JP2018511412A - 体組織の非侵襲的なリアルタイム磁気共鳴解析のためのシステム及び形態型プローブ - Google Patents
体組織の非侵襲的なリアルタイム磁気共鳴解析のためのシステム及び形態型プローブ Download PDFInfo
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Abstract
Description
本発明は、核磁気共鳴法(NMR)を使用する体組織の解析及び検出に関連する。
測定の目的は、材料のスピン緩和時間T1を定量的に測定することである。測定の初めに、パルスを適用する前に、システムは熱平衡の状態にあり、そこではB0と称される外部磁場の方向に磁化が位置合わせされている。第1のパルスは、磁化を逆にするように動作し、それにより磁化は磁場とは反対の方向に位置合わせされるその結果、システムは平衡状態に戻るように努め、それによってシステムが平衡状態に戻るのに必要な時間はT1と称される。第2及び第3のパルスの目的は、第1のパルスの後の時間tにおける磁化状態を測定することである。この測定は、90°及び180°のパルスの組み合わせにより生成されたエコー信号の補助によって実行される。tの様々な値を持つこの一連のパルスを繰り返すことで、図2に示される曲線が生成され、そこから時間定数T1を得ることができる。
この測定の目的は、T2として知られる磁気共鳴の信号減衰時間を定量的に測定することである。この減衰は、材料における局所的な磁場及びスピンの結果であり、歳差運動周波数の拡散を形成し、信号を減衰させる。この測定は、図2のcに示される一連のパルスを使用する一連の測定を必要とすることなく、1つの測定において行うことが可能である。適切なアルゴリズムは、S. Meiboom and D. Gil in “Modified spin−echo method for measuring nuclear relaxation times” Rev. Sci. Instrum. 29, 688 (1958)に開示されている。この一連は、外部磁場の方向に垂直に磁化を移す90°のパルスで開始する。磁化はここで、外部磁場軸の周囲で回転(歳差運動)を受ける。外部磁場の不均等性にさらされないようにするために、使用はエコーとして知られている180°のパルスにより行われ、その開始時点で、外部磁場の均一性の欠如の結果として拡散される周波数が取り消され、スピンは全て位置合わせされ、強力な信号を形成する。一連の180°のパルスを使用すると、一連のエコーが生成され、従って、エコーパルスの持続時間にわたるエコーの開始時に信号測定から、減衰の時間定数がT2と称される、図2のbに示されるような崩壊曲線が得られる。
Claims (40)
- 神経、筋肉および血管を含む異なるタイプの組織を区別するための試験された被験体の組織の非侵襲的解析のためのシステム(10)であって、該システムは、
非強磁性材料から形成されたケーシング(16)およびその作動末端(17)に予め定めた断面を有する携帯型プローブ(15)と;
ケーシング内の磁場ソースユニット(18)であって、前記作動末端でケーシングの断面に等しい断面を有し、かつ0.02から0.75テスラの範囲の磁場強度を有する組織容量内に、略均一な時不変磁場を生成するように構成された磁場ソースユニット(18)と;および、
磁場ソースユニットの内部にあり、磁場強度に関連する特定の周波数範囲のRF励起信号を受信するように構成された少なくとも1つの誘導コイル(19)であって、前記少なくとも1つの誘導コイルは、前記磁場の方向に略垂直な方向へ電磁励起信号を生成することによって、磁場とRF励起信号に対し応答し、それにより生体組織片を磁化させ、前記組織片は磁場強度の予め定めた関数である深さおよび厚みを有し、前記組織片中の生体組織は、核スピンエコー信号に対する電磁応答を生成する少なくとも1つの誘導コイル(19)と;
少なくとも1つの誘導コイルに繋げられ、各組織片のそれぞれの電磁応答の関数であるRF励起周波数を生成するように構成される信号発生器(20)と;
少なくとも1つの誘導コイルに繋げられ、そこから電磁応答を受信し、それを示す測定データを生成するように構成される受信器ユニット(21);および、
RF励起信号の予め定めた時間パターンを生成するように信号発生器に接続される制御ユニット(25)であって、さらに受信器ユニットに接続され、電磁応答に応答して測定データを処理し、生体組織からの核スピンエコー信号を示すデータを抽出することで、時間定数T1およびT2を有する緩和曲線を測定し、かつプローブにより励起された組織のタイプを判定するために緩和曲線を統計的に処理する制御ユニット(25)を含む、ことを特徴とするシステム。 - 制御ユニットは、特定の既知の組織のタイプに対応し、かつ予め定めた時間定数T1それぞれにおいて指数関数的に減衰する、少なくとも1つの特性曲線を各群が画定する緩和曲線の複数の群を特徴付ける予め定めたデータにアクセスするように、かつ、測定データに対応する組織のタイプを特定するために、リアルタイムで測定データを解析して、測定データが緩和曲線のどの群に最も適合するかを判定するように、リアルタイムで構成されていることを特徴とする請求項1に記載のシステム。
