問題一覧
1
エコースペースの短縮は蠕動運動によるアーチファクト抑制に効果がある。, pneumobilia の診断には、横断像の撮像が有用である。, 消化管信号の抑制に経口造影剤を使用した際、T1 強調画像では motion artifact が顕著になる可能性がある。
2
Geometryfactorが大きくなるとSNRは低下する。, リップアーチファクトとは、折り返しにより生じるFOV中心付近のアーチファクトのことをいう。
3
生データフィルターを使用すると抑制できる。
4
バンド幅を狭くする。, サンプリング時間を長くする。
5
位相エンコード方向にも周波数エンコード方向にも出現する。, フーリエ変換 MRI において、時間的な制限のため無限に高い周波数成分で近似できないため発生する。
6
化学シフトアーチファクトは位相エンコード方向に出現する。, 磁化率アーチファクトは位相エンコード方向がめだちやすい。
7
フローアーチファクトは、位相エンコード方向に出やすい。, 折り返しアーチファクトは、周波数エンコード方向にも出現する。, トランケーションアーチファクトは、バンド幅を狭くすると軽減する。
8
FOV を広くする。, 周波数エンコード方向と位相エンコード方向を入れ変える。
9
FOV を広くすると防ぐことができる。, オーバーサンプリングを用いると防ぐことができる。, プレサチュレーションパルスを用いると防ぐことができる。
10
マトリクスサイズを増やすと改善できる。, フーリエ変換におけるサンプリング数が有限であることに起因する。
11
長い TI が原因である。, Inversion pulse の励起帯域が狭いと顕著になる。, Acquisition 数(concatenation 数、package 数)を減らすと顕著になる。
12
周波数エンコード方向を L-R 方向に変更する。, 位相エンコード方向のオーバーサンプリングを行う。
13
トランケーションはデジタルサンプリング数が有限であることに起因する, サンプリング周波数の半分よりも高い周波数を持つ信号をサンプルするとエイリアシングが起こる
14
3D FLAIR を撮像することで脳脊髄液の信号抑制不良を改善できる, クモ膜下出血症例に観察されるものと同様の信号変化を認める
15
ケミカルシフトアーチファクトは脂肪が周波数の低い方へシフトする現象である。
16
位相エンコード方向を変更する。
17
脳脊髄液の信号抑制不良はクモ膜下出血との鑑別を要する場合がある。, アクイジション(パッケージ、分割)数を増やすと脳脊髄液の信号抑制不良を改善できる。
18
比吸収率(SAR)は、1.5Tより約4倍大きくなる。, 脂肪の共鳴周波数は水の共鳴周波数より約447Hz低い。
19
EPI 法では、ケミカルシフトと同方向に歪みは大きく出現する。, SE 法での静磁場不均一による歪みは、周波数方向に大きく出現する。
20
EPI では、位相エンコード方向によく見られる。
21
TE を長くすると目立たなくなる。, 32KHz の受信バンド幅で 256 ピクセルの場合、3.0T の化学シフトは 3.6 ピクセルである。
22
31P-MR 画像のケミカルシフトアーチファクトは 1H に比べて大きい。, EPI のケミカルアーチファクトはスピンエコーに比べバンド幅広いので小さい。
23
磁化率効果は磁場強度に比例する。, 化学シフト(Hz 単位)は B0 に比例する。, 渦電流は電気電導率が高いほど大きい。
24
スピンエコー法では、位相エンコード方向には化学シフトは発生しない。, 32KHz の受信バンド幅で 256 ピクセルの場合、3.0T の化学シフトは 3.6 ピクセル である。
25
化学シフトアーチファクトは位相エンコード方向に出現する。, 磁化率アーチファクトは位相エンコード方向がめだちやすい。
26
EPI では、位相エンコード方向によく見られる。, 32 KHz の受信バンド幅で 256 ピクセルの場合、3.0 T の化学シフトは 3.6 ピクセルである。
27
7
28
TE を長くすると目立たなくなる。, 32KHz の受信バンド幅で 512 ピクセルの場合、3.0T の化学シフトは 7 ピクセルである。
29
フローアーチファクトは、位相エンコード方向に出やすい。, 折り返しアーチファクトは、周波数エンコード方向にも出現する。, トランケーションアーチファクトは、バンド幅を狭くすると軽減する。
