JPH07506984A - 磁化率効果に対する磁気共鳴結像の感度を高める方法 - Google Patents
磁化率効果に対する磁気共鳴結像の感度を高める方法Info
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は&ii気」1、鳴結($ CMR+ >に関する。より詳しく言えば、
本発明は、磁化率′A11里に対する磁気共鳴結像の感度を高める方法に関する
。
IT景技術
磁化率の局部的変化から生ずるT2°の一時的変化の検出に基づいて、いくつか
の公知の機能的な磁気)(鳴(〜(R)結像の研究が行われてきた。これらの巾
には、対照剤の塊の注入、を用いて局部的大脳血液体積(rCBV)を測定する
こと(^ VillriBcr等、Magn、 Rcson、 Mcd、 Vo
l、 6 (1988)第164頁; B、R,Rosen等、klagn、
Re5on、 0. Vol、 !:i (1989)第26rL: C,T、
W、 Moonen等、5cience@Vol。
250 (1990)第53頁: J、W、 Be1livean等、5cie
nce Vol、 254 (1990)第716頁)及び脳の酸化状態の局部
的変化を測定すること(S、 Ogawa等、Magn、 Re5on、 Me
d。
Vol、 24 (1990’)第68頁: R,Turner等、Magn
Re5on Med、 Vol、 22 (+991)第159頁)かある。こ
れらの研究の大部分は、I2”に対する高い開存感度の故に、エコー・ブレイナ
MRIの方法を用いて行われる。原理的に、傾斜リコールされたエコーに基つ〈
従来の方法は、(A、 l1aase等、Magn Re5on、 Vol、
67 (1986)時間分解能に到達す、6ためには、一般に、T2°感度を落
とさなければならない。
例えは、対照剤の塊の通過を追跡することにより脳内の血液の体積を測定するに
は、血液の通過時間;7・短いので、1つの像当り1秒の次数の時間分解能を必
要とする。+28の相のエンコードの段階に対しては、これがTR(緩和時間)
を約8msに制限し、TE(エコ一時間)を約5msに制限する。
本発明(以下、“エコー・シフトされた”傾斜リコールされたエコ一方法と言う
)は、従来公知の方法と比較してT2°の変化に対する感度を高めた磁気共鳴結
像の方法を含んでいる。
2 fjl cb 1tll 示
本発明のlの目的は、磁気共鳴結像の方法を提供することである。
本発明のもう1つの[1的は、磁化率効果に対する磁気共鳴結像の感度を高める
方法を提供することである。
本発明の更にもう1つの目的は、動植物の生体の磁気共鳴結像中に、動的なT2
°効宋に対する急速傾斜・リコールされたエコー結像の感度を動的に増大させる
方法を提供するこソである。
本発明の史にもう1つの目的は、磁気共鳴結像により血液の流量と体積を測定す
る方法を提供することである。
本発明のこれらの目的、及びul・−の説明から明らかになる池の目的に従って
、本発明により物体の磁気共鳴結像(MR+)を達成する方法か提供される。こ
の方法は、緩和時間ををする第1高周波を物体に当てて、エコ一時間を有する傾
斜リコールされた(grεdienl−recalled)エコーを発生させる
段階:及び傾斜リコールされたエコーのエコ一時間が、第1高周波の緩和時間よ
り大きくなるように、発生された傾斜リコールされたエコーをシフトさせる段階
を包含する。
本発明は史に、動植物の生体内での磁気共鳴結像における動的なI2”効果に対
する傾斜リコールされたエコー結像の感度を高める方法において、傾斜リコール
さイまたエコーか長時間にわたり磁化率効果を受けるように、傾斜リコールされ
たエコーを遅延させる段階を含むこと、を特徴とする方法を提供する。
