Jump to content

Магнитно-резонансная эластография

Магнитно-резонансная эластография ( MRE ) – это форма эластографии , которая специально использует МРТ для количественной оценки и последующего картирования механических свойств ( эластичности или жесткости ) мягких тканей . Впервые разработан и описан в клинике Майо Muthupillai et al. В 1995 году MRE стал мощным неинвазивным диагностическим инструментом, а именно альтернативой биопсии и сывороточным тестам печени для определения стадии фиброза . [1] [2] [3] [4] [5]

Пораженная ткань (например, опухоль молочной железы ) часто более жесткая, чем окружающая нормальная (фиброгландулярная) ткань. [6] обеспечение мотивации для оценки жесткости тканей. [7] Этот принцип действия лежит в основе многолетней практики пальпации, которая, однако, ограничивается (за исключением хирургии) поверхностными органами и патологиями и по своему субъективному, качественному характеру зависит от мастерства и сенсорной чувствительности практикующего врача. Обычные методы визуализации, такие как КТ , МРТ , УЗИ и ядерная медицина , не способны дать какое-либо представление о модуле упругости тканей мягких . [2] MRE, как количественный метод оценки жесткости тканей, обеспечивает надежную информацию для визуализации различных болезненных процессов, которые влияют на жесткость тканей в печени , головном мозге , сердце , поджелудочной , железе , почках селезенке , молочной железе , матке , предстательной железе и скелетных мышцах . [2] [3] [8]

MRE проводится в три этапа: сначала на поверхности тела пациента используется механический вибратор для генерации поперечных волн , которые проникают в более глубокие ткани пациента; во-вторых, последовательность сбора данных МРТ измеряет распространение и скорость волн; и, наконец, эта информация обрабатывается алгоритмом инверсии для количественного вывода и отображения жесткости ткани в 3-D. [2] [3] Эта карта жесткости называется эластограммой и является конечным результатом MRE вместе с обычными трехмерными изображениями МРТ, как показано справа. [2]

Механика мягких тканей

[ редактировать ]

MRE количественно определяет жесткость биологических тканей путем измерения их механической реакции на внешнее напряжение. [3] В частности, MRE вычисляет модуль сдвига ткани на основе измерений смещения поперечной волны. [7] Модуль упругости количественно определяет жесткость материала или то, насколько хорошо он сопротивляется упругой деформации при приложении силы. Для эластичных материалов деформация прямо пропорциональна напряжению внутри упругой области. Модуль упругости рассматривается как константа пропорциональности между напряжением и деформацией в этой области. В отличие от чисто эластичных материалов, биологические ткани являются вязкоупругими , то есть обладают характеристиками как эластичных твердых тел, так и вязких жидкостей. Их механические реакции зависят от величины приложенного напряжения, а также скорости деформации. Кривая растяжения вязкоупругого материала демонстрирует гистерезис . Площадь петли гистерезиса представляет собой количество энергии, теряемой в виде тепла, когда вязкоупругий материал подвергается приложенному напряжению и деформируется. Для этих материалов модуль упругости является сложным и может быть разделен на две составляющие: модуль упругости и модуль потерь. Модуль упругости выражает вклад упругого поведения твердого тела, а модуль потерь выражает вклад поведения вязкой жидкости. И наоборот, эластичные материалы демонстрируют чисто твердый отклик. При приложении силы эти материалы упруго накапливают и выделяют энергию, что не приводит к потерям энергии в виде тепла. [9]

Тем не менее, MRE и другие методы визуализации эластографии обычно используют оценку механических параметров, которая для простоты предполагает, что биологические ткани линейно эластичны и изотропны. [10] Эффективный модуль сдвига можно выразить следующим уравнением:

где – модуль упругости материала и это коэффициент Пуассона .

Коэффициент Пуассона для мягких тканей принимается равным 0,5, в результате чего соотношение между модулем упругости и модулем сдвига становится равным 3. [11] Это соотношение можно использовать для оценки жесткости биологических тканей на основе рассчитанного модуля сдвига на основе измерений распространения поперечных волн. Система драйверов производит и передает на образец ткани акустические волны определенной частоты (50–500 Гц). На этих частотах скорость поперечных волн может составлять около 1–10 м/с. [12] [13] Эффективный модуль сдвига можно рассчитать по скорости поперечной волны следующим образом: [14]

где плотность ткани и – скорость поперечной волны.

Недавние исследования были сосредоточены на включении оценок механических параметров в обратные алгоритмы постобработки, которые учитывают сложное вязкоупругое поведение мягких тканей. Создание новых параметров потенциально может повысить специфичность измерений MRE и диагностических тестов. [15] [16]

Приложения

[ редактировать ]
МР-эластография для выявления фиброза печени у двух пациентов. В левом столбце показана анатомия с контуром печени. В среднем ряду показаны изображения распространяющихся поперечных волн в печени, полученные с помощью метода MRE. В правом столбце показаны эластограммы, рассчитанные на основе волновых изображений, при этом жесткость тканей обозначена значком на цветовой шкале. В верхнем ряду средняя жесткость печени составляет 1,8 кПа, в пределах нормы. В нижнем ряду у пациента средняя жесткость печени 5,7 кПа, что указывает на наличие прогрессирующего фиброза печени (цирроза).

