JP2012081276A - 磁気共鳴イメージング装置及び磁気共鳴イメージング方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置は、収集部と、特定部と、取得部と、算出部とを備える。前記収集部は、被検体内を移動する流体の画像である流体画像を複数収集する。前記特定部は、前記複数の流体画像のうちの1つである基準画像と各流体画像との差分画像を用いて、前記流体の移動距離を特定する。前記取得部は、前記移動距離に対応する経過時間を、前記複数の流体画像の収集に用いられたパルスシーケンス情報から取得する。前記算出部は、前記移動距離を前記経過時間で除算することで前記流体の流速を算出する。
【選択図】図1
Description
まず、ケース1の場合について説明する。
●FASE(Fast Asymmetric Spin Echo)(又はFBI(Fresh Blood Imaging))シーケンスを使用する。位相エンコード(PE)方向が、末梢血管流量に対して垂直である場合、(1RR〜nRRsなど)それらの間の小さい増分を伴う各FASE画像のMR信号輝度は、図2に示すように変動する。
●(例えば、心収縮期画像の)低輝度信号を(例えば、心拡張期起動期画像の)高輝度信号から減算すると、図3に示すように、移動する物体のように見える流動ボリュームの合成画像を得る。
●映像で表示した場合、非造影時間分解MRAを見ることができる。更に、蛇行状の血管に沿ってMR流量信号を追跡することによって、画像間の時間差によって除算された移動血管長から速度が得られる。特定の(増分)流量速度v1、v2〜vnの平均値から平均流量速度(もちろん、あらゆる中間の特定速度の計算を省略したい場合は、直接計算することもできる)が得られる。
続いて、ケース2の場合について説明する。
●流出(非選択及び選択パルス)又は流入(選択パルスのみ)Time−SLIP、並びに、別の取得及び減算(タグ付け及びタグ付けなし減算)もまた、平均速度の測定を可能にする。
○シングルショットFSE(FASE)を使用する場合、速度は、流量移動時間としてのBBTI時間(取得パルスにタグ付けする)及び有効TE(TEeff)内に移動した流量ボリュームを使って計算できる。したがって、速度は、(BBTI+TEeff)によって除算された移動流体の長さ(L)として計算できる。
○bSSFPを使用する場合、速度は、流量移動時間としてのBBTI時間(取得パルスにタグ付けする)内に移動した流量を使って計算できる。したがって、速度は、BBTIで除算された移動流体の長さ(L)として計算できる。
ところで、実施形態に係るMRIシステムは、流体画像、及び、流体画像との差分処理の対象とされる基準画像の少なくとも一つに、流速に関する情報を含めて表示部に表示する表示制御部を更に備えてもよい。例えば、表示制御部は、MRIシステム制御部22内に備えられ(図示を省略)、MRIシステム制御部22内に備えられた表示制御部が、関連する構成要素を制御する。実施形態において、収集部によって収集された流体画像は、例えばFBI撮像法によって収集された流体画像やTime−SLIP撮像法によって収集された流体画像であり、分解能の高い画像であるといえる。実施形態に係るMRIシステムは、この分解能の高い形態画像自体から、機能情報としての「流体の速度」を算出するので、形態画像と、機能情報の算出根拠とが一致していることになる。
9 被検体
10 架台部
11 被検体テーブル
12 静磁場B0磁石
13 心電ゲート信号
14 Gx、Gy、Gz傾斜磁場コイルセット
16 RFコイルアセンブリ
18 撮像ボリューム
20 システム構成要素
22 MRIシステム制御部
24 表示部
26 キーボード/マウス
28 プリンタ
30 MRIシーケンス制御部
32 Gx、Gy、Gz傾斜磁場コイルドライバ
34 RF送信部
36 送信/受信スイッチ
38 プログラムコード構造
40 RF受信部
42 MRIデータ処理部
44 画像再構成プログラムコード構造
46 MR画像記憶部
50 MRIシステムプログラム/データ格納部
Claims (12)
- 被検体内を移動する流体の画像である流体画像を複数収集する収集部と、
前記複数の流体画像のうちの1つである基準画像と各流体画像との差分画像を用いて、前記流体の移動距離を特定する特定部と、
前記移動距離に対応する経過時間を、前記複数の流体画像の収集に用いられたパルスシーケンス情報から取得する取得部と、
前記移動距離を前記経過時間で除算することで前記流体の流速を算出する算出部と