30
スライス選択方向にも出現する。, 脂肪組織は周波数の低い方向に出現する。
31
水の 1H 原子核の化学シフトは脂肪より約 3.5ppm 大きい。, 第 2 の化学シフトアーチファクトはあらゆる方向に出現する。, 第 2 の化学シフトアーチファクトは逆位相画像だけに見られる。
32
第 2 の化学シフトアーチファクトはあらゆる方向に出現する。, 第 2 の化学シフトアーチファクトを利用すると脂肪を定量できる。
33
c は b よりも受信バンド幅が広い。, アーチファクト(位置ずれ)は一般的に、サラダ油で生じる。, アーチファクト(位置ずれ)は静磁場強度が強いほど生じやすい。
34
打ち切りアーチファクトは急に信号が変化する領域で発生しやすい。, 折り返しアーチファクトは全方向(周波数・位相・スライス方向)に出現する。
35
R = 1 / 3*C*γ
36
流れ—– Gradient moment nulling (GMN)の利用, 磁化率—– View angle tilting (VAT)の利用, 化学シフト—– 受信バンド幅を広くする
37
アーチファクトが原因で ADC 値が不正確になる, パラレルイメージングの倍速ファクターでアーチファクトの出現位置がかわる
38
ゴーストアーチファクト ––––––– 加算回数の増加, クロストークアーチファクト ––––––– インターリーブ法の使用
39
マジックアングルアーチファクトは撮像断面を変更しても消失しない。, クロストークアーチファクトはインターリーブ法を使用することで改善する。
40
0
41
77 pixels
42
画像上の左右方向が周波数方向である。, プレサチュレーションパルスを用いると防ぐことができる。, アーチファクトの間隔は位相エンコードステップ数に依存する。
43
68
44
縞の間隔は TR に反比例する。, 対処法の1つに Phase Cycle 法がある。, このアーチファクトは,磁場の不均一に起因する。
45
Phase cycling による除去法は有効だが体動に弱い。, Phase offset が 2πの場合,off-resonance frequency は 1/TR(Hz)となる。
46
TE を短くすると軽減できる。, チタン合金はコバルト・クロム合金よりアーチファクトの影響が少ない。
47
Gd 造影剤により造影効果を示す。, リワインダー傾斜磁場を必要とするシーケンスである。, 図中の矢印に示すアーチファクトの間隔は TR に依存する。
48
空間分解能を高くする。, 受信バンド幅を広くする。, 送信 RF のバンド幅を広くする。
49
受信バンド幅を広くする。, 面内空間分解能を高くする。
50
磁化率
51
空間分解能を高くする。, 受信バンド幅を広くする。, 高速スピンエコー法で撮像する。
52
増毛パウダーが原因である。, オーラ(Aura)サインと呼ばれている。, 磁化率アーチファクトと呼ばれている。
53
Linear order に対し、centric order では渦電流による縞模様のアーチファクトが出現しやすい。
54
足関節におけるマジックアングル現象は、靱帯や腱に対する高信号領域の出現があり、T2* 強調像の矢状断面で問題となりやすい。
55
膝関節の MRI 検査は前十字靱帯を評価する際に、膝をやや屈曲させ撮影する。, 前十字靱帯を評価する際は、SE 法もしくは高速 SE 法を用いた PD 強調画像が適している。
56
Cross talk artifact, Flow void artifact
57
Opposed-phase, Contrast media enhancement
58
スピンー格子緩和時間に起因する。, RF パルスの印加時間に起因する。, 静磁場強度が高いほど出現しやすい。
59
造影後の opposed-phase 画像にて造影効果が低減することを paradoxical-suppression と呼ぶ。, 脳転移検索目的でガドテリドールを 0.2 ml/kg 静注したのち、造影効果が不十分であったため、追加で同製剤を 0.2 ml/kg 静注した。
60
拍動が原因である。, 回避には流速補正法が有用である。
61
