

Published on: October 20, 2023

1.6K

Mapeo optimizado del hígado con PDFF insensible al movimiento

Jiayi Tang1,2, Daiki Tamada2, Raphael do Vale Souza2

  • 1Medical Physics, University of Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin, USA.

Magnetic resonance in medicine
|September 2, 2025
PubMed
Resumen

La resonancia magnética codificada por desplazamiento químico Flip Angle Modulated (FAM) ofrece una cuantificación de la grasa hepática insensible al movimiento. Optimizado con imágenes paralelas (PI), FAM en planos axiales o coronales con R = 2.0 es ideal para la medición precisa de la fracción de grasa de densidad de protones (PDFF).

Palabras clave:
En el caso de losPDFF y sus derivadosCuantificación de la grasael hígadorobustez del movimientofracción de grasa de densidad de protones

Más Videos Relacionados

Imaging and Quantification of the Hepatic Vasculature of Mice Using Ultrafast Doppler Ultrasound
07:03

Imaging and Quantification of the Hepatic Vasculature of Mice Using Ultrafast Doppler Ultrasound

Published on: July 19, 2024

1.0K
Novel In Vivo Micro-Computed Tomography Imaging Techniques for Assessing the Progression of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease
08:41

Novel In Vivo Micro-Computed Tomography Imaging Techniques for Assessing the Progression of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

Published on: March 24, 2023

1.3K

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Sep 9, 2025

Author Spotlight: A Non-Invasive Tool to Assess and Differentiate Fat Patterns in Liver Using 3D Dixon MRI
05:37

Author Spotlight: A Non-Invasive Tool to Assess and Differentiate Fat Patterns in Liver Using 3D Dixon MRI

Published on: October 20, 2023

1.6K
Imaging and Quantification of the Hepatic Vasculature of Mice Using Ultrafast Doppler Ultrasound
07:03

Imaging and Quantification of the Hepatic Vasculature of Mice Using Ultrafast Doppler Ultrasound

Published on: July 19, 2024

1.0K
Novel In Vivo Micro-Computed Tomography Imaging Techniques for Assessing the Progression of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease
08:41

Novel In Vivo Micro-Computed Tomography Imaging Techniques for Assessing the Progression of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

Published on: March 24, 2023

1.3K

Área de la Ciencia:

  • Imagen de resonancia magnética (IRM)
  • Física médica
  • Imágenes cuantitativas

Sus antecedentes:

  • La cuantificación precisa de la fracción de grasa de densidad de protones del hígado (PDFF) es crucial para el diagnóstico y el monitoreo de la enfermedad hepática grasa.
  • Los métodos tradicionales de resonancia magnética codificados por desplazamiento químico pueden ser susceptibles a artefactos de movimiento, especialmente durante las adquisiciones de respiración libre.
  • La aceleración de imágenes paralelas (PI) ofrece potencial para tiempos de escaneo más rápidos, pero requiere optimización para la precisión cuantitativa.

Objetivo del estudio:

  • Implementar, optimizar y validar imágenes paralelas (PI) aceleradas, 2D, moduladas por ángulo de giro (FAM) y codificadas por desplazamiento químico (CSE) para la cuantificación del PDFF hepático insensible al movimiento.
  • Evaluar el rendimiento de la FAM acelerada por PI en diferentes planos de imagen y factores de aceleración.
  • Para comparar la precisión, la repetibilidad y la calidad de imagen de FAM con un método 3D CSE estándar de respiración sostenida.

Principales métodos:

  • Generalizó la función de costo de optimización para los ángulos de giro en FAM para incorporar la aceleración de PI.
  • FAM 2D de respiración libre adquirida en los planos axial, sagital y coronal con factores de aceleración PI (R) de 1,0 a 3,0.
  • Comparó el FAM con una referencia 3D CSE para el PDFF, evaluando la calidad de la imagen, el SNR, los artefactos de movimiento, el sesgo y la repetibilidad de la prueba y la repetición.

Principales resultados:

  • La FAM acelerada por PI demostró una excelente calidad de imagen y artefactos de movimiento significativamente reducidos en comparación con la referencia de respiración contenida (p < 0,01).
  • Las mediciones de PDFF realizadas por FAM mostraron una buena concordancia con la referencia en todos los planos y aceleraciones (desviación media: -0,4% a 2,0%).
  • FAM en los planos axial y coronal mostró una repetibilidad de ensayo-reensayo superior o similar (1,7% 2,6% PDFF) en comparación con la referencia (2,7%), con R=2,0 que ofrece un buen rendimiento acústico y eficiencia SNR.

Conclusiones:

  • La resonancia magnética modulada Flip Angle (FAM), acelerada con imágenes paralelas (PI) a R = 2,0, proporciona una cuantificación exacta de la fracción de grasa de densidad de protones del hígado (PDFF) insensible al movimiento.
  • Los planos de imagen axial o coronal son óptimos para FAM, ya que ofrecen una mejor repetibilidad y artefactos de movimiento reducidos en comparación con los métodos tradicionales.
  • Esta técnica FAM optimizada representa un avance significativo para la evaluación confiable de la grasa hepática de respiración libre en la práctica clínica.