を備えたことを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。 - 前記取得部は、前記流体画像の生成に用いるk空間の充填方法に応じて、前記移動距離に対応する経過時間を取得することを特徴とする請求項1に記載の磁気共鳴イメージング装置。
- 前記取得部は、k空間の中央から位相エンコードが配列されるセントリックオーダリングの場合には、前記経過時間として、前記パルスシーケンス情報からBBTI(Black-Blood Time to Inversion)時間を取得し、k空間に位相エンコードが順次配列されるシーケンシャルオーダリングの場合には、前記経過時間として、前記パルスシーケンス情報から、BBTI時間と位相エンコード数の半数分に相当する時間とを加算した値を取得することを特徴とする請求項2に記載の磁気共鳴イメージング装置。
- 前記取得部は、各流体画像の移動距離毎に、前記経過時間を取得し、
前記算出部は、各移動距離を累積した累積異動距離を、各経過時間を累積した累積経過時間で除算することで、前記流速を算出することを特徴とする請求項1又は2に記載の磁気共鳴イメージング装置。 - 前記収集部は、心時相の異なる複数の流体画像を収集し、
前記特定部は、基準となる心時相にて収集された流体画像である前記基準画像と、所定の心時相にて収集された各流体画像との差分画像を用いて、心時相の異なる流体画像毎に前記流体の移動距離を特定し、
前記取得部は、各流体画像の移動距離毎に、前記経過時間を取得し、
前記算出部は、各移動距離を累積した累積異動距離を、各経過時間を累積した累積経過時間で除算することで、前記流速を算出することを特徴とする請求項1又は2に記載の磁気共鳴イメージング装置。 - 前記収集部は、被検体内を移動する流体のスピンに標識化を行い、所定時間経過後に前記スピンのエコー信号を受信する撮像を、前記所定時間を異ならせて複数回行い、該流体の画像であって時相の異なる複数の流体画像を収集し、
前記特定部は、前記標識化を行わない撮像により収集された画像である前記基準画像と、前記標識化を行う撮像により収集された各流体画像との差分画像を用いて、時相の異なる流体画像毎に前記流体の移動距離を特定し、
前記取得部は、各流体画像の移動距離毎に、前記経過時間を取得し、
前記算出部は、各移動距離を累積した累積異動距離を、各経過時間を累積した累積経過時間で除算することで、前記流速を算出することを特徴とする請求項1又は2に記載の磁気共鳴イメージング装置。 - 前記収集部は、Time−SLIP(Time-Spatial Labeling Inversion Pulse)撮像法によって、時相の異なる複数の流体画像を収集することを特徴とする請求項1又は2に記載の磁気共鳴イメージング装置。
- 前記収集部は、FASE(Fast Asymmetric Spin Echo)法を用いたTime−SLIP撮像法によって、時相の異なる複数の流体画像を収集し、
前記取得部は、前記経過時間として、前記パルスシーケンス情報から、BBTI時間と実効エコー時間(TEeff(Effective Time to Echo))とを加算した値を取得することを特徴とする請求項1に記載の磁気共鳴イメージング装置。 - 前記流体画像、及び、該流体画像との差分処理の対象とされる基準画像の少なくとも一つに、前記流速に関する情報を含めて表示部に表示する表示制御部を更に備えたことを特徴とする請求項1又は2に記載の磁気共鳴イメージング装置。
- 前記特定部は、前記流体画像を表示部に表示し、前記流体が到達した位置の指定を受け付けることで前記移動距離を特定することを特徴とする請求項1又は2に記載の磁気共鳴イメージング装置。
- 前記特定部は、前記画像を解析し、前記流体の移動経路を追跡することで前記移動距離を特定することを特徴とする請求項1又は2に記載の磁気共鳴イメージング装置。
- 磁気共鳴イメージング装置で実行される磁気共鳴イメージング方法であって、
被検体内を移動する流体の画像である流体画像を複数収集する収集工程と、
前記複数の流体画像のうちの1つである基準画像と各流体画像との差分画像を用いて、前記流体の移動距離を特定する特定工程と、
前記移動距離に対応する経過時間を、前記複数の流体画像の収集に用いられたパルスシーケンス情報から取得する取得工程と、
前記移動距離を前記経過時間で除算することで前記流体の流速を算出する算出工程と
を含んだことを特徴とする磁気共鳴イメージング方法。
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