還流(perfusion)とは「毛細血管レベルの血流動態」を指す。, 脳血流量(rCBF)は脳血液量(rCBV)と平均通過時間(MTT)より次式で求めることができる。rCBF = rCBV / MTT, ASL(arterial spin labeling)法とは造影剤を使用しない還流 MRI の総称で、FAIR法や CASL 法などの手法がある。
62
脳血流量(rCBF)は脳血液量(rCBV)と平均通過時間(MTT)から次式で求めることができる。 rCBF = rCBV / MTT, Gd 造影剤を用いた場合では T1 短縮を無視できるシーケンスを用いる。
63
PASL は CASL より SAR が低い。, ASL の灌流画像は、ラベリング撮像を行った画像からラベリングを行わないコントロール画像を差分する。
64
線維成分の多い組織では、T1 強調像、T2 強調像ともに低信号となる。, Arterial spin labeling(ASL)法の定量画像はプロトン密度強調像で信号補正を行う。, プロトン密度強調像は、半月板の描出に優れ膝関節の評価に有用である。
65
ASL(arterial spin labeling)で算出できるのは局所血流量である。, SWI(susceptibility weighted image)で Gd 系造影剤を用いると細い静脈が見えやすくなる。
66
Pseudo CASL(pCASL)は pulsed ASL(PASL)と比較して SNR が高い。, 脳虚血がある場合は post labeling delay(PLD)によって描出されるイメージは異なる。, ラベリングの方法は,大別して pulsed ASL(PASL)と continuous ASL(CASL)に分けることが出来る。
67
遅延血流がある場合には血管内信号が高くなることがある。, 血流に信号を与える RF パルスの印加効率は,連続波の方が単独波より高い。
68
Continuous ASL 法は pulsed ASL 法と比較して撮像部位の MT 効果が目立つ。, 標識する部位と撮像断面が離れていると局所血流量を過小評価してしまう可能性がある。, 標識された血液が太い血管内に残ると脳実質の局所血流量を過大評価する可能性がある。
69
エコープラナー法が用いられる, Deconvolution 法では動脈入力関数(AIF)の設定が必要である
70
血流信号を高くするためにはラベルの前後に RF パルスを印加する。
71
rCBV の維持または上昇と rCBF の低下が軽度の領域に、ペナンブラの存在が示唆される。
72
脂質(Lipid)ピークが高いので組織壊死、炎症を疑う。, コリン(Choline)のピークが高いので細胞活性の高い腫瘍を疑う。
73
アラニン(Alanin)のピークが確認できるので髄膜腫を疑う。, コリン(Choline)のピークが大きいので細胞活性の高い疾患を疑う。, 乳酸(Lactate)のピークが確認できるので代謝異常や悪性腫瘍を疑う。
74
幅は横緩和時間に反比例する。, 高さはプロトン密度に比例する。
75
領域選択の精度は,PRESS 法に比べ STEAM 法が優れる。, 水や脂肪の信号を抑制することで代謝物のピークが得られる。, STEAM 法は PRESS 法に比べ短い TE での信号取得が可能である。
76
Cho(コリン)は細胞増殖や破壊の亢進が起こると上昇する。, ppm(parts per million)表記では、化学シフトの差が静磁場強度に依存しない普遍的な定数となる。
77
プロトン密度が高いほど、高くなる。, 横緩和時間が短いほど、幅は広くなる。
78
NAA は正常ニューロンの指標である。, コリン(Cho) は悪性腫瘍で上昇する。
79
PRESS 法は STEAM 法に比べて信号雑音比が良い。, Chemical shift imaging(CSI)法は各代謝物の代謝画像(metabolic image)を 作成できる。
80
乳酸(lactate) は虚血で上昇する。, コリン(Cho)は多発性硬化症で上昇する。
81
多発性硬化症はコリン(cho)が上昇する。, 放射線壊死のような病態では脂質(lipid)が上昇する。
82
代謝物のピーク値(ppm)は静磁場強度に依存しない。, T2 値の短い代謝物はピーク幅が広くなる。
83
