ここでは、ハードウェア、ソフトウェア、データ収集、シーケンス選択、データ管理、k空間利用、ノイズ解析など、高品質の超偏波キセノン129磁気共鳴画像を取得するためのプロトコルを紹介します。
ここでは、ハードウェア、ソフトウェア、データ収集、シーケンス選択、データ管理、k空間利用、ノイズ解析など、高品質の超偏波キセノン129磁気共鳴画像を取得するためのプロトコルを紹介します。
過偏波(HP)キセノン磁気共鳴画像法(129Xe MRI)は、最近連邦医薬品局(FDA)が承認した画像モダリティであり、肺機能を調べるためにキセノンガスの吸入呼の高解像度画像を生成します。しかし、 129Xe MRIの実装には、過偏波のための特殊なハードウェアと機器、キセノンイメージングコイルとコイルソフトウェアの調達、多核MRイメージングシーケンスの開発と編集、および取得したデータの再構成/解析が必要になるため、他に類を見ない困難があります。適切な専門知識がなければ、これらの作業は困難になる可能性があり、高品質の画像を取得できないと、イライラし、費用がかかる可能性があります。ここでは、最適化された高品質のデータと正確な結果の取得に役立つ可能性のある、129のXe MRIサイトの品質管理(QC)プロトコル、トラブルシューティング方法、および役立つツールを紹介します。まず、HP 129Xe MRIの実装プロセスの概要について、ハイパーポラライザーラボの要件、 129Xe MRIコイルのハードウェア/ソフトウェアの組み合わせ、データ収集とシーケンスに関する考慮事項、データ構造、k空間と画像特性、測定された信号とノイズの特性などについて説明します。これらの必要な各ステップの中には、画質の低下やイメージングの失敗につながるエラー、課題、および好ましくない出来事の可能性があり、このプレゼンテーションは、より一般的に遭遇する問題のいくつかに対処することを目的としています。特に、画像アーチファクトや低品質の画像を回避するために、取得したデータ内の異常なノイズパターンの識別と特性評価が必要です。例を挙げ、緩和戦略について議論します。私たちは、 129Xe MRIの導入プロセスを新しい施設でより簡単にすると同時に、リアルタイムのトラブルシューティングのためのガイドラインと戦略を提供することを目指しています。
100年以上にわたり、肺機能評価は、主にスパイロメトリーと身体プレチスモグラフィーによる全体的な測定に依存してきました。しかし、これらの従来の肺機能検査(PFT)では、初期段階の疾患の局所的なニュアンスや肺組織の微妙な変化を捉える能力に限界があります1。肺塞栓症によく見られる換気/灌流ミスマッチの評価には、吸入放射性トレーサーを用いた核医学が広く用いられているが、これは電離放射線を伴い、分解能が低くなる。対照的に、コンピュータ断層撮影(CT)は、肺画像診断のゴールドスタンダードとして浮上しており、核画像と比較して並外れた空間的および時間的明瞭さを提供します2。低線量CTスキャンは放射線被曝を軽減できますが、潜在的な放射線リスクを考慮する必要があります3,4。肺の陽子線MRIは、肺の組織密度が低く、肺組織からの信号が急速に減衰するため、まれですが、最近の進歩により、信号が低い可能性があるにもかかわらず機能情報が提供されます。一方、過分極キセノン磁気共鳴画像法(HP 129Xe MRI)は、局所特異性5,6で肺機能のイメージングを可能にする非侵襲的なモダリティです。それはリットル量でガスの高い非平衡核磁化を生成します。不活性ガスは、MRスキャナー内の被験者によって1回の呼吸で吸入され、スキャナーによって直接画像化されます。したがって、吸入されたガスは、組織自体とは対照的に直接画像化されます。この技術は、喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、嚢胞性線維症、特発性肺線維症、コロナウイルス病2019(COVID-19)など、多くの疾患で肺換気を評価するために使用されています3。2022年12月、HP 129Xe MRIは、米国(USA)で12歳以上の成人および小児患者に使用されるMRI換気造影剤として米国FDAによって承認されました7。医師は、129Xe MRIを使用して、改善/パーソナライズされた治療計画で患者をより適切にケアできるようになりました。