本発明は更に、一連の緩和時間内に傾斜リコールされたエコーを発生させる、N
IRIl&を発生させもための公知の方法に対する改良をも提供し、この改良は
、傾t1リコールされたエコーを、エコーかその間に発生される緩和時間を越え
てシフトさせる段階を含んでいる。
[−4而の簡11jな説明
本発明を限定しない例示のために添fIシた図面を参照して、本発明を説明する
。
第1a図は、従来の方法による傾t1リコールされたエコー結像のパルスシーケ
ンスを示す。
第1b図は、本発明にiICって、エコーシフトされた傾斜リコールされたエコ
ーの結像のパルスシーケンスを示す。
第2a図は、本発明によるシフ1−されたエコーのノーケンス(中実の三角形)
ど比較さ第1た従来の傾斜リコールされたエコーのノーケンス(×印)について
標準化された強さくSc/So)を時間の函数として96て表して打点したグラ
フである。
第2b図は、数式1(i!述する)を第2a図のデータに適用して爵られたシフ
トさねたエコーのシーケンス(中実三角形)と比較された従来の傾斜リコールさ
れたエコーのノーケンス(×印)について、(TEril量の持続時間にわたっ
て訂正さ第1た)対照剤濃度一時間を表わす曲線である。
第3a図〜第3d図は、jMの脳を通る同じ軸線方向スライスから得られた像(
?μ野100X It)On+mjである。第3a図は、t=0即ち、塊の注入
+iiiに得られた、本発明(TE−I4ms、 TR=9ms)のエコーシフ
トされ傾t1リコールされた方法て1qられた像である。第3b図は、t=8m
sで最大対照側濃度で得られた、本発明((TE=14ms、TR=9mδ)の
エコーシフトされ傾斜リコールされた方法で得られた像である。第3C図は、エ
コーソフトされ傾斜リコールされた32個の連続した像の完全な連続から、?I
Wされた相対的な脳血液体噴を示す地図(64X 64)である。第3d図は、
iIC米のスピン−エコーの像CI28X128 )て、T E = 60m5
、T R= to−00msである。像へと像Bは、l;k II −エンコー
ドされた方向に、Imsの間(2分のl iIEI波)0.05T/mの追IJ
I+傾斜を用いて得られた。取1q(Acquisition’)は4msてあ
った。
発明を実施するための最良の形感
本発明は、急速な傾斜リコールされたエコーの結像の新規な考え方に向けられて
おり、それは、急」tな傾斜リコールされたエコーの結像の秀れた時間分解能を
11fiヒとするが、T2’効果に対する感度を劇的に高め、T2効宋に対する
感度をより少ない程度高めるものである。
本発明の方法は、生ずるエコーに及はす磁化率効果がより顕修になるように、所
望の傾斜リコールされたエコーをソフトさせるという、傾斜リコールされるエコ
ーのIk I41に基づいている。#I斜ツリコールれたエコーのこのソフトは
、RF(高周波)の再焦点合わせ(Refocussing)が生じないので、
TE(エコ一時間)の全開間の間、1−分なT2°感度を維持しながら、エコ一
時間(TE)をTRより大きい値に増大させることか111明した。
本発明は、傾t1リコールされたエコーをシフトさせる、好ましくは化学的シフ
トを1■f焦点合わせすることなく次のRFパルスを越えてシフトさせる、とい
うパルスノーケンスに基づいている。不発1すIのIの好ましい実施想様によれ
ば、傾斜リコールされたエコーは、1つの完全なTR期間シフトされる。本発明
の他の実h#f4様においては、後述するように本発明の原理を利用して、lの
完全なTR期間より少なく又は多くシフトさせてもよい。
本発明の方法は、岨化:iF′、幼;杓二対する怠速磁気Jlj鳴結像の感度を
高めることが判明した。本発明の1つの特定の利点は、この方法が、磁気共鳴結