печени Фиброз является распространенным заболеванием, возникающим при многих заболеваниях печени. Прогрессирование фиброза может привести к циррозу печени и терминальной стадии заболевания печени. Измерение жесткости печени на основе MRE стало наиболее точным неинвазивным методом обнаружения и определения стадии фиброза печени. MRE предоставляет количественные карты жесткости тканей на больших участках печени. Аномально повышенная жесткость печени является прямым следствием фиброза печени. Диагностическая эффективность MRE при оценке фиброза печени была установлена ​​в многочисленных исследованиях. [17] [18] [16] [19]

МРЕ-обследование печени проводится в системах МРТ, оборудованных для этой техники. Пациентам следует голодать в течение 3–4 часов перед исследованием MRE, чтобы обеспечить наиболее точное измерение жесткости печени. [20] [21] [22] Во время исследования пациенты лежат на спине в МРТ-сканере. Специальное устройство помещается на правую сторону грудной клетки над печенью, чтобы применять легкую вибрацию, которая генерирует распространяющиеся поперечные волны в печени. Визуализация для MRE выполняется очень быстро: данные собираются за серию из 1–4 периодов задержки дыхания, каждый из которых длится 15–20 секунд. 

Стандартизированный подход к проведению и анализу MRE-исследований печени был задокументирован Альянсом биомаркеров количественной визуализации RSNA. [23] Уровень технического успеха MRE печени очень высок (95-100%). [24] [25] [26]

Магнитно-резонансная эластография
Магнитно-резонансная эластография головного мозга. Анатомическое изображение , взвешенное по Т1, показано в верхнем левом углу, а соответствующее взвешенное по Т2 изображение из данных MRE показано в левом нижнем углу. Изображение волны, использованное для создания эластограммы, показано в правом верхнем углу, а полученная эластограмма — в правом нижнем углу.
Цель измеряет механические свойства мягких тканей

МРЭ головного мозга [27] Впервые был представлен в начале 2000-х годов. [28] [29] Показатели эластограммы коррелировали с задачами на память, [30] фитнес-меры, [31] и прогрессирование различных нейродегенеративных состояний. [27] Например, региональное и глобальное снижение вязкоэластичности мозга наблюдалось при болезни Альцгеймера. [32] [33] и рассеянный склероз . [34] [35] Было обнаружено, что с возрастом мозг теряет вязкоэластическую целостность из-за дегенерации нейронов и олигодендроцитов . [36] [37] Недавнее исследование изучило как изотропную, так и анизотропную жесткость мозга и обнаружило корреляцию между ними и возрастом, особенно в сером веществе. [38]

MRE также может иметь применение для понимания мозга подростков . Недавно было обнаружено, что подростки имеют региональные различия в вязкоэластичности мозга по сравнению со взрослыми. [39] [40]

MRE также применяется для функциональной нейровизуализации . В то время как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) позволяет оценить активность мозга путем обнаружения относительно медленных изменений кровотока, функциональная MRE способна обнаруживать нейромеханические изменения в мозге, связанные с активностью нейронов, происходящие в масштабе 100 миллисекунд. [41]

MRE также применяется для исследования биомеханических свойств почек. О возможности клинического MRE почек впервые сообщалось в 2011 году для здоровых добровольцев. [42] и в 2012 году для пациентов, перенесших трансплантацию почки . [43] MRE почек является более сложной задачей, чем MRE более крупных органов, таких как головной мозг или печень, из-за мелких механических особенностей коркового и мозгового слоя почек , а также акустически экранированного положения почек в брюшной полости. Чтобы преодолеть эти проблемы, исследователи изучали различные пассивные драйверы и методы визуализации, чтобы лучше всего доставлять поперечные волны к почкам. [44] [45] [46] [47] [48] Исследования по изучению заболеваний почек, таких как дисфункция почечного аллотрансплантата, [49] [50] [51] [52] волчаночный нефрит, [53] иммуноглобулин А нефропатия (IgAN), [54] диабетическая нефрология, [55] опухоли почек [56] и хроническая болезнь почек [57] продемонстрировать, что жесткость почек чувствительна к функции почек [58] [59] и почечная перфузия. [58] [60]

Томоэластография почек, простаты и поджелудочной железы
МР-эластография ( томоэластография ) (а) почки, (б) простаты и (в) поджелудочной железы. Изображения взвешенной величины Т2, полученные при томоэластографии, показаны в левом столбце, а соответствующие эластограммы показаны справа. На (b) показаны изображения здорового добровольца (верхний ряд) и пациента с раком простаты в переходной зоне (нижний ряд, поражение указано стрелкой). Аналогичным образом (c) показаны изображения здорового добровольца (верхний ряд) и пациента с аденокарциномой протоков поджелудочной железы (PDAC) (нижний ряд, PDAC и паренхима поджелудочной железы обозначены заполненными и пустыми стрелками соответственно).

Простата

[ редактировать ]

Простата также может быть исследована с помощью MRE, в частности, для выявления и диагностики рака простаты . [61] Чтобы обеспечить хорошее проникновение поперечной волны в предстательную железу, были разработаны и оценены различные системы приводов. [62] [63] Предварительные результаты у пациентов с раком простаты показали, что изменения жесткости позволяют дифференцировать раковую ткань от нормальной ткани. [64] Магнитно-резонансная эластография успешно применяется у пациентов с раком предстательной железы, демонстрируя высокую специфичность и чувствительность при дифференциации рака предстательной железы от доброкачественных заболеваний предстательной железы. [65] [66] (см. рисунок справа (b)). Еще более высокая специфичность (95%) в отношении рака простаты была достигнута, когда магнитно-резонансная эластография сочеталась с систематической интерпретацией изображений с использованием PI-RADS (версия 2.1). [66] [67]

поджелудочная железа

[ редактировать ]

Поджелудочная железа — одна из самых мягких тканей брюшной полости. Учитывая, что заболевания поджелудочной железы, включая панкреатит и рак поджелудочной железы , значительно увеличивают жесткость , MRE является многообещающим инструментом для диагностики доброкачественных и злокачественных состояний поджелудочной железы. Аномально высокая жесткость поджелудочной железы была обнаружена с помощью MRE у пациентов как с острым, так и с хроническим панкреатитом . [68] Жесткость поджелудочной железы также использовалась для отличия злокачественного новообразования поджелудочной железы от доброкачественных образований. [69] и прогнозировать возникновение панкреатической фистулы после панкреатоэнтерального анастомоза. [70] количественная оценка объема опухолей поджелудочной железы, основанная на томоэластографическом измерении жесткости Было обнаружено, что с контрастным усилением , превосходно коррелирует с объемами опухолей, оцененными с помощью компьютерной томографии . [71] У пациентов с аденокарциномой протоков поджелудочной железы было обнаружено повышение жесткости как в самой опухоли, так и в паренхиме поджелудочной железы, дистальнее опухоли, что указывает на гетерогенное поражение поджелудочной железы. [72] (рисунок справа (в)).

