A funkcionális MR vizsgálatok új diagnosztikai lehetőségei 3 Teslás készülék segítségével
Cikk címe: A funkcionális MR vizsgálatok új diagnosztikai lehetőségei 3 Teslás készülék segítségével
Szerzők: Dr. Martos János, Kiss Máté
Intézmények: Országos Klinikai Idegtudományi Intézet Miskolci Egyetem, SE Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola
Évfolyam: XIV. évfolyam
Lapszám: 2015. / 08. lapszám
Oldal: 53-57
Rovat: KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA
Alrovat: KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA
Absztrakt:
Az elmúlt évek technikai fejlődéseinek köszönhetően az MR vizsgálatoknak meghatározó szerepe van a különböző neurológiai kórképek kimutatásában és differenciál diagnosztikájában. A 3 Teslás készülékek elterjedésével párhuzamosan – köszönhetően az így mérhető nagyobb jelnek – megemelkedett a funkcionális mágneses rezonancia képalkotó (fMRI) vizsgálatok száma, így napjainkban elsődleges szerepe van mind a klinikai vizsgálatok, mind a kutatás terén. A legújabb perfúziós technikák segítségével nagymértékben javítható a konvencionális fMRI vizsgálatok során kapott eredmény, jelentősen lecsökkentve ezzel a fals pozitív eredményeket.
Abstract:
In recent years 3T MRI has become more and more common in the clinical practice to detect and differentiate the different disorders of the central nervous system. The number of the functional MRI examinations was increased in the last decade and it plays a significant role in the clinical routines and researches. The newest perfusion techniques help to optimize the fMRI results. The purpose of this article is to review the advantage of 3T MRIs across some clinical example.
XIV. évfolyam
2015. / 08. lapszám / Október
| Szerző | Intézmény |
|---|---|
| Dr. Martos János | Országos Klinikai Idegtudományi Intézet Miskolci Egyetem |
| Kiss Máté | SE Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola |
[1] Pyatigorskaya N et al.: A review of the use of magnetic resonance imaging in Parkinsonʼs disease, Ther Adv Neurol. Disord, 2014, Vol. 7(4)206-220. doi:10.1177/1756285613511507.
[2] Ellingson BM et al.: Emerging techniques and technologies in brain tumor imaging, Neuro-Oncology, 16:vii12-vii23. 2014. doi: 10.1093/neuonc/nou221.
[3] Jahng GH et al.: Perfusion Magnetic Resonance Imaging: a comprehensive update on principles and techniques, Korean J Radio,l 15(5), Sep/Oct 2014. doi:10.3348/kjr.2014.15.5.554.
[4] Petcharunpaisan S et al.: Arterial Spin labeling in neuroimaging, World J Radiol, 2010 October 28,2(10):384-398. doi: 10.4329/wjr.v2.i10.384.
[5] Ramnath RR: 3T MR imaging of the musculoskeletal system (Part II): clinical applications, Magn Reson Imaging Clin N Am, 2006;14(1):41-62.
[6] Oshinski JN, Delfino JG, Sharma P, Gharib AM and Pettigrew RI: Cardiovascular magnetic resonance at 3.0T: Current state of the art, Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance, 2010, 12:55.
[7] Kapsalaki EZ, Rountas CD, and Fountas KN: The Role of 3 Tesla MRA in the Detection of Intracranial Aneurysms, DOI: 10.1155/2012/792834.
[8] Escher K, Shellock FG.: Evaluation of MRI artifacts at 3 Tesla for 38 commonly used cosmetics, Magn Reson Imaging, 2013 Jun; 31(5): 778-82.
[9] Schmitz BL, Grön G, Brausewetter F, Hoffmann MHK, and Aschoff AJ: Enhancing Gray-to-White Matter Contrast in 3T T1Spin-Echo Brain Scans by Optimizing Flip Angle, AJNR Am J Neuroradiol, 26:2000-2004, September 2005
[10] Feinberg DA and Setsompop K: Ultra-fast MRI of the human brain with simultaneous multi-slice imaging, Journal of Magnetic Resonance, 229 (2013) 90-100. doi:10.1016/j.jmr.2013.02.002.
[11] Kaza E et al.: Comparison of a 32-Channel with a 12-Channel Head Coil: are there relevant improvements for Functional Imaging? Journal of Magnetic Resosnance Imaging, 34:173-183(2011).
[12] Friston KJ et al.: On nodes and modes in resting state fMRI, Neuroimage, 2014 Oct 1; 99(100): 533-547. doi: 10.1016/j.neuroimage.2014.05.056
[13] Murphy K et al.: Resting-state fMRI confounds and cleanup, Neuroimage, 2013 Oct 15; 80: 349-359. doi: 10.1016/j.neuroimage.2013.04.001.
[14] Smith SM et al.: Correspondence of the brainʼs functional architecture during activation and rest, PNAS, August 4, 2009; vol. 106(31); 13040-13045. doi: 10.1073/pnas.0905267106.
[15] Lee MH et al.: Resting-State fMRI: A review of methods and clinical applications, AJNR Am J Neuroradiol, 34:1866-72 Oct 2013. doi: 10.3174/ajnr.A3263.
[16] Zhu S et al.: Resting state brain function analysis using concurrent BOLD in ASL perfusion fMRI, PLos ONE, 8(6): e65884. doi: 10.1371/journal.pone.0065884.
[17] Detre JA and Wang J: Technical aspects and utility of fMRI using BOLD and ASL, Clinical Neurophysiology, 113 (2002) 621-634.