シミングは水抑制なしの励起で行う, STEAM の 2nd RF と 3rd RF 間の時間(mixing time)は TE に依存しない , アクティブシミングは局所磁場を補正する際に高次成分の補正を行う
84
位相コントラスト画像は Qp/Qs(肺循環体循環血流比)を測定できる。, Driven equilibrium(DE)パルスは T2 強調や脂肪抑制に使われる。
85
PRESS法はスピンエコー 法を使用して信号収集を行う。
86
3D-TOF において下流の飽和効果を減少させるため、上流から下流方向に線形にフリップ角が増加する傾斜フリップ角法を使用した。, 心電図同期併用のsingle-shot FSE系で、動静脈(冠状断)を高信号に描出するために、データ収集を diastole(拡張期)に合わせた。
87
MSDE法は、傾斜磁場を用いて血液スピンの位相分散を引き起こし、信号を抑制する手法である。, MSDE 法は、180°パルスを挟んで対称に傾斜磁場を印可する拡散強調画像撮像のシーケンスデザインをプレパレーションパルスとして用いる。
88
拡散テンソル画像は、脳や脊髄の神経線維、鞘の方向性や規制する強度を画像化する方法である。, FA マップ表示の基本的なコントラストは、白質は高信号、灰白質は中等度から低信号、脳脊髄液は低信号となる。
89
拡散強調画像は膿瘍内容が高信号になる。, 水分子拡散の確率密度分布は生体内で正規分布しない。
90
b 値を大きくすると拡散係数の大きい組織は ADC 値を過小評価してしまう。
91
拡散係数の算出には 2 つ以上の b 値による撮像が必要である。
92
b値の単位は拡散係数の単位の逆数である。, Axial diffusivityは異方性が最も強い方向の拡散係数である。
93
信号値は灰白質容積に影響される。, 脳活動を間接的に観察する技術である。, 撮像の一つに blood oxygen leveldependent (BOLD) 効果を利用した手法がある。
94
画像コントラストは T2*強調である。
95
Multi point 法は磁場の不均一性の影響を補正できる, Multi point 法では脂肪,鉄沈着の検出にも使用できる, 位相差が対称である three point 法は,ボクセル内の脂肪と水の比率が同量になると両者を判別できない
96
双極性傾斜磁場を用いる。, 心拍動の影響で左葉領域の測定値が不正確になることがある。, ずり弾性率は弾性体の伝搬波速度と密度から算出する。
97
MRI で計測する脂肪含有率は、proton density fat fraction と呼ぶ。
98
MEGと呼ばれる傾斜磁場を利用する。
99
Look-Locker 法での T1 値測定には T1*効果が問題である。, Dualflipangle法によるT1 mapはB1の影響を受けやすい。
100
微小病変や活動性が低い病変が偽陰性となる可能性がある。, 臨床に用いる場合は本検査の注意事項を患者へ説明して書面にて同意をとること。
17回
17回
阿部高虎 · 50問 · 2年前17回
17回
50問 • 2年前緩和
緩和
阿部高虎 · 8問 · 2年前緩和
緩和
8問 • 2年前核磁気共鳴を示す核
核磁気共鳴を示す核
阿部高虎 · 6問 · 2年前核磁気共鳴を示す核
核磁気共鳴を示す核
6問 • 2年前BW
BW
阿部高虎 · 9問 · 2年前BW
BW
9問 • 2年前SN
SN
阿部高虎 · 11問 · 2年前SN
SN
11問 • 2年前SE,FSE
SE,FSE
阿部高虎 · 15問 · 2年前SE,FSE
SE,FSE
15問 • 2年前3DFSE
3DFSE
阿部高虎 · 6問 · 2年前3DFSE
3DFSE
6問 • 2年前k空間
k空間
阿部高虎 · 10問 · 2年前k空間
k空間
10問 • 2年前ASL
ASL
阿部高虎 · 11問 · 2年前ASL
ASL
11問 • 2年前3T
3T
阿部高虎 · 8問 · 2年前3T
3T
8問 • 2年前IR
IR
阿部高虎 · 7問 · 2年前IR
IR
7問 • 2年前頭部
頭部
阿部高虎 · 40問 · 2年前頭部
頭部
40問 • 2年前脂肪抑制
脂肪抑制
阿部高虎 · 12問 · 2年前脂肪抑制
脂肪抑制
12問 • 2年前腹部
腹部
阿部高虎 · 13問 · 2年前腹部
腹部
13問 • 2年前子宮卵巣
子宮卵巣
阿部高虎 · 14問 · 2年前子宮卵巣
子宮卵巣