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Хирш, Себастьян; Браун, Юрген; Сак, Ингольф (2016). Магнитно-резонансная эластография | Интернет-книги Уайли . дои : 10.1002/9783527696017 . ISBN  9783527696017 .
  2. ^ Jump up to: а б с д и Мариаппан Ю.К., Глейзер К.Дж., Эман Р.Л. (2010). «Магнитно-резонансная эластография: обзор» . Клин Анат . 23 (5): 497–511. дои : 10.1002/ок.21006 . ПМК   3066083 . ПМИД   20544947 .
  3. ^ Jump up to: а б с д Глейзер К.Дж., Мандука А., Эман Р.Л. (14 сентября 2012 г.). «Обзор приложений МР-эластографии и последних разработок» . J-магнитно-резонансная томография . 36 (4): 757–74. дои : 10.1002/jmri.23597 . ПМЦ   3462370 . ПМИД   22987755 .
  4. ^ Чен Дж., Инь М., Глейзер К.Дж., Талвалкар Дж.А., Эман Р.Л. (2013). «МР-эластография заболеваний печени: современное состояние» . Приложение Радиол . 42 (4): 5–12. дои : 10.37549/AR1982 . ПМК   4564016 . ПМИД   26366024 .
  5. ^ Ингольф Сак: Магнитно-резонансная эластография от фундаментальной механики мягких тканей до диагностической визуализации. В: Обзоры природы Физика. 5, 2023, С. 25, дои : 10.1038/s42254-022-00543-2 .
  6. ^ Пепин К.М., Эман Р.Л., МакГи К.П. (2015). «Магнитно-резонансная эластография (MRE) при раке: техника, анализ и применение» . Программа Nucl Magn Reson Spectrosc . 90–91: 32–48. дои : 10.1016/j.pnmrs.2015.06.001 . ПМЦ   4660259 . ПМИД   26592944 .
  7. ^ Jump up to: а б Мутупиллай Р., Ломас Д.Д., Россман П.Дж., Гринлиф Дж.Ф., Мандука А., Эхман Р.Л. (сентябрь 1995 г.). «Магнитно-резонансная эластография методом прямой визуализации распространяющихся волн акустической деформации». Наука . 269 ​​(5232): 1854–7. Бибкод : 1995Sci...269.1854M . дои : 10.1126/science.7569924 . ПМИД   7569924 .
  8. ^ Ван, Джин; Дэн, Ин; Жондал, Даниэль; Вудрам, Дэвид М.; Ши, Ю; Инь, Мэн; Венкатеш, Судхакар К. (2018). «Новые и новые применения магнитно-резонансной эластографии других органов брюшной полости» . Темы магнитно-резонансной томографии . 27 (5): 335–352. дои : 10.1097/RMR.0000000000000182 . ISSN   0899-3459 . ПМК   7042709 . ПМИД   30289829 .
  9. ^ Вайнман А (2009). «Нелинейные вязкоупругие твердые тела — обзор» . Математика и механика твердого тела . 14 (3): 300–366. дои : 10.1177/1081286509103660 . ISSN   1081-2865 . S2CID   121161691 .
  10. ^ Мариаппан Ю.К., Глейзер К.Дж., Эман Р.Л. (июль 2010 г.). «Магнитно-резонансная эластография: обзор» . Клиническая анатомия . 23 (5): 497–511. дои : 10.1002/ок.21006 . ПМК   3066083 . ПМИД   20544947 .
  11. ^ Low G, Kruse SA, Lomas DJ (январь 2016 г.). «Общий обзор магнитно-резонансной эластографии» . Всемирный журнал радиологии . 8 (1): 59–72. дои : 10.4329/wjr.v8.i1.59 . ПМЦ   4731349 . ПМИД   26834944 .
  12. ^ Сарвазян А.П., Сковорода А.Р., Емельянов С.Ю., Фаулкс Дж.Б., Пайп Дж.Г., Адлер Р.С. и др. (1995). «Биофизические основы визуализации эластичности». Акустическая визуализация . Том. 21. Спрингер США. стр. 223–240. дои : 10.1007/978-1-4615-1943-0_23 . ISBN  978-1-4613-5797-1 .
  13. ^ Кэмерон Дж (1991). «Физические свойства тканей. Комплексный справочник под редакцией Фрэнсиса А. Дака» . Медицинская физика . 18 (4): 834. Бибкод : 1991MedPh..18..834C . дои : 10.1118/1.596734 .
  14. ^ Уэллс П.Н., Лян Х.Д. (ноябрь 2011 г.). «Медицинское УЗИ: визуализация деформации и эластичности мягких тканей» . Журнал Королевского общества, Интерфейс . 8 (64): 1521–49. дои : 10.1016/S1361-8415(00)00039-6 . ПМК   3177611 . ПМИД   21680780 .
  15. ^ Синкус Р., Тантер М., Кателин С., Лоренцен Дж., Куль С., Зондерманн Э., Финк М. (февраль 2005 г.). «Визуализация анизотропных и вязких свойств тканей молочной железы методом магнитно-резонансной эластографии» . Магнитный резонанс в медицине . 53 (2): 372–87. дои : 10.1002/мрм.20355 . ПМИД   15678538 .
  16. ^ Jump up to: а б Асбах П., Клатт Д., Шлоссер Б., Бирмер М., Муш М., Ригер А. и др. (октябрь 2010 г.). «Стадирование фиброза печени на основе вязкоэластичности с помощью многочастотной МР-эластографии». Радиология . 257 (1): 80–6. дои : 10.1148/radiol.10092489 . ПМИД   20679447 .