- 制御ユニットは、特定の既知の組織のタイプに対応し、かつ予め定めた時間定数T1とT2それぞれにおいて指数関数的に減衰する、少なくとも2つの特性曲線を各群が画定する緩和曲線の複数の群を特徴付ける予め定めたデータにアクセスするように、かつ、測定データに対応する組織のタイプを特定するために、リアルタイムで測定データを解析して、測定データが緩和曲線のどの群に最も適合するかを判定するように、リアルタイムで構成されていることを特徴とする請求項1または2に記載のシステム。
- 制御ユニットは、測定データから判定された異なる指数に対する時間定数および加重で前記予め定めたデータを増加させるように構成され、それにより継続的な使用によって蓄積され増加していくデータベースに基づいて連続して測定を解析することを可能にして、これにより処理時間が短縮されることを特徴とする請求項2または3に記載のシステム。
- 制御ユニットは、測定開始から5秒未満で、測定データが最も適合しているのはどの緩和曲線の群か判定するように構成されることを特徴とする請求項4に記載のシステム。
- プローブは、前記緩和曲線を取得し保存するために、使用前に較正されることを特徴とする請求項2から5のいずれか1つに記載のシステム。
- ケーシング(16)の作動末端(17)は、円筒形の断面を有することを特徴とする請求項1から6のいずれか1つに記載のシステム。
- ケーシングの作動末端の直径が2から30mmであることを特徴とする請求項7に記載のシステム。
- 異なる組織片が同時に励起されるように、互いに異なる周波数範囲でそれぞれのRF励起信号を受信するようにそれぞれ構成された1以上の誘導コイルを含むことを特徴とする請求項1から8のいずれか1つに記載のシステム。
- RF励起周波数が2から20MHzの周波数の範囲にあることを特徴とする請求項1から9のいずれか1つに記載のシステム。
- 少なくとも1つの誘導コイル(19)は、信号発生器(20)および受信器ユニット(21)にデュプレクサ(26)を介して共通して繋がれ、それにより少なくとも1つの誘導コイルが、異なる時間スロットでRF励起周波数を適用し応答を受信することを特徴とする請求項1から10のいずれか1つに記載のシステム。
- 少なくとも第1および第2の誘導コイルを含み、第1の誘導コイルは信号発生器に繋げられ、第2の誘導コイルは受信器ユニットに繋げられ、前記第1および第2の誘導コイルはRF励起周波数を適用し応答を受信するために異なる時間スロットの間で作動することを特徴とする請求項1から10のいずれか1つに記載のシステム。
- 磁場ソースユニット(18)は、両方が第1の磁気極性である1対の外部弓状セグメント(30)、および、両方が第1の磁気極性に対向する第2の磁気極性である1対の内部セグメント(31)を備え、少なくとも1つの誘導コイルは、外部セグメントと内部セグメントとの間の環状間隙(32)内に配置されることを特徴とする請求項1から12のいずれか1つに記載のシステム。
- 外部セグメントおよび内部セグメントは、異なる半径の円上にあるそれぞれの輪郭を有することを特徴とする請求項13に記載のシステム。
- 外部セグメントの半径はそれぞれ10mm未満であることを特徴とする請求項14に記載のシステム。
- 内部セグメント(31)は、外部セグメント(30)よりも高さが低く、内部セグメントと外部セグメントのそれぞれの端面が同一平面上にあるように支持されていることを特徴とする請求項13から15のいずれか1つに記載のシステム。
- 少なくとも1つの誘導コイルは、異なるRF励起周波数を受信するようにそれぞれ構成された複数のコイルを含み、それにより異なる組織片を同時に解析できるようになることを特徴とする請求項1から12のいずれか1つに記載のシステム。
- 少なくとも1つの誘導コイルは、異なるRF励起周波数を受信するようにそれぞれ構成された複数のコイルを含み、それにより異なる組織片を同時に解析できるようになることを特徴とする請求項13から16のいずれか1つに記載のシステム。
- 複数のコイルは、内部セグメントと外部セグメントとの間に環状間隙を有する垂直なスタックに配置されることを特徴とする請求項18に記載のシステム。
- 体組織の異なる部分を励起するようにそれぞれ配向された複数のプローブを有する、請求項1から19のいずれか1つに記載のシステム。
- 神経、筋肉および血管を含む異なるタイプの組織を区別するための試験された被験体の組織の非侵襲的解析のための携帯型プローブ(15)であって、該携帯型プローブは、
非強磁性材料で形成され、その作動末端に予め定めた断面を有するケーシング(16)と;
ケーシング内の磁場ソースユニット(18)であって、前記作動末端でケーシングの断面に等しい断面を有し、かつ0.02から0.75テスラの範囲の磁場強度を有する組織容量内に、略均一な時不変磁場を生成するように構成された磁場ソースユニット(18)と;および、