歴史的に、臨床MRIは、ほぼすべてのヒト内臓に豊富に存在する水素原子核(陽子)のイメージングにのみ焦点を当てています。MRIスキャナー、シーケンス、および品質管理は、通常、サイトのライセンスと保証の一部としてスキャナーの製造元によって維持されます。しかし、129Xeには多核対応のMRスキャナーが必要であり、ハイパーポラライザ、特注の無線周波数(RF)コイル、専用のパルスシーケンス、オフライン再構成/分析ソフトウェアを運用するための専任の研究チームが必要でした。これらの各コンポーネントは、サードパーティベンダーから供給することも、社内で開発することもできます。したがって、品質管理の負担は、スキャナーメーカーや個々のサードパーティではなく、129Xe研究チームにあるのが一般的です。したがって、高品質の129Xeデータを一貫して取得することは、129Xe MRIプロセスの各コンポーネントがエラーの可能性をもたらすため、129Xeチームが綿密に監視する必要があるため、他に類を見ないほど困難です。このような状況は、研究者が発生した可能性のある課題のトラブルシューティングと考えられる原因の調査を行う必要があるため、非常に苛立たしいだけでなく、患者の画像診断と被験者の募集が遅くなるため、非常にコストがかかる可能性があります。トラブルシューティングに関連するコストには、MRIの時間コスト、さまざまなガスの消費を伴う129Xeの過分極、および材料の使用が含まれます。さらに、最近のFDAの承認と129Xeイメージングの成長に伴い、129Xe操作における一般的な問題や挫折を回避するために、品質管理のための標準化されたプロトコルを提供する必要があります8,9。
ここでは、RFコイルの故障、低信号対雑音比(SNR)につながるさまざまなノイズプロファイルの出現、低品質の画像など、 129Xe MRIでより一般的に発生する問題のいくつかを紹介します10。私たちは、高品質の画像データを確実に取得し、 129Xe MRIで発生する可能性のあるより一般的な問題のいくつかをトラブルシューティングするために、いくつかの簡潔な品質管理(QC)ガイドラインとプロトコルを提供することを目指しています。ここで紹介する洞察は、過偏波ヘリウム 3 のトラブルシューティングにも関連しています。
以下に概説するプロトコルは、ミズーリ大学ヒト研究倫理委員会によって確立されたガイドラインと基準に準拠しており、研究の倫理的実施と参加者の権利、安全、および幸福の保護を保証します。
注:偏光キセノンMRI検査の信頼性と精度を確保するには、取得した画像の厳密な特性評価を行い、包括的なプロトコルに従い、効果的なトラブルシューティング戦略を採用することが重要です。イメージングセッションには、ガス過分極、 129Xeコイル/スキャナー通信、 129Xe分光法、データの取得、データ再構成、画像解析など、いくつかのステップが含まれます。このプロトコルでは、まずこれらの手順を詳細に説明し、イメージングプロセスを最適化するために必要な予防措置とトラブルシューティング戦略を強調します。これらの手順に従い、専門家によるトラブルシューティング戦略を組み込むことで、研究者はイメージングプロセスを最適化し、過偏波キセノンMRI研究中に発生する可能性のある課題を克服することができます。次に、最適でないデータのいくつかのケースで発生する可能性のある一般的なトラブルシューティング手法について説明します。
1. 包括的なHPG MRI検査のための重要なステップ
ここでは、典型的な過偏波 129Xeイメージングセッションに関与するプロセスの概要を紹介しました。 129Xe Clinical Trials Consortium からの詳細なプロトコルの推奨事項は、Niedbalski et al.11 に記載されています。
(1.1)
(1.2)
(1.3)2. トラブルシューティングの手順
注:プロトコルでは、過偏波 129Xe MRIの品質管理(QC)手順の概要が説明されていますが、緊急の問題、異常、および課題により、トラブルシューティングが必要になる場合があります。プロセスにエラーやミスがあると、波及効果が波及し、後続のステップに影響を与え、信号強度が低い、ノイズレベルが高い、または完全な信号損失を伴う画像の欠落や低品質などの問題につながる可能性があります。これらの課題に対処するには、戦略的アプローチを採用して問題を詳細に特定し、調査する必要があります。
