Cardiovasculaire magnetische resonantie (CMR) is van bewezen klinische waarde met een groeiend aantal klinische aanwijzingen1,2. Met name de evaluatie van de cardiale morfologie en functie is van groot belang en meestal gerealiseerd door bijhouden en visualiseren van dat het hart beweging gedurende de gehele cyclus van de cardiale met behulp gesegmenteerd adem-gehouden tweedimensionale (2D) cinematograpic) CINE) beeldvormingstechnieken. Terwijl een hoge spatio-temporele resolutie, hoge bloed-myocard contrast en hoge signaal-ruisverhouding (SNR) nodig zijn, is de data-acquisitie sterk beperkt door de cardiale en respiratoire beweging en het gebruik van meerdere adem-wachtruimten, alsmede de noodzaak voor hele hart of links-ventriculaire leidt dekking vaak tot uitgebreide cyclustijden. Parallelle imaging, gelijktijdige multi segment imaging of andere versnelling technieken helpen bij de aanpak van de motie gerelateerde beperkingen3,,4,,5,6.
Bovendien, om te profiteren van de inherente SNR krijgen op hogere magneetvelden, hoge veld systemen met B0 = 3 Tesla steeds werkzaam zijn in de klinische routine7,8. De ontwikkeling heeft ook aangemoedigd onderzoeken van ultra-hoge veld (B0≥7 Tesla, f≥298 MHz) CMR9,10,11,12,13,14. De winst in die inherent zijn aan de hogere veldsterkte SNR en bloed-myocard contrast houdt de belofte te zijn overdraagbaar in verbeterde functionele CMR met behulp van een ruimtelijke resolutie die hoger is dan de hedendaagse grenzen15,16, 17. op zijn beurt, nieuwe mogelijkheden voor magnetische resonantie (MR) op basis van de karakterisering van het myocard weefsel, metabole beeldvorming en microstructuur imaging zijn verwachte13. Tot nu toe verschillende groepen hebben aangetoond dat de haalbaarheid van CMR op 7 Tesla en specifiek op maat gesneden ultra-hoge veld technologie is ingevoerd17,18,19,20, 21,22. Met betrekking tot deze veelbelovende ontwikkelingen, de mogelijkheden van ultra-hoge veld die CMR kan worden beschouwd als nog onaangesproken13. Op hetzelfde moment, fysische verschijnselen en praktische belemmeringen zoals magnetisch veld inhomogeneities, radiofrequentie (RF) excitatie veld niet-uniformities, uit-resonantie artefacten, diëlectrische effecten, gelokaliseerde weefsel verwarming en veldsterkte onafhankelijke RF power afzetting beperkingen maken beeldvorming op ultra-hoge veld uitdagend10,17. De laatste zijn tewerkgesteld RF geïnduceerde weefsel verwarming en te veilige exploitatie waarborgen. Bovendien kan elektrocardiogram (ECG) gebaseerd triggering worden significant beïnvloed door de magnetisch-hydrodynamische23,(MHD) invloed19,-24. Om de uitdagingen geïnduceerd door de korte golflengte in weefsel, werden veel elementen transceiver RF spoel arrays op maat gemaakt voor CMR op 7 Tesla voorgestelde21,25,26,27. Parallelle RF overdracht zorgt voor transmissie veld vormgeven, ook bekend als B1+ shimming, waarmee de magnetisch veld inhomogeneities en18,28van de artefacten van de gevoeligheid te verminderen. Terwijl in het huidige stadium, sommige van deze maatregelen kan de experimentele complexiteit toenemen, de begrippen nuttig zijn gebleken en kunnen worden vertaald naar de klinische veldsterktes van CMR 1.5 T of 3 T.
Op dit moment is 2D evenwichtige steady-state gratis precessie (bSSFP) CINE beeldvorming de standaard referentiepunt voor klinische functionele CMR op 1,5 T en 3 T-1. Onlangs, de volgorde werd met succes werkzaam bij 7 Tesla, maar een groot aantal uitdagingen blijven19. Patiënt specifieke B1+ shimming en extra RF spoel aanpassingen werden toegepast voor het beheren van RF power afzetting beperkingen en zorgvuldige B0 shimming werd uitgevoerd om te bepalen van de volgorde die typische "banding" artefacten. Met een gemiddelde scan tijd van 93 minuten voor links-ventriculaire (LV) functie beoordeling verlengd de inspanningen het onderzoek keer klinisch aanvaardbare grenzen. Hier, voorzien verwende gradient echo reeksen een levensvatbaar alternatief. Bij 7 Tesla, werden totale onderzoek times of (29 ± 5) min voor LV functie beoordeling gemeld, hetgeen overeenkomt met goed klinische beeldvorming protocollen op lagere veld sterke21. Daarmee verwende gradient echo gebaseerd CMR voordelen uit de langdurige T1 ontspanning times op ultra-hoge veld die in een verbeterde bloed-myocard contrast superieur aan gradient echo beeldvorming op 1,5 T. resulteren Dit maakt subtiele anatomische structuren zoals het hartzakje, de mitralisklep en tricuspidalis kleppen evenals de papillaire spieren goed herkenbaar. Congruously, ermee verwende gradient echo gebaseerd cardiale kamer kwantificering op 7 Tesla nauw LV parameters afgeleid van 2D bSSFP CINE beeldvorming op 1,5 T20. Afgezien van dat, werd nauwkeurige rechts-ventriculaire (RV) kamer kwantificering onlangs aangetoond gradient echo opeenvolgende 7 Tesla29haalbaar met behulp van een hoge resolutie verwend.
Dit werk herkennen de uitdagingen en kansen van de CMR bij ultra-hoge veld, en presenteert een setup en protocol aangepast voor functionele CMR acquisities op een geneesmiddelen 7 Tesla onderzoek scanner. Het protocol beschrijft de technische onderbouwing, toont hoe de belemmeringen kunnen worden overwonnen, en levert praktische overwegingen die helpen om de extra experimentele overhead tot een minimum. De voorgestelde imaging protocol vormt een viervoudige verbetering in de ruimtelijke resolutie versus hedendaagse klinische praktijk. Het is bedoeld om te voorzien in een richtsnoer klinische adapters arts, translationeel onderzoekers, deskundigen van de toepassing, MIJNHEER radiographers, technologen en wetenschappers nieuwkomers in het veld.