磁気共鳴イメージング(MRI)は、胸を評価するための貴重な機能として登場しました。胸の放射状および計算されたトーモグラフィー(CT)などの従来のイメージング上の明確な利点を提供します。 CTは、速度と高空間分解能による多くの病態指標の運動場を残しますが、MRIはイオン化放射線なしで優れた軟膏コントラストと機能情報を提供します。 この機能は、従来の脳卒中および脳卒中学的疾患の傾向、および脳卒中学的研究の限界を超える研究、および脳卒中学的研究、および脳卒中学的研究、および脳卒中学的研究、および脳卒中学的研究、および脳卒中学的研究、および脳卒中学的研究、および脳卒中学的研究、および脳卒中学的研究、および脳卒中学的研究、および脳卒中学的研究、および脳卒中学的研究、および脳卒中学的研究、および脳卒中学的研究、および脳卒中学的研究、および脳卒中学的研究、および脳卒中学的研究、および脳卒中学的研究、および脳卒中学的研究、および脳卒中

屈折イメージングのためのMRIの基礎的利点

水素核の緩和特性に基づいて、MRIの物理的原則は、強力な磁場で、三立性評価のためのいくつかのユニークな利点を関連させました。

例外的なソフト・ティッシュ・コントラスト

MRIはCTよりも大きい明快さでさまざまな種類の軟組織と区別することができます。 媒体の質量のために、MRIは確実に嚢胞成分、壊死領域、および隣接した脂肪平面から固体腫瘍を分離します。 また、容易に血管および線維症を区別します。これは、多様で特徴的なプロセスにとって重要です。

イオン化放射線なし

繰り返しイメージング - 肺の結節、治療応答の評価、または慢性炎症性疾患の監視のフォローアップで共通 - CTを使用したときに累積放射線に患者を曝露します。 MRIはこのリスクを排除し、それは小児、妊娠中の女性、および縦方向イメージングを必要とする若い成人のための理想的なツールにします。 この放射線フリーの利点は、良性または低疑的結果で適切な使用を促し、CTのリスク - 利点比が妥当でない可能性があります。

機能的および量的能力

形態学を超えて、MRIは組織生理学を調査できます。拡散‐重みのあるイメージング(DWI)は、細胞性を評価し、明らかな拡散係数(ADC)値に基づいて、良性病変を区別するのに役立ちます。動的コントラスト-高められた(DCE)MRIは、パーフュージョンと毛細血管透磁率を評価し、腫瘍性血管形成のためのバイオマーカーを提供します。MRのエラストグラフィーは、より一般的に肝臓で使用され、また、肺の硬さや肺の検査を検査します。

肺および胸部病理におけるMRIの臨床応用

媒体・多角的マスのキャラクター化

アリオールの媒質性腺(例えば、チモマ、リンパ腫、細菌細胞腫瘍)のために、MRIはしばしば好まれた非侵襲的なテストです。多重度のイメージングを含む---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

肺がんの病態・評価

MRIは肺がんの病期において、高度に重要な役割を果たしています。その優れた軟質系疾患のコントラストは、CTが電子化する際には、中枢的無結束(N段)を評価するための価値があり、胸壁や中枢侵略(T段)を評価するためのものです。DWIと全身MRIは、M-ステージングの放射線なし代替として探求されています。さらに、DWIとDCERIから機能的なパラメータを、化学反応および化学反応を予測することができます。

肺塞栓症の評価

CT の肺の血管構造(CTPA)は速度および高い感受性による急性肺塞栓症(PE)のための最初のライン テストを残します。しかし、MRI の技術は–具体的に高められた、対照高められた磁気共鳴の血管構造(MRA)および灌流の順序のために–中心および区分的な PE を検出できます。MRI は集中し、区分的な PE を検出できます。MRI は、転移の対照(重度の暴露)への禁忌の患者で特に有用です。MRI は、または重大な放射線の場合には、MRA MR の重大な放射線を観察できます。

炎症性および感染症

特に、新生物の分化が困難であるとき、肺膿疱、結核、および真菌感染症を評価するためにますます使用されています。放射線の欠如は、繰り返しフォローアップを必要とする小児および免疫成分の患者に有利です。 COVID-19肺炎では、MRIは、高感度で接地ガラスのオパシティと統合を検出し、炎症や炎症を阻害することなくCTを定量化することができます。このような炎症や放射線は、このような炎症を克服したり、炎症を克服したり、炎症を克服したりすることができます。