  17. ^ Инь М., Талвалкар Дж.А., Глейзер К.Дж., Мандука А., Гримм Р.К., Россман П.Дж. и др. (октябрь 2007 г.). «Оценка фиброза печени с помощью магнитно-резонансной эластографии» . Клиническая гастроэнтерология и гепатология . 5 (10): 1207–1213.e2. дои : 10.1016/j.cgh.2007.06.012 . ПМК   2276978 . ПМИД   17916548 .
  18. ^ Хуварт Л., Семпу С., Вико Э., Саламе Н., Аннет Л., Данс Э. и др. (июль 2008 г.). «Магнитно-резонансная эластография для неинвазивной стадии фиброза печени» . Гастроэнтерология . 135 (1): 32–40. дои : 10.1053/j.gastro.2008.03.076 . ПМИД   18471441 .
  19. ^ Венкатеш С.К., Инь М., Эман Р.Л. (март 2013 г.). «Магнитно-резонансная эластография печени: техника, анализ и клиническое применение» . Журнал магнитно-резонансной томографии . 37 (3): 544–55. дои : 10.1002/jmri.23731 . ПМК   3579218 . ПМИД   23423795 .
  20. ^ Яямович, Гвидо Х.; Диворн, Адриан; Доннерхак, Клаудия; Таули, Башир (19 мая 2014 г.). «Количественная МРТ печени, сочетающая фазово-контрастную визуализацию, эластографию и DWI: оценка воспроизводимости и постпрандиального эффекта при 3,0 Т» . ПЛОС ОДИН . 9 (5): е97355. Бибкод : 2014PLoSO...997355J . дои : 10.1371/journal.pone.0097355 . ISSN   1932-6203 . ПМК   4026225 . ПМИД   24840288 .
  21. ^ Обрзут, Марзанна; Атаманюк, Виталий; Чен, Цзюнь; Обжут, Богдан; Эман, Ричард Л.; Чолева, Мэриан; Палусиньска, Агнешка; Гутковский, Кшиштоф (05.10.2021). «Изменения жесткости печени после приема пищи при магнитно-резонансной эластографии у здоровых добровольцев» . Научные отчеты . 11 (1): 19786. Бибкод : 2021NatSR..1119786O . дои : 10.1038/s41598-021-99243-7 . ISSN   2045-2322 . ПМЦ   8492759 . ПМИД   34611231 .
  22. ^ Инь, Мэн; Талвалкар, Джаянт А.; Глейзер, Кевин Дж.; Венкатеш, Судхакар К.; Чен, Цзюнь; Мандука, Армандо; Эман, Ричард Л. (июль 2011 г.). «Динамическое увеличение жесткости печени после приема пищи, оцененное с помощью МР-эластографии у пациентов с хроническим заболеванием печени» . АЖР. Американский журнал рентгенологии . 197 (1): 64–70. дои : 10.2214/AJR.10.5989 . ISSN   0361-803X . ПМК   3151663 . ПМИД   21701012 .
  23. ^ «Профили — QIBA Wiki» . qibawiki.rsna.org . Проверено 21 февраля 2023 г.
  24. ^ Сингх, Сиддхарт; Венкатеш, Судхакар К.; Ван, Чжэнь; Миллер, Фрэнк Х.; Мотосуги, Утаро; Лоу, Рассел Н.; Хасанейн, Тарек; Асбах, Патрик; Годфри, Эдмунд М.; Инь, Мэн; Чен, Цзюнь; Кивени, Эндрю П.; Бриджес, Меллена; Боте, Аннелоэс; Мурад, Мохаммад Хасан (март 2015 г.). «Диагностическая эффективность магнитно-резонансной эластографии при стадировании фиброза печени: систематический обзор и метаанализ индивидуальных данных участников» . Клиническая гастроэнтерология и гепатология . 13 (3): 440–451.e6. дои : 10.1016/j.cgh.2014.09.046 . ISSN   1542-3565 . ПМК   4333001 . ПМИД   25305349 .
  25. ^ Кеннеди, Пол; Вагнер, Матильда; Кастера, Лоран; Хун, Ченг Уильям; Джонсон, Кертис Л.; Сирлин, Клод Б.; Таули, Башир (март 2018 г.). «Методы количественной эластографии при заболеваниях печени: текущие данные и будущие направления» . Радиология . 286 (3): 738–763. дои : 10.1148/radiol.2018170601 . ISSN   0033-8419 . ПМЦ   5831316 . ПМИД   29461949 .
  26. ^ Джоши, Мадалса; Диллман, Джонатан Р.; Таубин, Александр Дж.; Сераи, Сурадж Д.; Траут, Эндрю Т. (июнь 2017 г.). «МР-эластография: высокий уровень технического успеха у пациентов детского возраста и молодого возраста» . Детская радиология . 47 (7): 838–843. дои : 10.1007/s00247-017-3831-z . ISSN   1432-1998 . ПМИД   28367603 . S2CID   24875956 .
  27. ^ Jump up to: а б Хискокс Л.В., Джонсон К.Л., Барнхилл Э., МакГарри М.Д., Хьюстон Дж., Ван Бик Э.Дж., Старр Дж.М., Робертс Н. (декабрь 2016 г.). «Магнитно-резонансная эластография (MRE) головного мозга человека: техника, результаты и клиническое применение» (PDF) . Физ Мед Биол . 61 (24): Р401–Р437. Бибкод : 2016PMB....61R.401H . дои : 10.1088/0031-9155/61/24/R401 . ПМИД   27845941 . S2CID   1194782 .
  28. ^ Ван Хаутен Э.Э., Полсен К.Д., Мига М.И., Кеннеди Ф.Е., Уивер Дж.Б. (октябрь 1999 г.). «Техника перекрывающихся подзон для реконструкции упругих свойств на основе MR». Магнитный резонанс в медицине . 42 (4): 779–86. doi : 10.1002/(SICI)1522-2594(199910)42:4<779::AID-MRM21>3.0.CO;2-Z . ПМИД   10502768 . S2CID   13244029 .
