RU2003103093A - Способ мрв, включающий использование гиперполяризованного контрастного агента - Google Patents

Способ мрв, включающий использование гиперполяризованного контрастного агента

Info

Publication number
RU2003103093A
RU2003103093A RU2003103093/14A RU2003103093A RU2003103093A RU 2003103093 A RU2003103093 A RU 2003103093A RU 2003103093/14 A RU2003103093/14 A RU 2003103093/14A RU 2003103093 A RU2003103093 A RU 2003103093A RU 2003103093 A RU2003103093 A RU 2003103093A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nuclei
data
nuclear spin
contrast agent
imaging
Prior art date
Application number
RU2003103093/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2297179C2 (ru
Inventor
Стефан ПЕТЕРССОН
Иб ЛЕЙНБАХ
Свен МАНССОН
Оскар АКСЕЛЬССОН
Миккель ТАНИНГ
Свен АНДЕРССОН
Original Assignee
Амершем Хелт АС
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from NO20004561A external-priority patent/NO20004561D0/no
Application filed by Амершем Хелт АС filed Critical Амершем Хелт АС
Publication of RU2003103093A publication Critical patent/RU2003103093A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2297179C2 publication Critical patent/RU2297179C2/ru

Links

Claims (14)

1. Способ магнитно-резонансной визуализации образца с улучшенным контрастом, включающий а) введение гиперполяризованного МР контрастного агента, содержащего ядра с ненулевым ядерным спином, в указанный образец для исследования динамики жидкостей сосудистой системы, б) воздействие на указанный образец или на часть образца излучения с частотой, выбранной таким образом, чтобы возбудить ядерно-спиновые переходы в указанных ядрах с ненулевым ядерным спином, в) детектирование МР сигналов от указанного образца с использованием любого пригодного способа действия, включая последовательности импульсов, г) возможно, обеспечение выполнения последовательности импульсов и/или введения контрастного агента с регулированием по отношению к сердечному и/или дыхательному ритму тела, д) возможно, получение изображения, спектроскопических данных, данных по динамике течения, данных о перфузии, данных об объеме крови и/или любых других необходимых физиологических данных из указанных детектируемых сигналов.
2. Способ по п.1, в котором указанное исследование динамики потоков сосудистой системы включает ангиографические исследования.
3. Способ по п.1, в котором указанные данные получают с применением метода Stajskal-Tanner.
4. Способ по любому из пп.1-3, дополнительно включающий использование метода меток или насыщения.
5. Способ по любому из пп.1-4, в котором указанные ядра с ненулевым ядерным спином выбирают из группы, состоящей из 1Н, 3Li, 13C, 15N, 19F, 29Si и 31P.
6. Способ по любому из пп.1-5, в котором указанные ядра с ненулевым ядерным спином выбирают из группы, состоящей из 1Н, 13С, 15N и 31P, причем предпочтительно указанными ядрами являются ядра 13С.
7. Способ по п.6, в котором МР контрастный агент имеет эффективную поляризацию ядра 13С более чем 1%, предпочтительно более чем 95%.
8. Способ по п.6, в котором МР контрастный агент обогащен 13С в карбонильной группе или в положении четвертичного углерода.
9. Способ по п.8, в котором указанное соединение, обогащенное 13С, мечено дейтерием, примыкающим к указанному ядру 13С.
10. Способ по любому из пп.6-9, в котором указанные ядра 13С окружены одним или более неактивными ядрами или фрагментами, выбранными из группы, состоящей из О, S, С либо двойной или тройной связи.
11. Соединение, выбранное из следующих:
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
где R2 представляет собой D или ОН.
12. Применение соединения по п.11 в способе по любому из пп.1-10.
13. Применение соединения по п.11 для изготовления МР визуализирующего агента для применения в способе диагностики, включающем получение МР изображения путем МР визуализации тела человека или другого существа.
14. Состав физиологически переносимого МР визуализирующего агента, включающий МР визуализирующий агент совместно с одним или более физиологически переносимыми носителями или эксципиентами, причем указанный визуализирующий агент включает соединение по п.11.
RU2003103093/14A 2000-09-13 2001-09-12 Способ мрв, включающий использование гиперполяризованного контрастного агента RU2297179C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20004561 2000-09-13
NO20004561A NO20004561D0 (no) 2000-09-13 2000-09-13 Metode for magnetisk resonansavbildning

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003103093A true RU2003103093A (ru) 2004-08-20
RU2297179C2 RU2297179C2 (ru) 2007-04-20

Family

ID=19911571

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003103093/14A RU2297179C2 (ru) 2000-09-13 2001-09-12 Способ мрв, включающий использование гиперполяризованного контрастного агента

Country Status (10)