図4は、ノイズスキャンで実行したノイズ特性解析の結果を示しています。このプロットは、理想的な y=x 基準線からの偏差が観測される k 空間に対する規則的ノイズと不規則ノイズの両方の影響を示しています。規則的なノイズは k 空間に連続的なパターンをもたらし、不規則なノイズは QQ プロットに高い値の外れ値をもたらします。
図5に移ると、HPG MRIを使用して取得した一連の肺画像が示されています。一番上の行には、リファレンススキャン、規則的および/または不規則なノイズの影響を受ける肺画像、信号のない画像など、画像空間の例が示されています。一番下の行には、対応する k 空間モジュラス表現が表示されます。
図5Aでは、k空間の中心に明瞭な輝点があり、低ノイズで明瞭な肺信号を示しています。逆に、図5Bは、画像全体に広がる規則的なノイズ(ガウスノイズ)の存在を示しています。図5Cでは、不規則なノイズが明らかであり、k空間に高い値のスパイクを引き起こし、画像空間にストライプパターンが生じています。図5Dは、規則的なノイズと不規則なノイズの両方が同時に存在し、肺画像に影響を与えるシナリオを示しています。最後に、図5Eは、取得した肺画像に信号が検出されない場合を表しています。
図 6 は、適切にスケーリングされた k 空間データと比較した粗いデータの離散化の例を示しています。S/N比を計算すると、離散化されたデータの信号レベルが低いことが明らかになります。

図1:キセノンファントムの作成イメージ。 圧力容器を少量の液体窒素に入れて、キセノンを約-203.15°C(70K)で凍結させます。 129Xeの袋は容器に直接接続されています。キセノンが容器内に拡散すると、冷たい壁に触れると凍りつき、凍った雪のような構造になります。完全に凍結したら、容器を密封し、キセノンを解凍して、容器内の圧力を高めます。 この図の拡大版をご覧になるには、ここをクリックしてください。

図2:分光法の配置。 (A) 129-キセノンファントムは、2つの陽子ファントムの間にあり、すべて 129Xeベストコイルに収められています。(B)キセノンベストコイルをストラップで固定します。(C)アセンブリを磁石の穴に挿入して位置を特定します。 この図の拡大版をご覧になるには、ここをクリックしてください。

図3:一定のキセノン周波数(34,081,645 Hz)での可変帯域幅励起に対する信号応答。 帯域幅を大きくすると、ノイズフロアが高くなります。 この図の拡大版をご覧になるには、ここをクリックしてください。

図4:3種類のノイズスキャン:許容ノイズ、規則的ノイズ、不規則ノイズ。 (A)パネルAは、各ノイズパターンのk空間モジュラス表現を表示し、通常のノイズはストライプパターンを示し、不規則なノイズはスパイク(輝点)を示します。(B) 各ノイズスキャンのk空間データの実数部と虚数部のヒストグラム。 (C)取得したデータセットを、平均と標準偏差が等しい正規分布データセットと昇順で比較した、k空間データの実数/虚数成分のQQプロット。赤い線は、y = x の基準線を表します。この線からの偏差は、集録されたデータ内に非ガウス成分が存在することを示します。 この図の拡大版をご覧になるには、ここをクリックしてください。

図5:HPG 129Xe肺イメージングにおけるさまざまなノイズパターンの図。 一番上の行には、リファレンススキャン、規則的および/または不規則なノイズのある肺画像、信号のない画像など、画像空間の例が表示されます。一番下の行は、対応する k 空間モジュラス表現を示しています。信号のある画像では、明るいスポットが k 空間の中心にあり、肺信号を表しています。 この図の拡大版をご覧になるには、ここをクリックしてください。

図6: 129個のXeテストバッグの再構成データにおけるデジタル精度の高低の影響の図。 デジタル精度の高い画像(上段)では、画像のSNRは600と高く、K空間の55行目の モジュラスは、データの細部を示す滑らかな曲線を示しています。しかし、デジタル精度の低い画像(下段)では、個々のデータポイントが信号範囲をカバーする限られた数のデジタルレベルに「ビニング」され、その結果、再構成された画像のSNR(SNR = 98)が低下します。この問題は、一見満足のいく画像の生成を妨げるものではないため、生の信号データを注意深く調べることによってのみ特定できます。 この図の拡大版をご覧になるには、ここをクリックしてください。