  29. ^ Ван Хаутен Э.Э., Мига М.И., Уивер Дж.Б., Кеннеди Ф.Е., Полсен К.Д. (май 2001 г.). «Алгоритм трехмерной реконструкции подзон для МР-эластографии» . Магнитный резонанс в медицине . 45 (5): 827–37. дои : 10.1002/мрм.1111 . ПМИД   11323809 .
  30. ^ Шварб Х., Джонсон К.Л., МакГарри, доктор медицинских наук, Коэн, штат Нью-Джерси (май 2016 г.). «Медиальная вязкоупругость височной доли и эффективность реляционной памяти» . НейроИмидж . 132 : 534–541. doi : 10.1016/j.neuroimage.2016.02.059 . ПМЦ   4970644 . ПМИД   26931816 .
  31. ^ Шварб Х., Джонсон К.Л., Догерти А.М., Хиллман Ч.Х., Крамер А.Ф., Коэн Нью-Джерси, Барби А.К. (июнь 2017 г.). «Аэробная подготовка, вязкоэластичность гиппокампа и эффективность реляционной памяти» . НейроИмидж . 153 : 179–188. doi : 10.1016/j.neuroimage.2017.03.061 . ПМК   5637732 . ПМИД   28366763 .
  32. ^ Мерфи MC, Хьюстон Дж., Джек CR, Глейзер К.Дж., Мандука А., Фелмли Дж.П., Эман Р.Л. (сентябрь 2011 г.). «Снижение ригидности головного мозга при болезни Альцгеймера, определяемое с помощью магнитно-резонансной эластографии» . Журнал магнитно-резонансной томографии . 34 (3): 494–8. дои : 10.1002/jmri.22707 . ПМК   3217096 . ПМИД   21751286 .
  33. ^ Мерфи М.К., Джонс Д.Т., Джек С.Р., Глейзер К.Дж., Сенджем М.Л., Мандука А. и др. (2016). «Региональные изменения жесткости мозга при болезни Альцгеймера» . НейроИмидж. Клинический . 10 : 283–90. дои : 10.1016/j.nicl.2015.12.007 . ПМК   4724025 . ПМИД   26900568 .
  34. ^ Стрейтбергер К.Дж., Зак И., Крефтинг Д., Пфюллер К., Браун Дж., Пауль Ф., Вюрфель Дж. (2012). «Изменение вязкоэластичности головного мозга при хронически-прогрессирующем рассеянном склерозе» . ПЛОС ОДИН . 7 (1): e29888. Бибкод : 2012PLoSO...729888S . дои : 10.1371/journal.pone.0029888 . ПМЦ   3262797 . ПМИД   22276134 .
  35. ^ Сандрофф Б.М., Джонсон К.Л., Мотл Р.В. (январь 2017 г.). «Влияние физических упражнений на память и вязкоэластичность гиппокампа при рассеянном склерозе: новое применение магнитно-резонансной эластографии». Нейрорадиология . 59 (1): 61–67. дои : 10.1007/s00234-016-1767-x . ПМИД   27889837 . S2CID   9100607 .
  36. ^ Сак И., Байербах Б., Вюрфель Дж., Клатт Д., Хамхабер У., Папазоглу С. и др. (июль 2009 г.). «Влияние старения и пола на вязкоэластичность мозга». НейроИмидж . 46 (3): 652–7. doi : 10.1016/j.neuroimage.2009.02.040 . ПМИД   19281851 . S2CID   4843107 .
  37. ^ Сак И, Стрейтбергер К.Дж., Крефтинг Д., Пол Ф., Браун Дж. (2011). «Влияние физиологического старения и атрофии на вязкоупругие свойства мозга человека» . ПЛОС ОДИН . 6 (9): e23451. Бибкод : 2011PLoSO...623451S . дои : 10.1371/journal.pone.0023451 . ПМК   3171401 . ПМИД   21931599 .
  38. ^ Калра П., Ратерман Б., Мо Х, Колипака А. (август 2019 г.). «Магнитно-резонансная эластография головного мозга: сравнение анизотропной и изотропной жесткости и ее корреляция с возрастом» . Магнитный резонанс в медицине . 82 (2): 671–679. дои : 10.1002/mrm.27757 . ПМК   6510588 . ПМИД   30957304 .
  39. ^ Джонсон КЛ, Тельцер Э.Х. (октябрь 2018 г.). «Магнитно-резонансная эластография для изучения изменений механических свойств головного мозга в процессе развития» . Когнитивная нейробиология развития . 33 : 176–181. дои : 10.1016/j.dcn.2017.08.010 . ПМЦ   5832528 . ПМИД   29239832 .
  40. ^ Макилвейн Дж., Шварб Х., Коэн, Нью-Джерси, Тельцер Э.Х., Джонсон К.Л. (ноябрь 2018 г.). «Механические свойства мозга подростка in vivo» . Когнитивная нейробиология развития . 34 : 27–33. дои : 10.1016/j.dcn.2018.06.001 . ПМК   6289278 . ПМИД   29906788 .
  41. ^ Бриджер Х (17 апреля 2019 г.). «Наблюдение активности мозга «почти в реальном времени» » . Гарвардская газета . Проверено 20 апреля 2019 г.
  42. ^ Рувьер О, Сушон Р, Паню Ж, Менагер ЖМ, Шапелон ЖЮ (октябрь 2011 г.). «Магнитно-резонансная эластография почек: возможность и воспроизводимость у молодых здоровых взрослых» . J-магнитно-резонансная томография . 34 (4): 880–6. дои : 10.1002/jmri.22670 . ПМК   3176985 . ПМИД   21769970 .
