流れによる巨視的な横磁化ベクトル(Mxy)の位相変化を利用して.バックグラウンドを抑制し.血管の信号を強調する方法。 すなわち.RFパルスの励起後.レベル選択勾配と読み出し勾配の間に.全く同じサイズと持続時間で逆方向の2つの勾配磁場を印加する。 安静時組織のプロトン集団では.2つの傾斜磁場の効果が正確に相殺され.ナイフTEの瞬間の安静時組織のMxy位相変化はゼロに等しくなる。 一方.移動性プロトン集団は.印加された2つの傾斜磁場間の位置の変化により.静止組織との位相差を持ち.TE瞬間には移動性プロトン集団のMxy位相変化が保存され.静止組織との位相コントラストが形成されます。 両極性傾斜磁場印加時の移動性プロトン集団蓄積の位相変化は.その流速と相関があり.流速が速いほど位相変化は顕著になる。 PCMRAで反射できる位相変化の最大値は180度で.これを超えると逆相変化と勘違いされ.血流が逆流したような錯覚に陥る。 血流が50cm/sで.選択した流量コードも50cm/sであれば.流れるプロトンの位相変化がちょうど180度で.最も強い信号が得られ.選択した流量コードが40cm/sであれば.流れるプロトンの位相変化が180度以上となり.血流が逆になっていると誤解され低い信号を呈示することになる。 しかし.流量エンコードが実際の流量より著しく小さいと.流体プロトン集団の位相変化が小さくなり.安静時組織間隔との位相コントラストが悪くなる。 そのため.PC MRAでは.流量コーディングの設定がポイントになります。 注:フローコーディング方向に沿ったフロープロトンのみが位相変化を生じ.血管がコーディング方向に垂直な場合はPCMRA上で見ることはできません。 操作者は.レベルセレクト方向.周波数コーディング方向.位相コーディング方向.または3方向全てに沿ったコーディング勾配を選択できる。 各方向にフローが存在する場合.フローコーディング勾配は3方向全てに沿って適用する必要があるが.1方向であれば3倍の時間で取得することが可能である。 PC MRAは一般的に.画像情報の取得.サブトラクション.画像表示の3つの基本ステップを必要とする。 特徴:1.画像は振幅画像と位相画像に分けられる.2.振幅画像の信号強度は流速に関係するだけで.流向情報を持たない.血流が速いほど信号は高いが流速の定量値は得られない.3.位相画像はフロー画像とも呼ばれる.血流の信号強度が流速に関係するだけではなく流速の定量情報を提供できる.また.流向情報を持っていて正の血流ほど信号は高い.流速が高いほど強い信号が示される。 血流の位相変化はフローエンコード勾配場の方向にしか反映されないため.血管内の実際の血流状況を反映させるためには.流速を次元方向.位相エンコード方向.周波数エンコード方向に適用する必要があります。 血管内血流の実状を反映するためには.レベル方向.位相エンコード方向.周波数エンコード方向の流量エンコード勾配磁場を適用する必要がある。 従来のPC MRAは振幅画像であり.血流信号がわかるため.血管の構造がわかる。 位相画像は.主に流れの方向や流速.流動を定量的に解析するために使用されます。 PC MRAはTOF MRAと比較して.1.背景組織の抑制が良好で.細い血管の表示に役立つ.2.血流が遅く.静脈の検査に適している.3.血管の狭窄や動脈瘤の表示に適している.4.血管が細く.血管が細い.5.血管が細い.6.血管が細い.7.血管が細い.8.血管が細いと言われている.などの特長がある。 欠点:1.時間がTOF MRAより長い.2.画像処理が複雑.3.事前にコード化流量を決定する必要がある.コード化流量が小さすぎると.逆血のアーチファクトが現れやすい.コード化流量が大きすぎると.血流の位相変化が小さすぎる.信号は明らかに弱くなっている。 方法は.2D.3D.シネPC MRA(シネ)です。 フローメトリー技術(P239) 臨床応用:比較的少ないが.1.静脈 2.心・大血管流解析 3.脳脊髄液流解析に用いられる。 TOF MRAは主に動脈性病変の検査に使用されている。