129の Xe MRI の問題をトラブルシューティングする能力は必要なスキルであり、リアルタイムで問題を軽減するのに役立つ可能性があります。超分極ガスインフラを1つの当事者から購入し、スキャナーメーカーからサポートを得るまでは、これらの品質管理作業は個々のラボの責任となります。この原稿の目的は、データ取得が不十分であるという避けられないイベントに役立つプラクティスと提案を読者に提供することです。私たちはできるだけ多くの潜在的な問題に対処しようとしていますが、129Xe MRIの他の多くの課題はスキャナーメーカーに固有のものであり、知的財産の制限により詳細に議論することはできません。しかし、129Xe MRIを使用したマルチサイト試験の開発という明確な目標を持つコミュニティである129Xe Clinical Trials Consortiumは、多くのサイト参加者と、複数のプラットフォームとソフトウェアで129Xe MRIを運用した経験を持つベテランの専門家で構成されています17。ここで取り上げられていない実装やトラブルシューティングに関する質問については、サイト参加者に連絡することをお勧めします。
コイルの定期的な性能チェックを実行して、信号の低下や新たなノイズの問題の兆候を早期に特定する必要があります。これらのチェックには、コイルのインターフェースと内部接続の検査、およびコイルへの落下や過度の重量の潜在的な影響の評価が含まれます。物理的な検査に加えて、分光スキャンを頻繁に比較することで、コイルの性能に関する問題を特定することができます。MRIシステムの多核機能は陽子線施設と共有されているコンポーネントであるため、磁気室に新しく導入されたデバイスまたは機器は、キセノン周波数の潜在的な干渉を防ぐためにテストを受ける必要があります。技術的な考慮事項に加えて、実験手順の細部に注意を払う必要があります。これには、被験者の効果的なコーチング、研究コーディネーターとの明確なコミュニケーションの確保、QCスキャン中のキセノンバッグの正確な配置が含まれます。これらの一見些細なディテールは、画質と全体的な研究結果を大幅に向上させる可能性があるため、見落とすべきではありません。
この論文で紹介するプロトコールは、イメージングプロセス中の潜在的な問題を特定して対処するための包括的なフレームワークを研究者に提供します。トラブルシューティングの手順を体系的に実行することで、研究者は画質を最適化し、データの精度を高め、過偏光キセノンMRIの分野を前進させることができます。これらのトラブルシューティング戦略の継続的な改良と適応は、イメージング技術の進歩と相まって、過分極キセノンMRI研究の質と信頼性のさらなる向上に貢献します。
Robert Thomenは、Polarean, LLCにコンサルティングを提供しています。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 偏波測定局 | ポレリアン | 42881 | |
| https://polarean.com/ プランジャーバルブ付き圧力容器 | エースガラス | 8648-85 | https://www.aceglass.com/html/3dissues/Pressure_Vessels/offline/download.pdf |
| テドラーバッグ | ジェンセン 不活性 | GST381S-0707TJO | http://www.jenseninert.com/ |
| キセノン超偏光子9820 | Polerean | 49820 | |
| https://polarean.com/ キセノンループコイル | クリニカルMRソリューション | カスタムデバイス | https://www.sbir.gov/sbc/clinical-mr-solutions-llc |
| キセノンベストコイル | クリニカルMRソリューション | カスタムデバイス | https://www.sbir.gov/sbc/clinical-mr-solutions-llc |