  43. ^ Ли К.У., Глокнер Дж.Ф., Глейзер К.Дж., Инь М., Чен Дж., Кавашима А., Ким Б., Кремерс В.К., Эман Р.Л., Глур Дж.М. (июль 2012 г.). «МР-эластография у пациентов с трансплантатом почки и корреляция с биопсией почечного аллотрансплантата: технико-экономическое обоснование» . Акад Радиол . 19 (7): 834–41. дои : 10.1016/j.acra.2012.03.003 . ПМЦ   3377786 . ПМИД   22503893 .
  44. ^ Бенсамун, Сабина Ф.; Роберт, Людовик; Леклерк, Гвладис Э.; Дебернар, Летиция; Шарле, Фабрис (июль 2011 г.). «Визуализация жесткости почки и прилегающих тканей брюшной полости, измеренная одновременно с помощью магнитно-резонансной эластографии» . Клиническая визуализация . 35 (4): 284–287. doi : 10.1016/j.clinimag.2010.07.009 . ISSN   1873-4499 . ПМИД   21724121 .
  45. ^ Лоу, Гэвин; Оуэн, Никола Э.; Жубер, Ильза; Паттерсон, Эндрю Дж.; Грейвс, Мартин Дж.; Александр, Грэм Дж. М.; Ломас, Дэвид Дж. (октябрь 2015 г.). «Магнитно-резонансная эластография в выявлении гепаторенального синдрома у больных циррозом печени и асцитом» . Европейская радиология . 25 (10): 2851–2858. дои : 10.1007/s00330-015-3723-2 . ISSN   1432-1084 . ПМИД   25903705 . S2CID   1606666 .
  46. ^ Чжан, Цзюн; Ю, Юаньмэн; Лю, Сяошуан; Тан, Сюн; Сюй, Фэн; Чжан, Минчао; Се, Готун; Чжан, Лунцзян; Ли, Сян; Лю, Чжи-Хун (март 2021 г.). «Оценка фиброза почек путем картирования гистологии и магнитно-резонансной томографии» . Заболевания почек (Базель, Швейцария) . 7 (2): 131–142. дои : 10.1159/000513332 . ISSN   2296-9381 . ПМК   8010230 . ПМИД   33824869 .
  47. ^ Ганди, Дип; Калра, Пратик; Ратерман, Брайан; Мо, Сяокуй; Донг, Хуэймин; Колипака, Арунарк (ноябрь 2019 г.). «Магнитно-резонансная эластография почек: воспроизводимость SE-EPI MRE и ее сравнение с GRE MRE» . ЯМР в биомедицине . 32 (11): е4141. дои : 10.1002/nbm.4141 . ISSN   1099-1492 . ПМК   6817380 . ПМИД   31329347 .
  48. ^ Лоу, Гэвин; Оуэн, Никола Э.; Жубер, Ильза; Паттерсон, Эндрю Дж.; Грейвс, Мартин Дж.; Глейзер, Кевин Дж.; Александр, Грэм Дж. М.; Ломас, Дэвид Дж. (сентябрь 2015 г.). «Надежность магнитно-резонансной эластографии с использованием многосрезовой двумерной спин-эхо-эхопланарной визуализации (SE-EPI) и трехмерной инверсионной реконструкции для оценки жесткости почек» . Журнал магнитно-резонансной томографии . 42 (3): 844–850. дои : 10.1002/jmri.24826 . ISSN   1522-2586 . ПМК   4560097 . ПМИД   25537823 .
  49. ^ Мартикорена Гарсия, Стефан Родриго; Фишер, Томас; Дюрр, Майкл; Гюльтекин, Эмин; Браун, Юрген; Зак, Ингольф; Го, Цзин (сентябрь 2016 г.). «Многочастотная магнитно-резонансная эластография для оценки функции почечного аллотрансплантата» . Исследовательская радиология . 51 (9): 591–595. doi : 10.1097/RLI.0000000000000271 . ISSN   1536-0210 . ПМИД   27504796 . S2CID   34327744 .
  50. ^ Ким, Дж. К.; Юэнь, Д.А.; Люнг, Г.; Джоти, С.; Зальцман Дж.; Рамеш Прасад, генеральный директор; Прабхудесай, В.; Мнацаканян Г.; Кирпалани, А. (сентябрь 2017 г.). «Роль магнитно-резонансной эластографии как инструмента неинвазивного измерения фиброза почечного аллотрансплантата: клинический случай» . Процедура трансплантации . 49 (7): 1555–1559. doi : 10.1016/j.transproceed.2017.04.002 . ISSN   1873-2623 . ПМИД   28838439 .
  51. ^ Кирпалани, Аниш; Хашим, Айша; Люнг, генерал; Ким, Джин К.; Кризова, Адриана; Джоти, Серж; Диб, Майя; Цзян, Нань Н.; Глик, Лорен; Мнацаканян, Геворк; Юэнь, Даррен А. (06 октября 2017 г.). «Магнитно-резонансная эластография для оценки фиброза аллотрансплантатов почек» . Клинический журнал Американского общества нефрологов . 12 (10): 1671–1679. дои : 10.2215/CJN.01830217 . ISSN   1555-905Х . ПМЦ   5628708 . ПМИД   28855238 .
  52. ^ Мартикорена Гарсия, Стефан Р.; Альтофф, Кристиан Э.; Дюрр, Майкл; Халлек, Фабиан; Бадд, Клеменс; Гриттнер, Ульрике; Буркхардт, Кристиан; Йоренс, Коринна; Браун, Юрген; Фишер, Томас; Хамм, Бернд (01 февраля 2021 г.). «Томоэластография для продольного мониторинга изменений вязкоэластичности в печени и почечных аллотрансплантатах после противовирусного лечения прямого действия у 15 реципиентов трансплантата почки с хронической инфекцией ВГС» . Журнал клинической медицины . 10 (3): 510. doi : 10.3390/jcm10030510 . ISSN   2077-0383 . ПМК   7867050 . ПМИД   33535495 .
