基于3D单射动脉旋转标记的脑 perfusion 成像的一个简单的方法:防止因信号波动而导致的文物
Dan Zhu1,2, Feng Xu1,2, Dapeng Liu1,2
1F.M. Kirby Research Center for Functional Brain Imaging, Kennedy Krieger Institute, Baltimore, Maryland, USA.
Magnetic resonance in medicine
|January 31, 2025
概括
单次拍摄的螺旋堆 (turbo FLASH) (SOS-TFL) 采集与压缩感应重建消除了动脉旋转标记 (ASL) 成像中的工件. 这通过解决多镜头采集中的信号波动来改善大脑血液流动和体积映射的准确性.
科学领域:
- 神经成像是一种神经成像.
- 医学物理 医学物理
- 放射学 放射学是一门学科.
背景情况:
- 动脉旋转标记 (ASL) 技术对于非侵入性脑血流 (CBF) 和脑血液体积 (CBV) 映射至关重要.
- 传统的多射击ASL获取可能容易受到因射击间信号波动引起的工件的影响.
- 三维 (3D) 一次射击螺旋堆式轮FLASH (SOS-TFL) 提供了更快速ASL成像的潜力.
研究的目的:
- 评估用于伪连续ASL (PCASL) 和速度选择性ASL (VSASL) 的3D SOS-TFL采集的性能.
- 评估这些方法对CBF和CBV映射的有用性.
- 为了比较使用压缩传感的单射和多射ASL重建.
主要方法:
- 进行了数字幻影模拟和体内研究.
- 收购包括3D多镜头梯度和旋回声以及具有背景抑制的SOS-TFL.
- 压缩传感调节灵敏度编码 (CS-SENSE) 用于单次和多次重建.
主要成果:
- 多镜头ASL采集 (共振平面成像和螺旋) 展示了与信号波动相关的文物.
- 在CBF地图中,人工物更为明显,特别是在下脑区域.
- 一次性CS-SENSE重建在模拟和体内数据中有效地消除了这些工件.
结论:
- 使用细分梯度回声或SOS-TFL的3D ASL采集可以引入由于射线间信号变化的工件.
- 这些文物仍然存在,尽管在多次拍摄的序列中存在背景抑制.
- 在SOS-TFL数据上的单次CS-SENSE重建成功地阻止了这些文物,使得无文物ASL成像成为可能.