像用対照剤の1つ又はそれ以上の塊(boli)を用いる磁気J(鳴結像により
血液流量と血液体積の測定を可能にすること、及び磁気共鳴結像洋対照剤を注入
することなく固有磁化率効果の変化をir*eにすることである。
第1b図は、本発明の方法の例示である。この図は、本発明の目的を達成する便
111な方法を示している。相エンコードしている傾斜の正確な位置のような、
若干の図示された細部は、当業者により実現されるので重要でない。
従来の傾斜リコールされたエコー結像のパルスシーケンス(第1a[iU)と比
較して、本発明のエコーシフトさイ1、傾斜リコールされたエコー結像のパルス
シーケンスは、第1TR時間を含み、その時間内ではデータの取得が達成されな
い。
11TR期間の終わりにおける相エンコードは、次のTR期間内にエコーを形成
するために用いられ6゜第1TRItl1間において、追加の傾斜パルス(クラ
ッシャ傾斜)か何れかの方向に加えられ、第1TR期間内に傾斜リコールされた
エコーの位相をずらす。次のTR期間において、図示されているように、追加の
傾斜パルスの極性か切り換、しられ、n番[IのTR期間内にRFパルスにより
励磁されたスピンか、追加の傾斜パルスに関して(n+1)番目の期間内に位相
をずらされる。
第1TR明間内に適用されたスライス選υく傾?1は、エコーの前に完全に(従
来の傾斜リコールされたエコーソーケンスのように集積強さの約半分てはない)
逆転される。
第1TR明間の終わりに、スライス選択類t1の約゛11分が加えられて、TR
明四〇の終わりに達し、ilT調整された磁化のスピンが、同し0番1−1のT
R期間内に励u3される。
次のすべてのT R1121間において、追加の傾斜パルスは、上述の各引き続
<TR期間内てザインを変更される。相エンコードは、従来の方法の1く倍に増
大される。
この相エンコードの数Iくにあっては、(K十m)のTR期間がある。ここにm
はTR期間のシフトの数である(第1 b図においてはm=Iである)。
次の′I″R明間に期間てらまた、スライス選++<傾t1は、エコーの+ii
+に完全に逆にされる(iiff来のMt1リコールされたエコーシーケンスの
ように、集積強さの約半分てはない。)
次のn1lAlのTR期間の終わりに、スライス選Uく傾斜の約半分が加えられ
て、TR明期間の終わりに達し、再調整された磁化のスピンか同しn番目のTR
期間内に励磁される。
以下、第1b図を゛り照して、本発明の方法に利用される磁気共鳴の原理と理論
を説明する。磁気JIC鳴結像の基本原理と理論の一般的な議論は、F、 We
hrli、“磁気共鳴の原理” Magnetic Re5onance Im
aging、第2版(1992) 、Mo5bY−YearBook、 SL
Louis、 Missouriに見出すことかでき、その開示を引用により、
明示的に本明細吉中に組入れるものとする。
第1 b図は、TEがTRより大きい場合の修正さ第1たパルスシーケンスを示
す。
本発明によれば、第1RFパルスにより励磁されたスピンの傾t1リコールされ
たエコーは、後述するように、第2TR明間内に再び焦点を合わされる。同様に
、第2RF/<ガスにより励磁されたスピンの傾斜リコールされたエコーは、第
3TR明間内に再び焦点を合わさイする。一般に、n番目の期間内に励磁された
スピンは、(n+1)番(」のTR期間内に111び焦点を合わされる。かくし
て、1つのTR期間内のRFパルスにより発生されたエコーは、次のTR期間へ
シフトされる。
このノフ1〜されたエコーは、傾t1リコールされたエコーのスピンを、6主た
る傾?■に関して所望の遅延されたエコ一時間(TE)に位相を一致させること
により、及び池の可能な傾斜エコーとスピンエコーの位相をずらせることにより