  53. ^ Мартикорена Гарсия, Стефан Родриго; Гроссманн, Маркус; Брунс, Энн; Дюрр, Майкл; Чачч, Хейко; Хамм, Бернд; Браун, Юрген; Зак, Ингольф; Го, Цзин (февраль 2019 г.). «Томоэластография в сочетании с магнитно-резонансной томографией T2 * обнаруживает волчаночный нефрит при нормальной функции почек» . Исследовательская радиология . 54 (2): 89–97. doi : 10.1097/RLI.0000000000000511 . ISSN   1536-0210 . ПМИД   30222647 . S2CID   52286012 .
  54. ^ Ланг, София Тереза; Го, Цзин; Брунс, Энн; Дюрр, Майкл; Браун, Юрген; Хамм, Бернд; Зак, Ингольф; Мартикорена Гарсия, Стефан Родриго (октябрь 2019 г.). «Многопараметрическая количественная МРТ для выявления IgA-нефропатии с использованием томоэластографии, DWI и BOLD-визуализации» . Исследовательская радиология . 54 (10): 669–674. doi : 10.1097/RLI.0000000000000585 . ISSN   1536-0210 . ПМИД   31261295 . S2CID   195772720 .
  55. ^ Браун, Роберт С.; Сан, Мэриеллен Р.М.; Стиллман, Исаак Э.; Рассел, Тереза ​​Л.; Росас, Сильвия Э.; Вэй, Джесси Л. (01.06.2020). «Полезность магнитно-резонансной томографии для неинвазивной оценки диабетической нефропатии» . Нефрология, Диализ, Трансплантация . 35 (6): 970–978. дои : 10.1093/ndt/gfz066 . ISSN   1460-2385 . ПМЦ   7282829 . ПМИД   31329940 .
  56. ^ Прецци, Давиде; Неджи, Радуэн; Келли-Морланд, Кристиан; Верма, Хема; О'Брайен, Тим; Чаллакомб, Бен; Фернандо, Арчана; Чандра, Ашиш; Синкус, Ральф; Го, Вики (июнь 2018 г.). «Характеристика небольших опухолей почек с помощью магнитно-резонансной эластографии: технико-экономическое обоснование» . Исследовательская радиология . 53 (6): 344–351. дои : 10.1097/RLI.0000000000000449 . ISSN   1536-0210 . ПМИД   29462024 . S2CID   3435686 .
  57. ^ Хан, Джун Хи; Ан, Джи-Хён; Ким, Джэ Сок (декабрь 2020 г.). «Магнитно-резонансная эластография для оценки почечной паренхимы при хронической болезни почек: пилотное исследование» . Медицинская радиология . 125 (12): 1209–1215. дои : 10.1007/s11547-020-01210-1 . ISSN   1826-6983 . ПМИД   32367323 . S2CID   218495236 .
  58. ^ Jump up to: а б Гювен, Альпер Туна; Идилман, Илкай С.; Джебраилов, Джебраил; Онал, Серен; Кибар, Мюге Юзерк; Саглам, Арзу; Йылдырым, Толга; Йылмаз, Рахми; Алтун, Бюлент; Эрдем, Юнус; Карчаалтынчаба, Мушурай (январь 2022 г.). «Оценка фиброза почек при различных причинах гломерулонефрита с помощью МР-эластографии: клинико-патологический сравнительный анализ» . Абдоминальная радиология . 47 (1): 288–296. дои : 10.1007/s00261-021-03296-1 . ISSN   2366-0058 . ПМИД   34633496 . S2CID   238534093 .
  59. ^ Диттманн, Флориан; Чачч, Хейко; Хирш, Себастьян; Барнхилл, Эрик; Браун, Юрген; Зак, Ингольф; Го, Цзин (сентябрь 2017 г.). «Томоэластография брюшной полости: механические свойства тканей печени, селезенки, почек и поджелудочной железы по данным однократной МР-эластографии при различных состояниях гидратации» . Магнитный резонанс в медицине . 78 (3): 976–983. дои : 10.1002/mrm.26484 . ISSN   1522-2594 . ПМИД   27699875 . S2CID   33374176 .
  60. ^ Мартикорена Гарсия, Стефан Родриго; Гроссманн, Маркус; Ланг, София Тереза; Чачч, Хейко; Диттманн, Флориан; Хамм, Бернд; Браун, Юрген; Го, Цзин; Зак, Ингольф (апрель 2018 г.). «Томоэластография собственной почки: региональные вариации и физиологическое влияние на жесткость почек in vivo» . Магнитный резонанс в медицине . 79 (4): 2126–2134. дои : 10.1002/mrm.26892 . ISSN   1522-2594 . ПМИД   28856718 . S2CID   25438749 .
  61. ^ Кемпер Дж., Синкус Р., Лоренцен Дж., Нолте-Эрнстинг К., Сторк А., Адам Дж. (август 2004 г.). «МР-эластография простаты: первоначальное применение in vivo». РёФо . 176 (8): 1094–9. дои : 10.1055/s-2004-813279 . ПМИД   15346284 . S2CID   260312137 .
  62. ^ Сахебьявахер Р.С., Фрю С., Былинский А., тер Бик Л., Гартайзер П., Хонавар М., Синкус Р., Салкудин С. (июль 2014 г.). «МР-эластография простаты с трансперинеальным электромагнитным срабатыванием и быстрой фракционно-кодированной последовательностью устойчивого градиентного эхо». ЯМР Биомед . 27 (7): 784–94. дои : 10.1002/nbm.3118 . ПМИД   24764278 . S2CID   10640155 .