14問 • 2年前問題一覧
1
エコースペースの短縮は蠕動運動によるアーチファクト抑制に効果がある。, pneumobilia の診断には、横断像の撮像が有用である。, 消化管信号の抑制に経口造影剤を使用した際、T1 強調画像では motion artifact が顕著になる可能性がある。
2
Geometryfactorが大きくなるとSNRは低下する。, リップアーチファクトとは、折り返しにより生じるFOV中心付近のアーチファクトのことをいう。
3
生データフィルターを使用すると抑制できる。
4
バンド幅を狭くする。, サンプリング時間を長くする。
5
位相エンコード方向にも周波数エンコード方向にも出現する。, フーリエ変換 MRI において、時間的な制限のため無限に高い周波数成分で近似できないため発生する。
6
化学シフトアーチファクトは位相エンコード方向に出現する。, 磁化率アーチファクトは位相エンコード方向がめだちやすい。
7
フローアーチファクトは、位相エンコード方向に出やすい。, 折り返しアーチファクトは、周波数エンコード方向にも出現する。, トランケーションアーチファクトは、バンド幅を狭くすると軽減する。
8
FOV を広くする。, 周波数エンコード方向と位相エンコード方向を入れ変える。
9
FOV を広くすると防ぐことができる。, オーバーサンプリングを用いると防ぐことができる。, プレサチュレーションパルスを用いると防ぐことができる。
10
マトリクスサイズを増やすと改善できる。, フーリエ変換におけるサンプリング数が有限であることに起因する。
11
長い TI が原因である。, Inversion pulse の励起帯域が狭いと顕著になる。, Acquisition 数(concatenation 数、package 数)を減らすと顕著になる。
12
周波数エンコード方向を L-R 方向に変更する。, 位相エンコード方向のオーバーサンプリングを行う。
13
トランケーションはデジタルサンプリング数が有限であることに起因する, サンプリング周波数の半分よりも高い周波数を持つ信号をサンプルするとエイリアシングが起こる
14
3D FLAIR を撮像することで脳脊髄液の信号抑制不良を改善できる, クモ膜下出血症例に観察されるものと同様の信号変化を認める
15
ケミカルシフトアーチファクトは脂肪が周波数の低い方へシフトする現象である。
16
位相エンコード方向を変更する。
17
脳脊髄液の信号抑制不良はクモ膜下出血との鑑別を要する場合がある。, アクイジション(パッケージ、分割)数を増やすと脳脊髄液の信号抑制不良を改善できる。
18
比吸収率(SAR)は、1.5Tより約4倍大きくなる。, 脂肪の共鳴周波数は水の共鳴周波数より約447Hz低い。
19
EPI 法では、ケミカルシフトと同方向に歪みは大きく出現する。, SE 法での静磁場不均一による歪みは、周波数方向に大きく出現する。
20
EPI では、位相エンコード方向によく見られる。
21
TE を長くすると目立たなくなる。, 32KHz の受信バンド幅で 256 ピクセルの場合、3.0T の化学シフトは 3.6 ピクセルである。
22
31P-MR 画像のケミカルシフトアーチファクトは 1H に比べて大きい。, EPI のケミカルアーチファクトはスピンエコーに比べバンド幅広いので小さい。
23
磁化率効果は磁場強度に比例する。, 化学シフト(Hz 単位)は B0 に比例する。, 渦電流は電気電導率が高いほど大きい。
24
スピンエコー法では、位相エンコード方向には化学シフトは発生しない。, 32KHz の受信バンド幅で 256 ピクセルの場合、3.0T の化学シフトは 3.6 ピクセル である。
25
化学シフトアーチファクトは位相エンコード方向に出現する。, 磁化率アーチファクトは位相エンコード方向がめだちやすい。
26
EPI では、位相エンコード方向によく見られる。, 32 KHz の受信バンド幅で 256 ピクセルの場合、3.0 T の化学シフトは 3.6 ピクセルである。
27
7
28
TE を長くすると目立たなくなる。, 32KHz の受信バンド幅で 512 ピクセルの場合、3.0T の化学シフトは 7 ピクセルである。
29
フローアーチファクトは、位相エンコード方向に出やすい。, 折り返しアーチファクトは、周波数エンコード方向にも出現する。, トランケーションアーチファクトは、バンド幅を狭くすると軽減する。