実現される1、このことは、第1b図に示すように、追加の(クラッシャ)傾斜
、読取り傾↑1、スライス選択傾斜、及び相エンコー1−傾t1の使用により達
成される。
各T R期間の始めに、励磁された(さもなけれは同しTR期間内に留まる)ス
ピンの傾斜リコールされたエコーの位相をずらせるために、追加の(クラッシャ
)傾t1か用いられる。追加のPillの14”+ fJは、図示されている各
TR期間に対し2+1に切替えらJする。その理111は、n i%llのTR
期間の間に加えられたRFパルスによりlljhmさAまたスピンを、追加の傾
t1に関して(1+i)番目の期間内に再び同調させるためである。追加の傾H
に対して如何なる方法をも用いることができる。
図示されているように、適用されたスライス選11<傾斜は、各TR期間の始め
に完全に逆にされる。その理由は、Jufii+のTR期間内にRFパルスによ
り励磁されだす・\てのスピンに対し等しい位相を維持するためである((n−
1)番目のTR期間内に励磁されたスピンの信号の)0番1」のTR期間内の取
得期間(Acquisition Period>に続いて、n番目のTR期間
内に励磁されたスピンの位相を同調させるためにスライス方向の傾斜か用いられ
る。
相エノコー1” (Phase Encoding)は、公知の方法て相エンコ
ード傾斜を適用することにより、各TR期間の終わりに達成される。
次のノーケンスにおけるRFパルスは、再調整されたエコーに対する再焦点合わ
せパルスとしては役立たない。これらのRFパルスは、n番目のTR期間内の励
磁パルスとして役立ち、(n+1)番目のTR期間内に所望のエコーに通ずる。
かくして、(n+D番目の期間内にエコーに通ずるn番目の期間内に生じた横方
向の磁化は、(nトl)番目のTR期間のRFパルスにより変化されずに留まる
。
に組入れる)により議論さ第1た固f1経路の形式主義に続いて、各TR期間に
対する固在の次数(order)を定義すると、n番目のTR期間の固在次数−
■は、エコーか集められるまでは(n+1)番[1のTR期間内で−1のままに
留まる(所望の固(f経路Pは P−=P (−1,−1)である)。然しなか
ら、n番目のTR期間内に生じた横方向磁化のす・\てか、不変のままに留まっ
て所望のエコーに通ずるとは限らない。何故ならは、2つの期間の間にRFパル
スか用いられるからである。
(n+l)番]1のTR期間のこのRFパルスは、若干の横方向磁化を変換させ
るかも知れない。従来の固(r経路の形式主義に続いて、n番目のTR期間内に
生したイ・変の横方向磁化(経路P (−1,−1) )は、フリップ角度θを
もつ(n+1)番目のRFパルスの函数として、もともと生した横方向磁化のc
os” (θ/2)倍に等しい。
例えは、30度のフリップ角度は、横方向磁化の93%以上を不変のままに残し
、従ってtn失は796未満である。従って、木の傾斜のR1画は、開存経路P
(−1,−1)のみの再調整(rephasing)に通ずるが、然るに観察
しうる磁化に通ずる他のす一\ての経路は位H1をずらされる(dephase
)。
本発明の特徴を例示するために次の実施例を挙げるか、これらは本発明を限定す
るものと解釈されてはならない。実施例において、実験は、18 G/cmまて
の遮蔽された傾斜を備えた4、7TオメガC3I装置(セネラル ニレトリック
社製)を用いて行われた。動物は、イソフルラン(isoflurane) 1
%とN20102混合物(73)を用いて通気され、血圧、血液中のガス、及び
脈拍か監視され、正常に維持された。サクシニルコリン(0,8%)か筋肉弛緩
剤として用いられた。血液の体積の測定のため、結像か1=0において開始され
。
t=5sにおいて、0.1 mmol/kgのGD−DTPA (Magnev
