磁共振成像常用专用术语缩略语解读(五)

前几期推文我们介绍了一些常用磁共振成像专用术语缩略语,了解这些内容无论是对于日常扫描工作还是学术交流工作都有很重要的价值。学习中大家可能会发现很多临床应用相同、工作原理也类似的磁共振成像技术在不同的厂商被赋予不同的商品名称,这给使用不同厂商设备的用户之间的交流带来一定的屏障。事实上无论我们使用的是哪家厂商设备,我们在学习这个设备所拥有的成像序列时一定要深入了解在该设备上每个商品序列名称背后的工作原理,这样我们才能把这一商品名称序列和其他厂商设备的同类技术但商品名称不同的序列很好的对应起来。

LAVA

Liver Acquisition with Volume Acceleration,伴有容积加速的肝脏采集。这是GE用于腹部特别是肝脏的三维动态增强扫描的成像技术。LAVA是一个序列的商品名称,虽然这里面含有“肝脏”一词,但实际上LAVA是一个可以用于很多部位的动态增强扫描序列。LAVA序列基于FSPGR即快速扰相梯度回波序列,但是无论是在K空间层面还是在脂肪抑制实施细节方面都做了诸多改进。较GE磁共振平台最早的三维动态增强扫描序列相比不仅成像速度更快而且通过节段式脂肪抑制脉冲的使用也实现了更均匀的脂肪抑制效果。

LAVA Flex

该序列是在LAVA序列基础之上衍变的一个序列。在LAVA序列的成像选项中选择Flex选项便衍变成LAVA-Flex序列。此时SPECIAL脂肪抑制选项自动消失。LAVA Flex是基于两点法的水脂分离成像解决方案,虽然这种水脂分离解决方案较三点不对称水脂分离解决方案IDEAL相比稳定性稍差,但较LAVA相比对于磁场不均匀具有较强的克服能力。这更有利于大范围动态增强扫描。

图片说明:大范围动态增强扫描时LAVA在偏中心区域出现明显的脂肪抑制不均匀,而LAVA Flex成像脂肪信号剔除更均匀。相比于LAVA成像,LAVA Flex因为采集两个回波,信噪比更高,在层面方向的偏中心区域信噪比更高、信号更均匀。

LAVA XV

LAVA eXtended Volume,可以理解为和LAVA是同一个成像序列,只是在LAVA XV选择了ARC并行采集技术。如果扫描所使用的线圈在层面内和层面间同时满足空间上并列关系时ARC可以支持层面内和层面间两个方向的并行采集,这对于实现大范围动态增强扫描奠定了成像基础,因此采用了ARC并行采集技术的LAVA也被称为LAVA-XV(相比于采用ASSET并行采集技术的LAVA)。在临床实际应用中LAVA和LAVA XV可以视为等同的一个扫描序列。

MAGiC

MAGnetic resonance imaging Compilation,这是GE磁共振成像设备上近几年推出的一次成像可以提供多种对比度和定量参数的成像技术。MAGiC基于FSE成像序列,成像过程中采用多个反转脉冲和多个回波时间进行成像。和一般成像序列不同的是MAGiC成像首先计算出的是成像区域组织的T1、T2等时间常数,然后利用这些时间常数来拟合对应的各种对比加权图像的信号图像。该技术最初的通用术语是“Synthetic MR”。在临床应用过程中利用MAGiC成像可以获得多个不同加权对比图像和定量时间参数,这对于分析病变组织构成具有一定的临床价值。

图片说明:MAGiC一次成像可以提供多种不同加权对比度图像这对于脑出血及其分期提供了重要的影像学信息,而MAGiC同时提供的定量图对于明确血肿不同区域成分也提供了重要的定量信息。当红细胞破裂血红蛋白溢出产生顺磁性物质,对应区域T1弛豫时间缩短。

MAVRIC SL

Multi-Acquisition with Variable Resonance Imaging Combination SeLective,这是在GE磁共振成像设备所提供的一种基于3D FSE序列的抑制金属伪影的成像解决方案。在磁共振成像过程中金属植入物可以带来几个方面的影响:其一,破坏局部区域的磁场均匀度,从而导致金属植入物区域及邻近组织的共振频率偏离标称的拉莫尔频率,这会导致射频激励过程中相应区域组织不能有效被激励从而无法产生信号;其二,磁场均匀度被破坏也会导致梯度线性度被破坏,这会导致图像的几何形变。MAVRIC SL可以理解为从这两个主要方面进行工作,首先采用多个不同的共振频率(这个由系统自动锁定)进行激发,这样会使得因为金属干扰而发生共振频率偏移的那部分组织被激励,从而一定程度上避免信号丢失并能被显像;其二,通过其块选梯度的优化来一定程度减少几何形变。MAVRIC减少信号丢失而SL减少几何形变。通过不同共振频率进行激发获得的图像经过后处理获得最后观察到的图像。

