目的:1.陽性または陰性造影剤による固有造影の改善。 2.静脈内急速注入により.病変や臓器の信号変化を観察し.血液供給情報を判断する。 3.特定の造影剤を組織に選択的に分布させ.病変の生物学的あるいは分子レベルの情報を判断する。 X線やCTとは原理が異なり.ヨウ素はX線の透過と吸収に直接影響し.増強は局所造影剤の濃度に直接比例する。一方.MRIは主にガドリニウム.Fe.Mnなどの希土類元素を選択し.最も広く使用され.最も安全なものはガドリニウムである。ガドリニウムは強い常磁性を持つ不対電子を多く含み.隣接する水のプロトンの緩和過程を妨害することができ.その結果.T1とT2時間が短縮される。 MRI画像に最終的に現れる信号変化の程度は.局所的な造影剤濃度.生体内における造影剤の緩和特性.組織の緩和特性.MRIシーケンスのパラメータ設定など.さまざまな要因にも関連している。 最も一般的に使用されるのはGd-DTPAであり.日常的な用量のGd-DTPAは.その用量に比例した生体内の組織緩和率の変化を引き起こす。 ルーチン増強:中枢神経系と骨格筋で.増強挙動と増強効果の観察に重点を置いているが.増強の時間経過については特に要求されていない。 時間依存性は明らかではなく.注射後20~30分でよく観察できる。 中枢神経系および骨格筋における増強のメカニズムは.造影剤の濃度.血管構造.局所的な血液灌流の状態.血液脳関門の完全性に関連している。 病変の増強は造影剤注入後長期間持続することがあり.一般的な中枢神経系疾患(下垂体を除く)では異なる時点では大きな意義はない。 動的増強スキャン:腹部臓器.下垂体.乳腺疾患。 異なる時点における増強挙動の観察に焦点を当てる。 高速T1WIシーケンスを選択し.スクランブル位相GREシーケンスが望ましく.腹部には息止めスキャンを使用する。 下垂体では冠状位が望ましい。 K空間の中心領域の信号は造影剤のピークの瞬間に取得し.K空間の中心を優先的に取得に使用しない場合は.関心血管に到達する造影剤のピークの瞬間と同じシーケンススキャンの中点の瞬間とする。