JP5932844B2 - 偏極移行を使用する高静磁場(b0)における広帯域幅磁気共鳴分光法 - Google Patents
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Description
は、スピンロックが共鳴周波数Ωを持つスピンのグループに対して維持されることを保証する。ここで、
である。関数F1(t)及びF2(t)は、パルス間隔中に加えられた振幅及び周波数変調の正規化された時間依存性を記述する。任意のRF振幅変調F1(t)に対する明確に定義された周波数範囲、すなわち−ω0≦Ω≦+ω0に対する完全なスピン反転を実行するためのF1(t)とF2(t)との間の関係は、
である(例えば、Tannus et al., J. Magn. Reson, 120, 133 -137 (1996)を参照)。
に帰着する。Ωにおいて共鳴するスピンに対するこの点において、スピンロック磁場の強度は、最小値まで落ち、すなわち、ωe=ω1である。最大周波数スイープレートが選択される場合、前記スピンロック状態は、この点において等式になり、台形反転パルスに対する中心間隔は、
Tc≧ω0/(2ω1 2)
であるように選択されることができる。前記RFパルスの開始時に、前記RF周波数は一定に保たれるのに対し、前記RF振幅は、間隔(Tr)にわたり増加される。前記スピンロック状態は、
ω1/(Tr(ω0−Ω)2)<<1
になる。前記パルスが、領域、
にわたり信号を一様に反転することが望ましく、ここで、
は、スライスプロファイルに対する台形ゾーンの周波数幅を表す。前記スピンロック状態は、
の場合に決定的になる。スライス遷移ゾーンの幅を最大RF振幅に比例するように選択し、すなわち、
である。前記スピンロック状態は、単純化されることができ、傾斜間隔は、
Tr=1/(k2ω1)
であるように選択される。OITパルスに対して選択されるkの値は√2である。間隔Tr及びTcの情報は、ここで、前記OITパルスを完全に規定するように直接的に関数F1(t)及びF2(t)の構築を可能にする。このような設計アプローチを使用して、13C(又は、より一般的に、種Xの非陽子核)に作用する位相歪相殺180°リフォーカスパルス36、37の対は、少なくとも10kHzの帯域幅にわたり、より好ましくは13C核の場合に16kHzの帯域幅にわたり、一定のフリップ角を提供するように設計されることができる。
Claims (10)
- 対象の選択された空間的領域において局所化された1H偏極を励起するように前記対象に対して励起/局所化サブシーケンスを実行するステップと、
前記励起/局所化サブシーケンスにより生成された局所化された1H偏極を選択された種の非陽子核に移行するように偏極移行サブシーケンスを実行するステップであって、前記偏極移行サブシーケンスが前記選択された種の非陽子核に作用する2つの位相歪相殺180°リフォーカスパルスを含むステップであり、前記位相歪相殺180°リフォーカスパルスの各々は、線形周波数スイープと一緒に一定のRF磁場を印加し、RF振幅は、前記線形周波数スイープが開始する前に増加され、前記線形周波数スイープが終了した後に減少される、ステップと、
前記対象の前記選択された空間的領域において前記選択された種の非陽子核に対するMRSデータを取得するように磁気共鳴分光(MRS)読み出しサブシーケンスを実行するステップと、
を含む磁気共鳴(MR)シーケンスを実行するステップ、
を有する方法。 - 前記選択された種の非陽子核が13Cである、請求項1に記載の方法。
- 前記対象がインビボ人間又は獣医学的対象である、請求項1ないし2のいずれか一項に記載の方法。
- 前記励起/局所化サブシーケンスが、画像選択インビボ分光(ISIS)による空間的局所化を含む、請求項1ないし3のいずれか一項に記載の方法。
- 前記偏極移行サブシーケンスが、偏極移行の歪なし強調(DEPT)を使用する、請求項1ないし4のいずれか一項に記載の方法。
- 前記偏極移行サブシーケンスが、1H核に作用する位相歪相殺180°リフォーカスパルスの対を含む、請求項1ないし5のいずれか一項に記載の方法。
- 前記磁気共鳴(MR)シーケンスが、前記選択された種の非陽子核の偏極から1H偏極を分離するように前記読み出しサブシーケンスと同時に使用されるデカップリングサブシーケンスを実行することを含む、請求項1ないし6のいずれか一項に記載の方法。
- 前記対象の前記選択された空間的領域内の前記選択された種の非陽子核に対する前記取得されたMRSデータから磁気共鳴分光(MRS)スペクトル及び磁気共鳴分光イメージング(MRSI)画像の少なくとも1つを生成するステップと、
前記MRSスペクトル又はMRSI画像を表示するステップと、
を有する、請求項1ないし7のいずれか一項に記載の方法。 - 5テスラ以上の静磁場(B0)を生成する磁気共鳴(MR)スキャナ、及び
対象の選択された空間的領域において局所化された1H偏極を励起するように前記MRスキャナにより生成された前記静磁場(B0)内に配置された前記対象に対して励起/局所化サブシーケンスを実行することと、
前記励起/局所化サブシーケンスにより生成された局所化された1H偏極を選択された種の非陽子核に移行する偏極移行サブシーケンスを実行することであり、前記偏極移行サブシーケンスが前記選択された種の非陽子核に作用する2つの位相歪相殺180°リフォーカスパルスを含み、前記位相歪相殺180°リフォーカスパルスの各々は、線形周波数スイープと一緒に一定のRF磁場を印加し、RF振幅は、前記線形周波数スイープが開始する前に増加され、前記線形周波数スイープが終了した後に減少される、前記偏極移行サブシーケンスを実行することと、
前記対象の前記選択された空間的領域において前記選択された種の非陽子核に対するMRSデータを取得するように磁気共鳴分光(MRS)読み出しサブシーケンスを実行することと、
を含むMRシーケンスを実行するように前記MRスキャナを制御するMRコントローラ、
を有する装置。 - 前記MRスキャナが、7テスラ以上の静磁場(B0)を生成する、請求項9に記載の装置。
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