  63. ^ Арани А., Да Роза М., Рамзи Э., Плевес Д.Б., Хайдер М.А., Чопра Р. (ноябрь 2013 г.). «Включение эндоректальной МР-эластографии в многопараметрическую МРТ для визуализации рака простаты: первоначальная осуществимость на добровольцах» . J-магнитно-резонансная томография . 38 (5): 1251–60. дои : 10.1002/jmri.24028 . ПМИД   23408516 .
  64. ^ Сахебьявахер Р.С., Нир Г., Хонавар М., Ганьон Л.О., Искья Дж., Джонс Э.К., Чанг С.Д., Фазли Л., Гольденберг С.Л., Ролинг Р., Козловски П., Синкус Р., Салкудин С.Е. (январь 2015 г.). «МР-эластография рака простаты: количественное сравнение с гистопатологией и повторяемость методов». ЯМР Биомед . 28 (1): 124–39. дои : 10.1002/nbm.3218 . ПМИД   25395244 . S2CID   206307554 .
  65. ^ Асбах П., Ро С.Р., Алдой Н., Снеллингс Дж., Райтер Р., Ленк Дж., Кёлитц Т., Хаас М., Го Дж., Хамм Б., Браун Дж., Сэк И. (август 2020 г.). «Количественное определение диффузии воды, жесткости и текучести тканей in vivo при доброкачественной гиперплазии предстательной железы и раке простаты». Инвест Радиол . 55 (8): 524–530. doi : 10.1097/RLI.0000000000000685 . ПМИД   32496317 . S2CID   219315386 .
  66. ^ Jump up to: а б Ли М, Го Дж, Ху П, Цзян Х, Чен Дж, Ху Дж, Асбах П, Сак И, Ли В (2021). «Томоэластография на основе многочастотной МР-эластографии для выявления рака простаты: сравнение с многопараметрической МРТ». Радиология . 299 (2): 362–370. дои : 10.1148/radiol.2021201852 . ПМИД   33687285 . S2CID   232161536 .
  67. ^ Гекторс С.Дж., Льюис С. (март 2021 г.). «Томоэластография простаты: использование жесткости тканей для улучшения выявления рака». Радиология . 299 (2): 371–373. дои : 10.1148/radiol.2021210292 . ПМИД   33689473 . S2CID   232195893 .
  68. ^ ( Сераи С.Д., Абу-Эль-Хайджа М., Траут А.Т. (май 2019 г.). «3D МР-эластография поджелудочной железы у детей» . Абдом Радиол (Нью-Йорк) . 44 (5): 1834–1840. дои : 10.1007/s00261-019-01903-w . ПМЦ   8579322 . ПМИД   30683979 . S2CID   59259395 .
  69. ^ Ши Ю, Гао Ф, Ли Ю, Тао С, Ю Б, Лю З, Лю Ю, Глейзер К. Дж., Эман Р. Л., Го Ц (март 2018 г.). «Дифференциация доброкачественных и злокачественных солидных образований поджелудочной железы с использованием магнитно-резонансной эластографии с планарной визуализацией спин-эхо и трехмерной инверсионной реконструкцией: проспективное исследование» . Евро Радиол . 28 (3): 936–945. дои : 10.1007/s00330-017-5062-y . ПМК   5812826 . ПМИД   28986646 .
  70. ^ Ши Ю, Лю Ю, Гао Ф, Лю Ю, Тао С, Ли Ю, Глейзер К.Дж., Эман Р.Л., Го Ц (август 2018 г.). «Жесткость поджелудочной железы, количественная с помощью МР-эластографии: связь с послеоперационной фистулой поджелудочной железы после панкреатоэнтерального анастомоза» . Радиология . 288 (2): 476–484. дои : 10.1148/radiol.2018170450 . ПМК   6067817 . ПМИД   29664337 .
  71. ^ Мартикорена Гарсия С.Р., Чжу Л., Гюльтекин Э., Шмук Р., Буркхардт С., Бахра М., Гейзель Д., Шахрияри М., Браун Дж., Хамм Б., Джин З.Ю., Сак И., Го Дж. (декабрь 2020 г.). «Томоэластография для измерения объема опухоли, связанного с жесткостью тканей при аденокарциномах протоков поджелудочной железы». Инвест Радиол . 55 (12): 769–774. doi : 10.1097/RLI.0000000000000704 . ПМИД   32796197 . S2CID   221133340 .
  72. ^ Чжу Л, Го Дж, Цзинь З, Сюэ Х, Дай М, Чжан В, Сунь З, Сюй Дж, Мартикорена Гарсия С.Р., Асбах П., Хамм Б, Сэк I (октябрь 2020 г.). «Различение рака поджелудочной железы и аутоиммунного панкреатита с помощью томоэластографии in vivo». Евро Радиол . 31 (5): 3366–3374. дои : 10.1007/s00330-020-07420-5 . ПМИД   33125553 . S2CID   225994738 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: ac1552d619871e5e06f61e7265231b9e__1711081560
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/ac/9e/ac1552d619871e5e06f61e7265231b9e.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Magnetic resonance elastography - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)