自适应图像接收(空气)线圈显示了全脑成像的前景

通用电气公司的自适应图像接收(AIR)线圈显示了全脑成像的前景
8通道(左)、16通道空气(中)和32通道头部线圈的噪声协方差矩阵。每个单个元件的噪声功率以对角线表示,元件之间的噪声相关性以非对角线表示。非对角线项归一化为对角线项,因为非对角线项与对角线项的关系反映了耦合关系。资料来源:美国x射线学会(ARRS)美国放射学杂志(杂志)

根据ARRS杂志上的一篇文章美国放射学杂志(学杂志), GE医疗的16通道头部自适应图像接收(AIR)射频线圈原型在体内全脑成像方面优于传统的8通道头部线圈,尽管它的性能不如传统的32通道头部线圈。

“这项研究表明了新型空气的可行性该研究的第一作者、明尼苏达州罗彻斯特市梅奥诊所的佩特里斯·m·考格斯韦尔总结道。

轻便灵活的开放式滑雪面罩设计,紧急空气盘管技术展示了电气特性,克服了传统刚性盘管设计的一些限制。

Cogswell和他的同事用临床可用的MRI序列对一个幻肢和15名健康成人参与者进行了成像,比较了他们的16通道空气线圈与传统的8和32通道头线圈。在共识评审中,两名获得委员会认证的神经放射科医生将空气线圈与8通道线圈和32通道线圈在多个类别中的5点顺序量表进行了评级。

平均来说,信号传递到16通道空气盘管原型的结构锐度、整体图像质量得分均优于8通道空气盘管,但低于32通道空气盘管。

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    在这个原型设计中,没有任何元素被放置在病人的眼睛、鼻子或嘴巴上,这可能比传统的线圈更舒适。在这张图片中,参与者脸部的可识别部分已被遮盖,以公开和隐私的目的。资料来源:美国x射线学会(ARRS)美国放射学杂志(杂志)
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    使用8通道(A)、16通道空气(B)和32通道头部线圈获得的A-C、MPRAGE图像。通过供应商提供的算法,对这些图像进行了表面线圈强度校正。非特异性白质病变和血管周围空间(白色箭头)的结构清晰度评分在32通道相对于16通道的空气和16通道相对于8通道的线圈上得到更好的描述。b中的红色箭头显示了16通道空气盘管的前端信号损失。在这个原型中,空气盘管元件的放置并没有为均匀性进行特别优化,这在未来的设计中可能会得到改进。资料来源:美国x射线学会(ARRS)美国放射学杂志(杂志)

噪声协方差矩阵显示空气盘管在参与者中的稳定性能。总体上,16通道空气盘管的g因子中值小于8通道空气盘管,但大于32通道空气盘管。

“空气线圈技术在减少幽闭恐怖症、改善气道通路和麻醉下患者的监控,以及总体上更好的用户舒适度方面的优势,可能在未来的研究中进行研究,”该研究的作者说学杂志文章补充说。


进一步探索

科学家为临床前研究设计新的MRI线圈

更多信息:Petrice M. Cogswell等,自适应图像接收线圈技术在全脑成像中的应用,美国放射学杂志(2020)。DOI: 10.2214 / AJR.20.22812
期刊信息: 美国放射学杂志

引用自适应图像接收(AIR)线圈有望用于2021年1月18日从//www.pyrotek-europe.com/news/2020-12-image-air-whole-brain-imaging.html获得的全脑成像(2020年12月3日)
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