血管および心臓のThoracic異常

MRIは、骨粗鬆症、切除、血管炎、および血管炎を含む多くの胸腔疾患の選択肢の変異性です。心臓MRIは、蠕動性疾患、心臓増殖および陰性心臓病の包括的な評価を提供し、そのすべてが胸腔評価で不可欠です。 相関フロー量は、分泌、血管疾患、および肺および肺疾患の増殖の測定を可能にします。

技術的課題と現在の制限

一方、その利点にもかかわらず、胸部MRIはいくつかの長年のハードルに直面しています。

モーションアーティファクト

肺と心臓は呼吸と心臓の脈動から一定の動きです。この劣化は、適切に管理されていない場合、画質を劣化させます。呼吸‐ホールドシーケンスと呼吸器的な格子は標準ですが、呼吸を保ち、または不規則な呼吸を持たせない患者では、画像の品質は苦しむことがあります。より新しいアプローチは、放射状(例えば、PROPELLER)やスパイラルk-スペースのサンプリング、ならびに運動をリアルタイムで行うフリーブレアスシークエンス、この問題が修正されます。

Lung Parenchymaの低イントラシブ信号

肺組織は、空気含有量が低い陽子密度を有し、弱MRI信号を引き起こします。これにより、肺パルエンティマを直接イメージするのは困難になります。超短エコー時間(UTE)とゼロエコー時間(ZTE)のシーケンスは、肺から信号をキャプチャするために特別に開発され、線維症、オデマ、および粘液プラグなどの異常の可視化を可能にします。これらの技術はより広く入手可能なものとなっていますが、すべての機関では使用されていません。

スキャン時間と患者のスループット

包括的な三立MRIプロトコルは、CTの秒数と比較して30〜60分かかることがあります。これにより、患者のスループットを削減し、特に閉経性または重大な病気の患者における運動成果の可能性を増加させます。 加速イメージング技術 - 並列イメージング、圧縮センシング、および人工知能ベースの再構築 - 診断品質を犠牲にすることなく、取得時間を削減します。

コストとアクセシビリティ

MRIはCTや放射線検査よりも大幅に高価であり、その可用性は多くのヘルスケア設定に制限されています。 専門的専門知識の必要性は、しばしば第一線診断ではなく、問題解決症例のためのMRIを予約します。 しかし、MRIの放射線なしの性質は、繰り返しCT検査が回避されるときに全体的なコスト節約をもたらすことができます。

未来の方向と新興イノベーション

ハイパー偏光ガスMRI

過極性ヘリウム-3(]3])またはxenon-129(]129Xe)の吸入により、肺換気とガス交換の直接視覚化が図れます。この技術は、閉塞性肺疾患(喘息、COPD、嚢胞性線維症)および間接的疾患の調査を変換し、早期に感染した領域の早期に変化が起こり、早期に発生する可能性があります。

人工知能とディープラーニング

AIは、複数の方法で三角形のMRIを加速しています。 動作補正、不足分のスキャン時間をアンダーサンプリング再構築、肺のローブと病変の自動セグメンテーション、および量的バイオマーカーの抽出など、さまざまな方法で改善します。 ディープラーニングは、複数のセンタリー臨床試験を促進し、サイトやスキャナー間での画質を標準化するのに役立ちます。

PET/MRI フュージョン

統合PET/MRIは、MRIの軟骨組織の分解能でPETの代謝情報を結合し、オンコロジーイメージングの強力な単セッションモダリティを提供します。肺がんおよびリンパ腫の場合、PET/MRIは放射線曝露を抑えながらPET/CTに匹敵する診断性能を発揮しました。FDG-PETと同時にDWIとDCEを同時に取得する能力は、よりよりより、よりより高濃度の悪性悪性悪性症の特徴を増大させます。

対照のない機能的な肺MRI

酸素-高められたMRIのような技術(対照の代理店として吸入された酸素を使用して)、Fourierの分解MRIおよび相反する機能肺(PREFUL)は、局部換気および排因性の対照なしで注入の測定を可能にします。これらの方法は、肺塞栓症、慢性のthromboembolic病気および肺のトランスプラントの合併症を評価するための約束を握ります。

コンテンツ

MRIは、胸部のニッチツールから多様で放射線のないモダリティまで、臨床用途を拡大する機能を開発しました。高軟質‐チスエードと機能性情報を提供する能力は、特徴的な媒体、pleural、および肺癌をステージングし、血管疾患を評価し、炎症状態を監視するためのCTを補完します。技術改良をオンゴイングする-ultrashortechoのタイムシーケンス、モーション-robustral、および肺疾患の追跡、および包括的な検査結果がより効果的に向上し、より詳細な検査結果が向上し、AIの有効性を向上します。

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