Country Link
US (1) US20030157020A1 (ru)
EP (1) EP1354214A2 (ru)
JP (1) JP2004508857A (ru)
KR (1) KR20030029983A (ru)
CN (1) CN1455873A (ru)
AU (1) AU2001286084A1 (ru)
CA (1) CA2417716A1 (ru)
NO (1) NO20004561D0 (ru)
RU (1) RU2297179C2 (ru)
WO (1) WO2002023209A2 (ru)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0122049D0 (en) * 2001-09-12 2001-10-31 Nycomed Imaging As Method
EP1940475A4 (en) * 2005-09-28 2010-05-26 Harvard College HYPERPOLARIZED SOLID MATERIALS WITH LONG SPIN RECOVERY TIMES FOR USE AS IMAGING MEANS IN MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY
WO2007044867A2 (en) * 2005-10-11 2007-04-19 Huntington Medical Research Institutes Imaging agents and methods of use thereof
US8623327B2 (en) 2006-06-19 2014-01-07 Beth Israel Deaconess Medical Center, Inc. Imaging agents for use in magnetic resonance blood flow/perfusion imaging
WO2008086534A1 (en) 2007-01-11 2008-07-17 Huntington Medical Research Institutes Imaging agents and methods of use thereof
WO2009046457A2 (en) * 2007-10-05 2009-04-09 Huntington Medical Research Institutes Imaging of genetic material with magnetic resonance
WO2009129265A1 (en) * 2008-04-14 2009-10-22 Huntington Medical Research Institutes Methods and apparatus for pasadena hyperpolarization
KR100971458B1 (ko) * 2008-04-18 2010-07-22 한국과학기술원 약물동역학을 이용한 혈관의 기능적 영상화 장치 및 방법
KR100949460B1 (ko) * 2008-06-19 2010-03-29 한국과학기술원 수학적 모델에 기반한 약물동역학적 혈관 특성 추출 장치및 방법
US20110274626A1 (en) 2008-12-10 2011-11-10 University Of York Pulse sequencing with hyperpolarisable nuclei
MX2011010294A (es) 2009-04-02 2012-01-27 Ge Healthcare Ltd Uso de un medio de formacion de imagenes de resonancia magnetica que comprende 13c piruvato hiperpolarizado para la deteccion de inflamacion o infeccion.
US9714995B2 (en) * 2011-03-23 2017-07-25 Millikelvin Technologies Llc Techniques, systems and machine readable programs for magnetic resonance
US9874622B2 (en) 2013-09-27 2018-01-23 General Electric Company Hyperpolarized media transport vessel
EP3139833B1 (en) * 2014-05-09 2022-07-20 The Regents of the University of California Cardiac phase-resolved 3-dimensional magnetic resonance angiography
US20150335070A1 (en) * 2014-05-20 2015-11-26 R.J. Reynolds Tobacco Company Electrically-powered aerosol delivery system
CN109477872A (zh) * 2016-03-10 2019-03-15 纪念斯隆凯特琳癌症中心 超极化微核磁共振系统和方法

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5352979A (en) * 1992-08-07 1994-10-04 Conturo Thomas E Magnetic resonance imaging with contrast enhanced phase angle reconstruction
US5492123A (en) * 1993-08-13 1996-02-20 Siemens Medical Systems, Inc. Diffusion weighted magnetic resonance imaging
US6278893B1 (en) * 1998-01-05 2001-08-21 Nycomed Imaging As Method of magnetic resonance imaging of a sample with ex vivo polarization of an MR imaging agent
US6346229B1 (en) * 1998-03-18 2002-02-12 Medi-Physics, Inc. Methods for imaging pulmonary and cardiac vasculature and evaluating blood flow using dissolved polarized 129Xe

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2003103093A (ru) Способ мрв, включающий использование гиперполяризованного контрастного агента
Black et al. In vivo He-3 MR images of guinea pig lungs.
Ruppert et al. Probing lung physiology with xenon polarization transfer contrast (XTC)
US6845262B2 (en) Low-field MRI
Albert et al. Measurement of 129Xe T1 in blood to explore the feasibility of hyperpolarized 129Xe MRI
HUP0102093A2 (hu) Eljárások előnyösen emberi vagy állati test vizsgálati mintájának mágnesesrezonancia-vizsgálatára, továbbá kontrasztanyagok és beadható készítmény
US7295006B2 (en) Method for measuring nuclear magnetic resonance longitudinal axis relaxation time of blood and apparatus using the same
US9451903B2 (en) Simultaneous multislice perfusion imaging in MRI
PH27135A (en) Method of electron spin resonance enhanced magnetic resonance imaging
JP2001522819A (ja) パラ水素で標識された作用剤およびその磁気共鳴イメージングにおける使用
KR100834255B1 (ko) 핵 스핀 편극화 mr 영상화제를 사용한 샘플의 자기 공명연구 방법
JP2002507438A (ja) 溶解化した極性化129Xeを用いる肺および心臓脈管構造の映像化および血流を上昇するMR方法
US8154288B2 (en) Method, processor, and magnetic resonance apparatus for selective presentation of lung movement
JP2003529420A (ja) 肺の磁気共鳴イメージング法
RU2297179C2 (ru) Способ мрв, включающий использование гиперполяризованного контрастного агента
Ruppert Biomedical imaging with hyperpolarized noble gases
JP5160008B2 (ja) 超分極化造影剤を用いた温度またはpH値の生体内測定のためのMR法
Anderson et al. Multimodality correlative study of canine brain tumors: proton magnetic resonance spectroscopy, positron emission tomography, and histology
Wolber et al. Intravascular delivery of hyperpolarized 129 Xenon for in vivo MRI
US20140316246A1 (en) Chemical exchange saturation transfer angiography
Hedlund et al. Morphology of the small-animal lung using magnetic resonance microscopy
CN1627093A (zh) 应用顺磁性水溶材料来降低冷却剂的弛豫时间及相应方法
EP1286171A3 (en) MR evaluation of vascular perfusion by means of hyperpolarized 129Xe
Mai Hyperpolarized gas and oxygen-enhanced magnetic resonance imaging
Dumoulin et al. 5603320 Magnetic resonance (MR) angiography using an integrated polarizing and imaging magnet