图片说明:采用MAVRIC SL成像可以明显克服金属植入物导致的伪影,这更有利于准确评估植入物周边软组织并发改变。

MENSA

Multi-Echo iN Steady-state Acquisition,多回波稳态采集。该技术基于3D快速梯度回波序列(FGRE)梯度回波序列,结合SSRF(空间频率射频脉冲)复合脉冲实现选择性水激励。在连续的射频激励过程中采集SSFP-FID和SSFP-Echo两个不同信号,对两个信号进行组合获得一个T2对比权重更突出的对比度图像。SSFP-FID信号突出T1/T2对比,具有更高的信噪比但较低的对比度;SSFP-Echo突出T2对比,具有更好的对比度但较低的信噪比。MENSA是两个回波的融合。该技术主要应用领域是骨肌领域。MENSA是一个3D成像序列。MENSA类似于其他厂商的DESS成像技术。

图片说明:FIESTA SSRF与MENSA SSRF对比度类似,但相比于MENSA成像FIESTA成像续流信号更高。这提示在外周神经成像时MENSA可以更好的克服血流高信号的干扰。

MERGE

Multiple-Echo Recombined Gradient Echo,多回波融合梯度回波序列。MERGE通过多个不同TE时间的回波相互融合从而提高了图像的T2对比度。在常规的梯度回波序列为了获得更长的TE时间需要采用较窄的信号接收带宽,这会导致磁敏感伪影等更明显。MERGE成像序列则是通过多个不同TE时间的回波信号采集并相互融合,从而获得更长的TE时间和更优异的T2对比度。MERGE可以有2D成像模式和3D成像模式,其中2D成像模式可以用于颈椎轴位成像从而更好的显示脊髓灰质结构。3D MERGE成像可以结合SSRF水激励技术,可用于骨关节成像,对于显示软骨及滑膜结构更有意义。

图片说明:在颈段脊髓成像时MERGE序列较FSE T2加权像能更好的显示脊髓内灰质高信号以及病变所导致的高信号。MERGE序列是一个多回波融合的梯度回波序列,在相对较短的TE时间时便可以获得较强的准T2加权对比,这对于显示脊髓内灰质结构以及病变等更有利。脊髓灰质结构或脊髓内脱髓鞘病变所导致的T2对比度增加在FSE序列较长的TE时间时被淹没。

PRESS

Point REsolved SpectroScopy,点分辨法波谱成像。这是在GE磁共振设备用于波谱成像的一种技术,它采用一个90°激励脉冲和两个180°聚焦脉冲,因此这种方法在其他设备厂商也被称为自旋回波法波谱成像。与PRESS相对应的另一个波谱成像技术是STEAM(Stimulated Echo Acquisition Mode),该技术采用三个90°脉冲,因此称为刺激回波法波谱成像。与PRESS相比,STEAM信噪比低50%,但其具有更好的水抑制效果,更适合短TE单体素波谱成像。

PROBE

PROton Brain Exam,这是GE磁共振设备波谱扫描序列的总称。因为波谱成像有两种不同的成像技术PRESS和STEAM,所以在GE磁共振设备对应的波谱成像序列也有两大类即PROBE-P和PROBE-S,前者代表用PRESS方法进行的波谱成像,而后者代表用STEAM方法进行的波谱成像。

SWAN

T2Star Weighted ANgiography,利用T2*对比加权的血管成像。这是GE磁共振设备设备上利用重T2*对比进行磁敏感加权成像的成像技术。SWAN是一个3D多回波采集的梯度回波序列,通过多个回波采集来获得更长TE时间和更重T2*权重的对比图像。SWAN序列能够突出组织之间的磁化率差别对比。当血流内具有较高的脱氧血红蛋白浓度时(如静脉内或者肿瘤新生血管内)可以表现为更强的顺磁性效应,在SWAN成像能够更好的显示这些血管结构。

磁共振成像涉及到的专业术语或缩略语还很多,这里只是节选笔者认为最重要的内容进行介绍。另外,这些内容中以GE常用术语缩略语作为切入点,希望读者能够自行对比与自身所使用的设备进行对应。

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