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新的主题:更新我们的最新话题MOLLI心肌T1映射和视频功能磁共振成像(fMRI)

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苏

MOLLI心肌T1映射

苏

Chia-Ying刘博士

什么?

专门的脉冲序列modfied从原始储物柜技术寻找心肌T1映射。

为什么?

T1测量可能耗时将多个数据采集后先后磁化反转。MOLLI技术使一个快速的评估心肌T1一口气。

什么时候?

心肌T1映射为组织提供了一个非侵入性的定量工具描述心肌疾病。

苏

功能磁共振成像(fMRI)

苏

艾丽西亚帕,
MSc &研究硕士

什么?

快速扫描整个大脑每隔几秒就沿着rest-task范式或在休眠状态。

为什么?

评估神经活动基础上,检测血氧水平依赖(BOLD)的变化。

什么时候?

等多种用途的功能区域映射,评估大脑状态(中风、创伤或神经退行性疾病),术前计划。

苏

造影或非造影先生

苏

艾琳·j·凯利,博士学位

什么?

先生的家人血管造影技术,利用新鲜的旋转来描述血管的对比作为外生的替代注射对比剂。特别是,新鲜血液成像(美国联邦调查局),流被宠坏的联邦调查局(FS-FBI)和Time-Spatial标签反转脉冲(时间穿梭)进行了讨论。

为什么?

Non-contrast血管造影术(NC-MRA)为血管造影术先生提供了最安全的选择。它可以精确描述动脉和静脉全身在三维空间中,而不再需要提醒造影剂。

什么时候?

任何时候需要可视化的动脉或静脉的临床诊断和随访相关血管的狭窄或堵塞,NC-MRA可用于评估。NC-MRA尤为重要对于那些病人禁忌症外源造影剂。

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Multi-b扩散

苏

艾丽西亚帕,
MSc &研究硕士

什么?

收购diffusion-weighted图像(驾车)使用多个b值。

为什么?

提高灵敏度酒后驾车和获得进一步的信息关于组织行为(除了纯扩散)。

什么时候?

几个临床应用和所有的身体区域,但主要用于肿瘤的目的。

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精确的智商引擎(PIQE)

苏

Valentin h·普雷沃斯特博士

什么?

PIQE是一个解决方案旨在提高重构矩阵大小,提供更精细的分辨率,同时保持或提高信噪比。

为什么?

PIQE会导致更高的吞吐量和/或更好的临床的信心。

什么时候?

PIQE可用于二维快速自旋回波(FSE)序列,1.5和3 t,尤其是当信噪比很低,但还需要更多的清晰度。

苏

形状线圈

苏

艾琳·j·凯利,博士学位

什么?

形状线圈的线圈技术的一个新行,提供灵活性设计成像身体的许多地区,包括躯干、盆骨、关节、骨骼和四肢。

为什么?

线圈的形状是灵活的,柔软的,光。它可以适应符合每个病人的身体形状和结构改善病人的安慰。

什么时候?

形状线圈可以使用更多的灵活性在定位时,定位、加速度,覆盖面比传统的刚性或Flex线圈是必要的。

苏

磁共振弹性成像

苏

维萨姆AlGhuraibawi博士

什么?

弹性成像是一种成像技术,创建了一个映射像素值代表了组织的刚度(测量弹性模量的表示,kPa)在给定的位置。

为什么?

在许多疾病,组织刚度可以改变。例如,刚度增加而增加纤维化,是直接关系到许多疾病的临床结果,如肝硬化、肝炎和肝病。

什么时候?

绝笔是最有效的非侵入性技术诊断、分期、疾病监测和随访治疗多种慢性肝脏疾病。

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超短TE multi-echo (UTE multi-echo)

苏

挂p,博士学位

什么?

核磁共振脉冲序列,它允许收购multi-echo数据与超短的回波时间(te)。

为什么?

超短te允许接收的信号与短T2 *组织,不能获得与传统领域回声梯度回波序列。

什么时候?

UTE multi-echo可在1.5 t和3 t和可用于可视化组织较短T2 *和生成相关的T2 *地图。

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先进的智能Clear-IQ引擎(AiCE)

苏

挂p,博士学位

什么?