isl BERLEX)が、塊(holus)として、約15の持続時間で大腿
骨部分の静脈に注射された。47mmの直径のIll、3きの表面コイルが、猫
の頭に位置決めされ、RFの送信と受信のために用いられた。関心のあるスライ
ス上に詰め物を施し、その結果、水共振の高さの1を分て約25ヘルツの幅を生
した。
実施例1
この実施例において、本発明の過fYて開発された傾斜シーケンスが、最近発行
i・)向I−磁化率結像をlIいて、猫の脳の血液の体積と流量の評価に適用さ
れ、従来の傾斜リコールされたエコ一方法と比較された。6像は、600 ms
以内に64 X 64の7トリックスとして得られた。両方の方法について、T
Rは9msであった。TEは、従来の方法では5msであった。新しいシーケン
スに対し14mSのエコ一時間を生した本発明の傾斜の追加シーケンスを除き、
両方のシーケンスは等しかった。
ハードウェアの限界により、継続する像の間に400 msの遅れか挿入され、
その結果、両方の方法についてISの実際の時間分解能を生じた。
第2a図は、本発明の新規な方法(中実三角形)と比較して、従来のシーケンス
(記号×)を用いて、全信号強さく脳の組織と全体積要素の合計)を時間の函数
として表したブラダを示し、力学的な磁化率効果に対する新規なシーケンスのは
るかに高い感度を立証している。
実施例2
この実施例においては、実施例1から得られたデータが、刊行された理論(A。
Vi l lringer等、Magn、 Re5on、八led、 Vat、
6 (198B)第164頁:B、R,Rosen等、Magn、 Re5o
n、 O,Vol、 5 (+989)第26頁; J、W、 Be1live
an等、5cience Vol。
254 (1990)第716頁)に1足って処理された。塊(bolus’)
の移動による脳の信号の強さの変化は、次の近似式を用いて対照剤濃度一時間の
曲線に変化されたpi L、So=対照対照ないイ、を号強さ、Sc=対照対照
用いた信号強さ、
Iく一比例定数で、磁界の強さと対照剤の性質に左右される。
本発明の新規な傾斜ノーケンスを、iに来のノーケンスと亀的に比較するために
、信号の減衰の自然対数か、i’ EにI’−If、の非常に長い時間にわたっ
て数式(1)に従って訂正され、時間に61シてプロットされた。その結果得ら
れたグラフを第2b図に示す。両方のノーデンスに対するグラフの類似性は、数
式(1)の近似的性質により合理的に与えら第1ている。
実圃例3
この実施例においては、像は、猫の脳と同し軸線方向スライスから得られ、そし
て比較さイ]だ。濃度一時間曲線の下の領域は、再循環のため訂正されており、
従来の追跡動力学岬論(N、A、 La5sen等、Mejhod in Me
dical Physiology。
Raven Press、 New Y(Irk (1979))によれば血液
の体積に比例する。この計算は、について行われた。その目的は、脳の血液の相
対的な体積の像(第3C図)を発生させるためである。第3図は、また、t=o
(A)において、対照剤の最高濃度(B)において、本発明の11現な傾斜ノー
ケンスで得られた傾斜リコールされたエコーの像を示すっ従来の128XI28
のスピン−エコー(TE60ms、 TR1TR100Oの像(D)は比較のた
めに与えられている。灰色のものと白色のものとの間のrCBVの大きな相違は
、以前に立証されたように、(A、 Villringer等、Magn、 R
e5on、 led、 Vol、 6 (1988)第164頁:B、R,Ro
sen等、Magn、 Re5on、 0゜Vol、 5 (1989)第26
頁)、像Cから明白である。A、B及びDに及ぼすB、の不均質性の強い影響か
