-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

FR

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
<<<<<<< HEAD
K12 Schools
Biopharma
=======
K12 Schools
>>>>>>> dee1fd4 (fixed header link)

Language

French

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Medicine
Quantification du flux sanguin fœtal humain avec imagerie par résonance magnétique et compensatio...
Quantification du flux sanguin fœtal humain avec imagerie par résonance magnétique et compensatio...
JoVE Journal
Medicine
A subscription to JoVE is required to view this content.  Sign in or start your free trial.
JoVE Journal Medicine
Human Fetal Blood Flow Quantification with Magnetic Resonance Imaging and Motion Compensation

Quantification du flux sanguin fœtal humain avec imagerie par résonance magnétique et compensation de mouvement

Full Text
2,800 Views
06:56 min
January 7, 2021

DOI: 10.3791/61953-v

Datta Singh Goolaub1,2, Davide Marini3,4, Mike Seed4,5, Christopher K. Macgowan1,2

1Department of Medical Biophysics,University of Toronto, 2Division of Translational Medicine,The Hospital for Sick Children, 3Labatt Family Heart Centre,The Hospital for Sick Children, 4Department of Pediatrics,University of Toronto, 5Division of Pediatric Cardiology,The Hospital for Sick Children

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Nous présentons ici un protocole pour mesurer rapidement le flux sanguin fœtal avec l’IRM et effectuer rétrospectivement la correction du mouvement et le contrôle cardiaque.

L’IRM fœtale fait face à plusieurs défis. Ce protocole aborde les questions de mouvement fœtal, les exigences de résolution élevée, spatiale et temporelle et l’absence de méthodes de contrôle externes. Cette technique utilise l’imagerie accélérée grâce à une détection comprimée qui réduit le temps d’imagerie, corrige rétrospectivement le mouvement du fœtus et permet l’extraction de la fréquence cardiaque fœtale à l’aide d’un contrôle métrique optimisé.

Actuellement, cette technique est uniquement destinée à la recherche, mais elle a le potentiel de surveillance et de conseils thérapeutiques pour les pathologies fœtales, telles que les cardiopathies congénitales et le retard de croissance intra-utérin. Après avoir aidé la mère dans une position confortable appropriée sur la table d’IRM, réglez l’instrument pour effectuer un examen localisateur afin de localiser le corps fœtal à une résolution de 0,9 par 0,9 par 10 centimètres cubes, un temps d’écho de cinq millisecondes, un temps de répétition de 15 millisecondes, un champ de vision de 450 par 450 millimètres carrés et six tranches. Définissez les paramètres pour l’exécution d’un examen de localisation affiné afin de localiser le système vasculaire fœtal avec le groupe de tranches centré sur le cœur fœtal à une résolution de 1,1 par 1,1 par six millimètres cubes, un temps d’écho de 2,69 millisecondes, un temps de répétition de 1335,4 millisecondes, un champ de vision de 350 par 350 millimètres carrés, 10 tranches et une orientation axiale au fœtus.

Répétez ensuite les localisateurs raffinés avec des orientations sagittales et coronales pour obtenir une vue plus claire des vaisseaux fœtaux. Pour mesurer le flux sanguin fœtal, après avoir localisé les vaisseaux fœtaux, identifiez les vaisseaux d’intérêt. Par exemple, l’aorte descendante est un long vaisseau droit près de la colonne vertébrale dans les plaines sagittales, l’aorte ascendante et les artères pulmonaires principales peuvent être identifiées comme des vaisseaux quittant respectivement les ventricules gauche et droit.

Le canal artériel peut être suivi comme un segment en aval de l’artère pulmonaire principale proximale à l’aorte descendante. La veine cave supérieure peut être identifiée à partir de plaines axiales près de la base du cœur fœtal comme le vaisseau adjacent à l’aorte ascendante. Prescrire une tranche perpendiculaire à l’axe du vaisseau fœtal d’intérêt et faire pivoter et déplacer la ligne directrice de la tranche sur la console d’IRM de manière à ce que la tranche coupe perpendiculairement le vaisseau cible.

Réglez les paramètres de balayage sur une acquisition IRM à contraste de phase radial, une résolution de 1,3 par 1,3 par cinq millimètres cubes, un temps d’écho de 3,25 millisecondes, un temps de résolution de 5,75 millisecondes, un champ de vision de 240 par 240 millimètres carrés, une tranche, une vitesse de 100 à 150 centimètres par seconde et un revêtement selon le navire d’intérêt, À travers l’avion, la radio visualise la vitesse et la direction du revêtement, et 1500 par code final de respiration libre. Après avoir exécuté l’analyse, vérifiez l’ordonnance en fonction de la durée initiale de reconstruction moyenne effectuée et affichée sur la console IRM. Répéter l’opération pour chaque vaisseau sanguin cible et si le vaisseau cible est absent ou identifiable.