基于深度学习的核磁共振成像重建方法,智能地去除噪声的同时保持功能的完整性。

为什么?

提高重建图像的信噪比。增加信噪比可以翻译了更高的分辨率和/或缩短扫描时间。这也可以使高领域图像质量(如高成本、B没有轨迹的挑战0& B1不均匀性等)。

什么时候?

适用于所有躯体和可用在1.5 t和3,宽,窄孔系统。

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动脉自旋标记

苏

Valentin h·普雷沃斯特博士

什么?

动脉自旋标记(ASL)方法允许血流灌注的定量成像不使用外部造影剂。

为什么?

动脉血液作为内源性示踪剂非侵入性,由于其物理性质,它代表真正的组织灌注比外部造影剂可以更好。

什么时候?

研究血流灌注障碍,例如中风或改变引起癌症、癫痫和神经退行性疾病。

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计算扩散(cDWI)

苏

蒂埃尔Kobus博士
沃尔特格拉夫博士

什么?

计算新diffusion-weighted图像获取的图像。

为什么?

获得额外的扩散信息的组织没有额外的扫描时间。

什么时候?

主要用于肿瘤的目的;高b值的图像可能会导致更好的肿瘤显眼。

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压缩的变速器

苏

Alba Iruela,女士

什么?

基于非相干采样在k-space加速技术。
它依赖于压缩传感技术的原则。

为什么?

压缩变速器允许与更高的加速因素减少扫描时间比传统的变速器,同时避免混叠工件。

什么时候?

建议对于high-matrix情况,尤其是当扫描条件不支持传统并行成像为基础的线圈。必威推荐准

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脂肪与水,迪克森的技术

苏

许敏博士

什么?

一种脂肪抑制方法的基础上,区别脂肪和水的质子的岁差的频率。

为什么?

得到一个更有效的和可再生的脂肪信号抑制技术提高病变的可视化。

什么时候?

  • 对于不同的临床应用,最初集中在腹部区域,然后扩展到肌肉骨骼成像,如颈部、脊椎,膝盖,臂神经丛,手。
  • 有用的传统脂肪抑制技术是不可靠的(大视场,脖子和神经丛,偏心成像……)

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脂肪分数量化

苏

莫Kadbi博士

什么?

单一的屏息multi-echo场回波扫描准确、可靠地测量质子密度脂肪分数(PDFF)和R2*,即使在存在铁浓度的增加。

为什么?

同时提供一次扫描,量化肝脏脂肪和R2的地图*- & opposed-phase图像和脂肪——&水只图像。

什么时候?

量化肝脏脂肪含量和铁积累需要诊断,严重性分级、疾病监测、评估或治疗反应。

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并行成像变速器和Exsper

苏

Valentin h·普雷沃斯特博士

什么?

核磁共振图像是由收集数据从已知k-space物理学。并行成像(π)从k-space under-samples数据结合并行信号来自多个线圈。

为什么?

通过under-sampling数据,我们可以加速扫描时间较少的数据中需要收购阶段。

什么时候?

并行成像可以在几个方面:
更快:更高的病人吞吐量,缩短病人的屏息,功能性核磁共振血管造影术先生,减少运动工件。
降低易感性构件:单一镜头EPI Exsper(扩散、DTI)。

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新的应用程序快速3 d成像

苏

Niharika Gajawelli博士

什么?

先进的方法来减少3 d成像可以时间利用效率k-space抽样方法。

为什么?

获得更快的3 d图像,扫描时间减少约50%。

什么时候?

适用时获得3 d量在不同的构造。一些例子包括大脑成像或腹部成像,屏息是必需的。

苏

减少金属工件

苏

艾琳·j·凯利,博士学位

什么?

减少金属工件策略和序列是旨在减少敏感性工件金属的存在所引起的一个体积成像先生。

为什么?

在核磁共振,大多数金属植入物会引起工件可干扰解剖学的兴趣引起的图像失真或信号丢失,主要原因是强烈的磁化率。

什么时候?

患者的金属植入物,减少工件技术特别适合减少相关工件的干涉从而促进诊断更有信心。

苏

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