あるか、“Ji算された”像Cにはそれがないことに留意されtこい。
本発明により力学的に磁化率を高め傾斜リコールされたエコーの結像の一般的原
理は、理論的に立=1[され、そしてT2°の変化に基づく塊(bolus)追
跡原理を用いて、描の脳の血液の体fliの測定についての実験においてら立証
された。本発明のIli現な方法は、エコーブレイナ法に比較して使用するのか
容易であり、傾斜ハードウェアや磁界の均質性に関する散水が少なくてすむ。
本発明は、↑r定の手段、+A料及び実施例について説明したけれとも、当業者
は、」−述の説明から、本発明の本質的な特徴を容易に確かめることができ、請
求の範囲に記載された本発明のtl’i神と範囲から離脱することなく、種々の
用途や条件に適aするように種々の変更や修正を施すことができる。
第1a図
第1b図
第2a図
FIG、30
FIG、3b
袖11:占のIVIIllj(文It? ilj l’t (′I旨′1法第1
84条の8)平成6イ「8月291−1
1Y訂庁長官 高 島 章 殿
1、国際出願番吐
PCT/US 93101609
2、 発明の名[1、
びく化、全X2J+里に灯する磁気Jlj鳴結像の感度を高める方法3、’l
’r +i’l出願人
11 所 アメリカ合一′1モ国、fノノントン ディソー 20201゜名
称 アメリカ合蛮国餉尋−
″ −−一パ″′−
国 籍 アメリカ合衆国
4、代理人 〒107 TEt 583−0306住 所 j、l!T;て都港
区赤坂−”J’lJ 8番1シ)6、添11占類の1−In
3青)Rの範IH三■
1 繰り返し時間を有する第1高周波パルスを物体に当てて、エコ一時間を存す
る傾?■リコールされたエコーを発生させる段階と:傾?1リコールされたエコ
ーのエコ一時間がirr記高層高周波り返し時間より人き、なるように、発生さ
れた傾t1リコールされたエコーをソフトさせる段階と。
とを■む、物体のMRI結像をJ1成する方法。
2、 f!’I記傾斜リコールされたエコーか、前記第1高周波に続く第2高周
波パルスを越えてソフトされること、を特徴とする請求の範囲第1項に記載の物
体のN4RI結像を達成する方法。
3、+iir記傾f1リコールされたエコーは、前記第1高周波パルスの前記繰
り返し時間の始めにクラノノヤ傾?1を適用することによりソフトされ、前記第
1高周波パルスは、励磁されてfiif記第1高周波パルスの繰り返し時間内に
留まる傾♀1リコールされたエコーのスピンの位相をずらすこと、を特徴とする
請求の範囲第2項に記載の物体のMRI結像をJ工成する方法。
4 前記クラッシャ傾斜が、スライス及び/叉は位相の方向に適用されること、
を特徴とする請求の+n囲第3項に記載の物体のMRI結像を達成する方法。
5 次のクラッシャ傾斜は、次の高周波繰り返し時間内に適用され、交互に逆転
される極11を存すること、を特徴とする請求の範FM第3項に記載の物体のM
HI結像を達成する方法。
6、スライス傾斜が、前記7P、l高周波パルスの前記緩和時間内及び引き続く
高1、%波の繰り返し時間内に適用され、前記スライス傾斜は、シフ]・され傾
♀1リコ−ルさ1またエコーに遭遇する1iifに、逆にされること、を特徴と
する請求の範囲第3項に記載の物体のMRI結像を達成する方法。
7、mf記結像される物体か動的な物体であることを特徴とする請求の範囲第1
項に記載の物体のMHI結像を達成する方法。
8、前記物体が身体の流体を含むこと、を特徴とする請求の範囲第7項に記載の
物体のMR+結像を達成する方法。
9、前記身体の流体か、血液を含むこと、を特徴とする請求の範囲第8項に記載
の物体のMRI結1kをJ1成する方法。
10、前記方法か、結像されるべき+iif記物体出物体内照剤を注入する段階
を更に含むこと、を特徴とする請求の範囲第1項に記載の物体のMRI結像を達
