Treść książki

Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
wyeliminowaniajejecha,wykonujesięnormalną
sekwencjęokresową.
Supresjasygnałuodtkankitłuszczowejma
istotneznaczeniewobrazowaniuMR.Silnysygnał
tłuszczunarutynowychobrazachT
1-zależnych
możeutrudniaćinterpretacjęzmianchorobowych
(np.wczasiebadaniaoczodołów,gruczołówpiersio-
wychczynarządówjamybrzusznej).Wwieluprzy-
padkachułatwiaróżnicowaniezmian,np.różnico-
waniegruczolakównadnerczy,którezawierajądużą
ilośćlipidów,odinnychguzów,różnicowaniegu-
zówwątrobyzogniskamistłuszczenia,ocenęstop-
niastłuszczeniawątroby,różnicowanieprzerzutów
dokręgosłupazogniskamitłuszczowejdegradacji
szpikukostnego.
Sekwencjeechagradientowego.Sekwencjeechagra-
dientowegostanowiąistotnypostępwobrazowaniu
MR.Zostaływprowadzonedopraktykiklinicznej
w1986rokuinazwanejako
FLASH
(fastlow-angle
shot),czyliwykorzystująceniewielkiekątyodchy-
leniaorazdodatkowygradient.Ichgłównązaletą
wstosunkudotechnikiechaspinowegojestznaczne
skrócenieczasubadania(<1,0sekundy).Wkrótce
okazałosię,żetechnikatawzwiązkuzpojawieniem
sięszybkichT
2*-zależnychsekwencjimożestaćsię
podstawąbadańczynnościowych.Główneróżnice
międzyechemspinowymaechemgradientowym
możnasprowadzićdonastępującychpunktów:
.Impuls1800,którywsekwencjachSEjestim-
pulsemogniskującymprecesjęprotonów,zostaje
zastąpionygradientemdodatkowego,niejedno-
rodnegopolamagnetycznegonakładającegosię
napolepodstawowe.Impulsmapostaćchwilowo,
naprzemienniewłączanychujemnychidodatnich
wartościtegopola.
.Kątnachyleniawektoramagnetyzacjipoprzecz-
nej,którywsekwencjachechaspinowegowynosił
900,ulegazmniejszeniudowartości10–350.
.Skróceniuulegaczasrepetycji(TR),którywsek-
wencjachSEjestgłównymczynnikiemwydłuża-
jącymbadanie.Wechugradientowymwynosion
około40ms.
.Przybrakuimpulsu1800iwiększejniejedno-
rodnościpolamagnetycznegoczasrelaksacjipo-
przecznejulegaskróceniu.Zostałonoznaczony
jakoT
2*wodróżnieniuodT
2wsekwencjachecha
spinowego(ryc.2.20).
.Wsekwencjachechaspinowegoopróczczasów
TEiTRdużąrolęodgrywarównieżkątnachylenia
magnetyzacjipoprzecznej.Większekątynachyle-
niapozwalająuzyskaćobrazyT
1-zależne.Dłuższy
czasecha(TE)zwiększazależnośćodczasuT
2.
Wpraktyceklinicznejposługujemysięwieloma
sekwencjamiechagradientowego,umożliwiającymi
otrzymanieobrazóworóżnymkontraście.Ichnazwy
zostałyuwzględnionewtabeli2.6.
Tabela2i6iNazwysekwencjiGEwzależnościodotrzymanego
kontrastu
T
1.zależny
T
1/T
2.zależny
T
2.zależny
SpoiledGE
FLASH
RewoundGE
Time-reversedGE
2.2.3.Technikistosowanewbadaniach
dynamicznych
Obecniewprotokołachbadańdynamicznychnaj-
częściejstosowanymisekwencjamisą:EPIiFLASH
szczególniewbadaniachczynnościowych,oraz
PRESTOwbadaniachperfuzyjnych.
Technikaechaplanarnego.Technikaechaplanar-
nego(echo-planarimagingEPI)jestrozwinięciem
echagradientowegostosowanymdojednoczesnego
obrazowaniakilkuwarstw.Zostałaonaopracowana
wlatach70.XXwiekuprzezSirPeteraMansfiel-
da.Porozwiązaniuwieluproblemówtechnicznych
wprowadzonodopraktykiwlatach90.Wymaga
stosowaniawzmacniaczygradientowychoekstre-
malniekrótkich,mikrosekundowychczasachna-
rastaniaicewekwytwarzającychpolegradientowe
owartościachrzędukilkudziesięciumT/m.
SekwencjeonazwachEPI,GRASE,HybridEP,
PRESTOwzasadzieskładająsięzeznanegozecha
spinowegociąguimpulsów900i1800.Wczasiepo-
wstawaniaechspinowychwłączasięoscylującepole
gradientowe.Metodaumożliwiaobrazowaniecałego
mózguwczasiekrótszymniżsekunda.Umożliwia
badanieczynnościowemózguorazobrazowanieper-
fuzji.Charakteryzujesięznaczniewiększązdolnoś-
ciąrozdzielcząprzestrzennąniżbadanieizotopowe,
copozwalanadokładniejsząocenęmikrokrążenia
mózgowego.
Badaniaczynnościowe.ZjawiskoBOLD(blood
oxygenleveldependent),czylizmianasygnałuMR
spowodowanastopniemutlenowaniakrwi,odkryte
iopisaneprzezSeijiOgawaw1990roku,uwarun-
kowanejestróżnymiwłaściwościamimagnetyczny-
mideoksyhemoglobiny(dHb)ioksyhemoglobiny
(RHb).Miejscowaaktywacjakorymózuwczasieróż-
nychzachowańbadanegopowodujespadekstężenia
dHb,coujawniasięjakowzrostsygnałuMR.Wzrost
tenmożnauwidocznićnp.naobrazachechagradien-
26
czĘśĆOGÓLNA