Après avoir reconstruit les CINE du flux fœtal, chargez les fichiers de données reconstruits dans un logiciel d’analyse de flux approprié et dessinez une région d’intérêt englobant la lumière du vaisseau sanguin d’intérêt dans les images anatomiques et sensibles à la vitesse. Propager la région d’intérêt à toutes les phases cardiaques et corriger les changements de diamètre du vaisseau. Enregistrez ensuite les mesures de débit dans chaque région d’intérêt.

Dans cette analyse représentative, les paramètres de mouvement extraits pour le fœtus un et le fœtus deux décrivent le mouvement de l’aorte descendante pendant la durée de l’examen. Ici, les informations mutuelles partagées de chaque période en temps réel avec tous les autres cadres co-enregistrés pour le fœtus un et le fœtus deux peuvent être observées. Les deuxièmes reconstructions en temps réel utilisées pour dériver les informations de contrôle cardiaque ont pris 10 minutes par tranche, et les intervalles de battement cardiaque fœtal ont été dérivés par contrôle optimisé métrique à l’aide d’un modèle multiparamètre, comme démontré.

Reconstitutions finales du CINE. L’utilisation rétrospective des données corrigées et fermées par mouvement a pris trois minutes par tranche et a permis de générer des reconstructions anatomiques et de vitesse pour les fœtus, à la systole maximale. Les reconstructions avec correction de mouvement montrent des vaisseaux avec des parois plus nettes.

Sans correction de mouvement, l’aorte descendante est plus floue et moins visible. Les courbes d’écoulement mesurées de chaque fœtus ont révélé des débits de pointe et moyens plus élevés dans les reconstructions sans correction de mouvement que celles avec correction de mouvement. La technique est utilisée pour étudier la distribution du sang dans les pathologies fœtales.

Une extension de cette méthode a permis la visualisation et la mesure multidimensionnelles du flux fœtal.

View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos

Sign In Start Free Trial

Explore More Videos

Médecine numéro 167 Imagerie du flux fœtal avec IRM IRM de contraste de phase fœtale

Related Videos

Résonance Magnétique Dérivé évaluation souche du myocarde par fonctionnalité de suivi

07:21

Résonance Magnétique Dérivé évaluation souche du myocarde par fonctionnalité de suivi

Related Videos

14.8K Views

Quantification magnétique Imagerie par Résonance de la perfusion pulmonaire en utilisant Calibré marquage de spins artériels

12:29

Quantification magnétique Imagerie par Résonance de la perfusion pulmonaire en utilisant Calibré marquage de spins artériels

Related Videos

14.2K Views

Angiographie par résonance magnétique à temps de vol pour visualiser le système vasculaire sanguin

01:17

Angiographie par résonance magnétique à temps de vol pour visualiser le système vasculaire sanguin

Related Videos

181 Views

Élaboration d’un atlas du flux sanguin cérébral pour la cartographie du flux sanguin

03:38

Élaboration d’un atlas du flux sanguin cérébral pour la cartographie du flux sanguin

Related Videos

512 Views

Souris foetale Cardiovascular Imaging à l’aide d’un système à ultrasons de haute fréquence (30 / 45MHZ)

07:34

Souris foetale Cardiovascular Imaging à l’aide d’un système à ultrasons de haute fréquence (30 / 45MHZ)

Related Videos

12.2K Views

Imagerie du flux sanguin avec Ultrafast Doppler

05:57

Imagerie du flux sanguin avec Ultrafast Doppler

Related Videos

8.3K Views

Quantification de la fonction ventriculaire gauche du cœur de souris, de la tension myocardique et des forces hémodynamiques par imagerie par résonance magnétique cardiovasculaire

11:13

Quantification de la fonction ventriculaire gauche du cœur de souris, de la tension myocardique et des forces hémodynamiques par imagerie par résonance magnétique cardiovasculaire

Related Videos

7.1K Views

Imagerie et quantification du système vasculaire hépatique de souris à l’aide de l’échographie Doppler ultrarapide

07:03

Imagerie et quantification du système vasculaire hépatique de souris à l’aide de l’échographie Doppler ultrarapide

Related Videos

1.6K Views

Construction et application d’un atlas de débit sanguin cérébral basé sur une région fonctionnelle cérébrale à l’aide de l’imagerie par résonance magnétique et du marquage du spin artériel

05:23

Construction et application d’un atlas de débit sanguin cérébral basé sur une région fonctionnelle cérébrale à l’aide de l’imagerie par résonance magnétique et du marquage du spin artériel

Related Videos

850 Views

Suivi Les caractéristiques architecturales mammaires et la détection de cancer du sein avec résonance magnétique Diffusion Tensor Imaging

15:48

Suivi Les caractéristiques architecturales mammaires et la détection de cancer du sein avec résonance magnétique Diffusion Tensor Imaging

Related Videos

23.1K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code