成する方法。
11 動植物の生体の磁気共鳴結像における動的なT2”効果に対する傾斜リコ
ールされたエコー結像の感度を高める方法において、傾斜リコールされたエコー
がITR時間より長い時間にわたり磁化率効果を受けるように、傾斜リコールさ
れたエコーを遅延1)せる段階を含むこと、を特徴とする方法。
12 次の高周波パルスを越えて01j記傾斜リコールされたエコーをシフトさ
せることにより、前記傾斜リコールされたエコーを遅らせること、を特徴とする
請求の範囲第11項に記載の方法。
13、前記#斜すコールされたエコーは、前記傾斜リコールされたエコーがその
時間に発生される高周波パルスの繰り返し時間の始めにクランシャ傾斜を適用す
ることによりシフ]・され、励磁されて前記傾斜リコールされたエコーかその間
に発生される繰り返し時間内に留まるいずれかの傾斜リコールされたエコーのス
ピンの位相をずらせること、を特徴とする請求の範囲第12項に記載の方法。
14 前記クランシ傾斜が、スライスの方向及び/又は位相の方向に適用される
こと、を特徴とする請求の範囲第13項に記載の方法。
+5.次のクランシ傾斜は、次の高周波繰り返し時間内に適用され、交互に逆転
される極性を有すること、を特徴とする請求の範囲第13項に記載の方法。
!(i、+iif記傾斜リコールされたエコーがその間に発生される+iir記
繰り返し時間内及び引き続く高周波緩和時間内にスライス傾斜が適用され、ni
f記スラスライス傾斜シフトされ傾斜リコールされたエコーに遭遇する前に反転
されること、を特徴とする請求の範囲第13項に記載の方法。
17 曲記鮭明な磁気共鳴結像は、身体の流体の流れを結像することからなるこ
と、を特徴とする請求の範囲第12項に記載の方法。
18、前記身体の流体が血液を含むこと、を特徴とする請求の範囲第17項に記
載の方法。
+9 傾斜リコールされたエコーを一連の高周波繰り返し時間内に発生させる、
N、IR1像の発生方法において、前記傾斜リコールされたエコーを、それが発
生される高周波繰り返し時間を越えてシフi・させる段階を含むことを特徴とす
るMRI像の発生方法。
20、励磁さイ1.1iir記傾t1リコールされたエコーかその間に発生され
る高周波繰り返し時間内に留まるいずれかの傾斜リコールされたエコーのスピン
の位相をずらせる傾斜を適用することにより、前記傾斜リコールされたエコーを
シフトさせる段階を更に含むことを特徴とする請求の範囲第19項に記載の方法
。
国際調査報告
、、、&PCT/US93101609フロントページの続き
(51) Int、 C1,6識別記号 庁内整理番号9310−2J
8203−2G
I
GOIN 24108 510 Y
GOIR33/22
Claims (20)
- 1.繰り返し時間を有する第1高周波パルスを物体に当てて、エコー時間を有す る傾斜リコールされたエコーを発生させる段階と;傾斜リコールされたエコーの エコー時間が前記高周波の繰り返し時間より大きくなるように、発生された傾斜 リコールされたエコーをシフトさせる段階と;とを含む、物体のMRI結像を達 成する方法。
- 2.前記傾斜リコールされたエコーが、前記第1高周波に続く第2高周波パルス を越えてシフトされること、を特徴とする請求の範囲第1項に記載の物体のMR I結像を達成する方法。
- 3.前記傾斜リコールされたエコーは、前記第1高周波パルスの前記繰り返し時 間の始めにクラッシャ傾斜を適用することによりシフトされ、前記第1高周波パ ルスは、励磁されて前記第1高周波パルスの繰り返し時間内に留まる傾斜リコー ルされたエコーのスピンの位相をずらすこと、を特徴とする請求の範囲第2項に 記載の物体のMRI結像を達成する方法。
