Time of flight, based on the inflow enhancement effect of blood.TR shorter fast scrambled-phase GRE T1WI sequences are acquired, the resting tissue within the imaging volume or level is saturated by repeated excitation, and the magnetisation vector is very small, which suppressed the resting background tissue, while the blood outside of the imaging is not saturated by the RF pulses, and have a higher signal when the blood flows into the imaging volume or level.
I.2次元TOF MRA Zhang Chengjun, Department of Radiology, Chaoyang Downtown Hospital, Liaoning Province, China
2~3mmの層厚で連続的に薄くスキャンし.原画像の後処理を行い.1.5TでTR20~30ms.TEを最短にして流れの位相ずれを減らし.40~60度の大きな角度でRFパルスを選択し.背景組織からの信号を抑制する。
長所:1.短いTRと大きな反転角度.良好なバックグラウンド抑制.2.単層撮影.レベル内の血流の飽和が少なく.静脈の低速血流の表示に資する. 3.原画の歪みによる層間アライメント誤差のため.ボクセルシャドウの歪みが出やすい。
2次元TOF MRAの画質を向上させる方法:1)時間とS/N比が許す限り.できるだけ細く掃引する.2)走査レベルを血流方向に対して垂直に保つ.3)まっすぐな方向に向かう血管に対してこの手技を使用するようにする.4)拍動アーチファクトを減らすために心臓ゲーティングを行う。
3次元TOF MRA
TR25~45ms.TE6.9ms(脂肪信号を最小化するために逆位相画像に相当).励起角25~35度。
長所:1.空間分解能が高い.特に次元方向では.元の画像層の厚さは1mm未満であることができる.2.ボクセルが小さい.流出位相は比較的軽く.乱流の影響を受けにくい。
磁化移動技術を追加することで背景画像を抑制することができますが.時間が延長されます。
3次元TOF MRAの血流飽和現象を無視することはできず.飽和現象は主に2つの影響がある:1)遅い血流の信号が明らかに弱くなる.2)ボリューム内の血流の遠位側の信号が明らかに弱くなる;しかし.以下の戦略を使用することができる:①励起角を狭くすることは.必然的に背景組織の抑制が悪くなる;②TONEまたはRAMPを採用する;③複数の薄層ブロックをオーバーラップして取得する;④Sliding Ky interlaced取得技術;⑤逆血流取得;⑤背景抑制効果は2次元TOF MRAほどではない。 撮影手技 ⑤Reverse blood flow撮影。
3.臨床応用
1.血管の位置合わせ。 頸部や下肢血管のように進行方向が比較的直線的な血管は2次元.脳動脈のように曲がりくねった血管は3次元的な効果が期待できる。
2.血流速度。 動脈.特に頭頸部動脈のような速い速度は.静脈の遅い血流速度がより二次元的であるのに対し.より三次元的である。
3.ターゲット血管の長さ。
臨床:脳動脈—三次元;頸動脈—二次元または三次元;下肢—二次元;静脈—二次元。
2Dは高速で.腹部血管.特に静脈は複数回の息止めでセグメントを収集できる。
TOF技術で取得されたMRAは動脈と静脈の両方を示すことができるが.時には重なることもある。 血流の上流に飽和帯を追加することで.動脈または静脈を選択的に表示することができる。
TOF MRAを解析する際の注意点:1.狭窄がなく.滑らかできれいであれば正常である。 2.狭窄のアーチファクトが発生することがある—乱流による位相ずれ.血管の曲がり角—内頸動脈のサイフォンセグメント.血管の分岐部—内頸動脈と外頸動脈の分岐部。 3.狭窄は乱流の影響を受けやすく.信号が失われることがあるため.狭窄の程度が誇張されることが多い。 が見逃されることがある。 動脈瘤内には乱流が多く.その結果信号が失われるからである。5.薄層の生画像を観察する際には注意が必要である。6.アーティファクトが考えられる場合には.強調を行う。