磁場ソースユニットの内部にあり、磁場強度に関連する特定の周波数範囲のRF励起信号を受信するように構成された少なくとも1つの誘導コイル(19)と、を含み、
前記少なくとも1つの誘導コイルは、前記磁場の方向に略垂直な方向へ電磁励起信号を生成することによって、磁場とRF励起信号に対し応答し、それにより生体組織片を磁化させ、前記組織片は磁場強度の予め定めた関数である深さおよび厚みを有し、それにより前記組織片中の生体組織は、核スピンエコー信号に対する電磁応答を生成し;
少なくとも1つの誘導コイルは、各組織片のそれぞれの電磁応答の関数であるRF励起周波数を受信し、前記試験された被験体の体組織にRF励起周波数を配向するように構成され、かつ、
さらに、少なくとも1つの誘導コイルは、体組織からの電磁応答を受信し、その電磁応答を、それを示す測定データを生成し、緩和時間を判定しそこからプローブによって励起される組織のタイプを判定するように適合された外部ユニットに伝達するように構成されていることを特徴とするプローブ。 - ケーシング(16)の作動末端(17)は、円筒状の断面を有することを特徴とする請求項21に記載のプローブ。
- ケーシングの作動末端の直径が3から8mmであることを特徴とする請求項22に記載のプローブ。
- 異なる組織片が同時に励起されるように、互いに異なる周波数範囲でそれぞれのRF励起信号を受信するようにそれぞれ構成された1以上の誘導コイルを含むことを特徴とする請求項21から23のいずれか1つに記載のプローブ。
- 少なくとも1つの誘導コイルは、異なる時間スロットでRF励起周波数を適用し、応答を受信するように構成されていることを特徴とする請求項21から24のいずれか1つに記載のプローブ。
- RF励起周波数を適用し、応答を受信するために異なる時間スロットの間で作動する少なくとも第1および第2の誘導コイルを含む、請求項21から24のいずれか1つに記載のプローブ。
- 磁場ソースユニットは、両方が第1の磁気極性である1対の外部弓状セグメント(30)、および、両方が第1の磁気極性に対向する第2の磁気極性である1対の内部セグメント(31)を備え、少なくとも1つの誘導コイルは、外部セグメントと内部セグメントとの間の環状間隙(32)内に配置されることを特徴とする請求項21から26のいずれか1つに記載のプローブ。
- 外部セグメントおよび内部セグメントは、異なる半径の円上にあるそれぞれの輪郭を有することを特徴とする請求項27に記載のプローブ。
- 外部セグメントのそれぞれの半径が10mm未満である、請求項28に記載のプローブ。
- 内部セグメント(31)は、外部セグメント(30)よりも高さが低く、内部セグメントおよび外部セグメントのそれぞれの端面が同一平面にあるように支持されている、請求項27から14のいずれか1つに記載のプローブ。
- 少なくとも1つの誘導コイルは、異なるRF励起周波数を受信するようにそれぞれ構成された複数のコイルを含み、それにより異なる組織片を同時に解析できるようになることを特徴とする請求項21から26のいずれか1つに記載のプローブ。
- 少なくとも1つの誘導コイルは、異なるRF励起周波数を受信するようにそれぞれ構成された複数のコイルを含み、それにより異なる組織片を同時に解析できるようになることを特徴とする請求項27から21のいずれか1つに記載のプローブ。
- 複数のコイルは、内部セグメントと外部セグメントとの間に環状間隙を有する垂直なスタックに配置される、請求項32に記載のプローブ。
- 磁気ソースユニット(18)は、頂部(33)と、頂部に配置された少なくとも1つのコイル(19)とを有する略錐体形であることを特徴とする請求項21から33のいずれか1つに記載のプローブ。
- 磁気ソースユニット(18)は、先端に配置された少なくとも1つのコイル(19)を有する先端(34)を有する錐台形状であることを特徴とする請求項21から33のいずれか1つに記載のプローブ。
- 磁気ソースユニット(18)は、略バナナ形(35)であり、その中間およびその対向端にそれぞれ誘導コイル(19)が設けられていることを特徴とする請求項21から33のいずれか1つに記載のプローブ。
- 磁気ソースユニット(18)は、略中空ベーグル形状(36)でありその内側表面に沿ってそれぞれ誘導コイル(19)が設けられていることを特徴とする請求項21から33のいずれか一項に記載のプローブ。
- ベーグル形の相互に垂直な内径の対向端部にそれぞれ少なくとも4つのコイルを含むことを特徴とする請求項37に記載のプローブ。
- 磁気ソースユニット(18)は、内部シリンダ(37)と、外部シリンダ(38)と、内シリンダ(37)の端部に搭載された少なくとも1つのコイル(19)と、を含むことを特徴とする請求項21から33のいずれか1つに記載のプローブ。
- 磁気ソースユニット(18)は、対向側壁(39,40)を含み、そのそれぞれは誘導コイル(19)を支持し、患者の肢に挿入するために寸法決めされていることを特徴とする請求項21から33のいずれか1つに記載のプローブ。
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