- 4.前記クラッシャ傾斜が、スライス及び/又は位相の方向に適用されること、 を特徴とする請求の範囲第3項に記載の物体のMRI結像を達成する方法。
- 5.次のクラッシャ傾斜は、次の高周波繰り返し時間内に適用され、交互に逆転 される極性を存すること、を特徴とする請求の範囲第3項に記載の物体のMRI 結像を達成する方法。
- 6.スライス傾斜が、前記第1高周波パルスの前記緩和時間内及び引き続く高周 波の繰り返し時間内に適用され、前記スライス傾斜は、シフトされ傾斜リコール されたエコーに遭遇する前に、逆にされること、を特徴とする請求の範囲第3項 に記載の物体のMRI結像を達成する方法。
- 7.前記結像される物体が動的な物体であることを特徴とする請求の範囲第1項 に記載の物体のMRI結像を達成する方法。
- 8.前記物体が身体の流体を含むこと、を特徴とする請求の範囲第7項に記載の 物体のMRI結像を達成する方法。
- 9.前記身体の流体が、血液を含むこと、を特徴とする請求の範囲第8項に記載 の物体のMRI結像を達成する方法。
- 10.前記方法が、結像されるべき前記物体内へ対照剤を注入する段階を更に含 むこと、を特徴とする請求の範囲第1項に記載の物体のMRI結像を達成する方 法。
- 11.動植物の生体内の磁気共鳴結像における動的なT2*効果に対する傾斜リ コールされたエコー結像の感度を高める方法において、傾斜リコールされたエコ ーが長時間にわたり磁化率効果を受けるように、傾斜リコールされたエコーを遅 延させる段階を含むこと、を特徴とする方法。
- 12.次の高周波パルスを越えて前記傾斜リコールされたエコーをシフトさせる ことにより、前記傾斜リコールされたエコーを遅らせること、を特徴とする請求 の範囲第11項に記載の方法。
- 13.前記傾斜リコールされたエコーは、前記傾斜リコールされたエコーがその 時間に発生される高周波パルスの繰り返し時間の始めにクラッシャ傾斜を適用す ることによりシフトされ、励磁されて前記傾斜リコールされたエコーがその間に 発生される繰り返し時間内に留まるいずれかの傾斜リコールされたエコーのスピ ンの位相をずらせること、を特徴とする請求の範囲第12項に記載の方法。
- 14.前記クラッシャ傾斜が、スライスの方向及び/又は位相の方向に適用され ること、を特徴とする請求の範囲第13項に記載の方法。
- 15.次のクラッシャ傾斜は、次の高周波繰り返し時間内に適用され、交互に逆 転される極性をπすること、を特徴とする請求の範囲第13項に記載の方法。
- 16.前記傾斜リコールされたエコーがその間に発生される前記繰り返し時間内 及び引き続く高周波緩和時間内にスライス傾斜が適用され、前記スライス傾斜は 、シフトされ傾斜リコールされたエコーに遭遇する前に反転されること、を特徴 とする請求の範囲第13項に記載の方法。
- 17.前記動植物の生体内の磁気共鳴結像は、身体の流体の流れを結像すること からなること、を特徴とする請求の範囲第12項に記載の方法。
- 18.前記身体の流体が血液を含むこと、を特徴とする請求の範囲第17項に記 載の方法。
- 19.傾斜リコールされたエコーを一連の高周波繰り返し時間内に発生させる、 MRI像の発生方法において、前記傾斜リコールされたエコーを、それが発生さ れる高周波繰り返し時間を越えてシフトさせる段階を含むことを特徴とするMR I像の発生方法。
- 20.励磁され、前記傾斜リコールされたエコーがその間に発生される高周波繰 り返し時間内に留まるいずれかの傾斜リコールされたエコーのスピンの位相をず らせる傾斜を適用することにより、前記傾斜リコールされたエコーをシフトさせ る段階を更に含むことを特徴とする請求の範囲第19項に記載の方法。
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