30
スライス選択方向にも出現する。, 脂肪組織は周波数の低い方向に出現する。
31
水の 1H 原子核の化学シフトは脂肪より約 3.5ppm 大きい。, 第 2 の化学シフトアーチファクトはあらゆる方向に出現する。, 第 2 の化学シフトアーチファクトは逆位相画像だけに見られる。
32
第 2 の化学シフトアーチファクトはあらゆる方向に出現する。, 第 2 の化学シフトアーチファクトを利用すると脂肪を定量できる。
33
c は b よりも受信バンド幅が広い。, アーチファクト(位置ずれ)は一般的に、サラダ油で生じる。, アーチファクト(位置ずれ)は静磁場強度が強いほど生じやすい。
34
打ち切りアーチファクトは急に信号が変化する領域で発生しやすい。, 折り返しアーチファクトは全方向(周波数・位相・スライス方向)に出現する。
35
R = 1 / 3*C*γ
36
流れ—– Gradient moment nulling (GMN)の利用, 磁化率—– View angle tilting (VAT)の利用, 化学シフト—– 受信バンド幅を広くする
37
アーチファクトが原因で ADC 値が不正確になる, パラレルイメージングの倍速ファクターでアーチファクトの出現位置がかわる
38
ゴーストアーチファクト ––––––– 加算回数の増加, クロストークアーチファクト ––––––– インターリーブ法の使用
39
マジックアングルアーチファクトは撮像断面を変更しても消失しない。, クロストークアーチファクトはインターリーブ法を使用することで改善する。
40
0
41
77 pixels
42
画像上の左右方向が周波数方向である。, プレサチュレーションパルスを用いると防ぐことができる。, アーチファクトの間隔は位相エンコードステップ数に依存する。
43
68
44
縞の間隔は TR に反比例する。, 対処法の1つに Phase Cycle 法がある。, このアーチファクトは,磁場の不均一に起因する。
45
Phase cycling による除去法は有効だが体動に弱い。, Phase offset が 2πの場合,off-resonance frequency は 1/TR(Hz)となる。
46
TE を短くすると軽減できる。, チタン合金はコバルト・クロム合金よりアーチファクトの影響が少ない。
47
Gd 造影剤により造影効果を示す。, リワインダー傾斜磁場を必要とするシーケンスである。, 図中の矢印に示すアーチファクトの間隔は TR に依存する。
48
空間分解能を高くする。, 受信バンド幅を広くする。, 送信 RF のバンド幅を広くする。
49
受信バンド幅を広くする。, 面内空間分解能を高くする。
50
磁化率
51
空間分解能を高くする。, 受信バンド幅を広くする。, 高速スピンエコー法で撮像する。
52
増毛パウダーが原因である。, オーラ(Aura)サインと呼ばれている。, 磁化率アーチファクトと呼ばれている。
53
Linear order に対し、centric order では渦電流による縞模様のアーチファクトが出現しやすい。
54
足関節におけるマジックアングル現象は、靱帯や腱に対する高信号領域の出現があり、T2* 強調像の矢状断面で問題となりやすい。
55
膝関節の MRI 検査は前十字靱帯を評価する際に、膝をやや屈曲させ撮影する。, 前十字靱帯を評価する際は、SE 法もしくは高速 SE 法を用いた PD 強調画像が適している。
56
Cross talk artifact, Flow void artifact
57
Opposed-phase, Contrast media enhancement
58
スピンー格子緩和時間に起因する。, RF パルスの印加時間に起因する。, 静磁場強度が高いほど出現しやすい。
59
造影後の opposed-phase 画像にて造影効果が低減することを paradoxical-suppression と呼ぶ。, 脳転移検索目的でガドテリドールを 0.2 ml/kg 静注したのち、造影効果が不十分であったため、追加で同製剤を 0.2 ml/kg 静注した。
60
拍動が原因である。, 回避には流速補正法が有用である。
61
還流(perfusion)とは「毛細血管レベルの血流動態」を指す。, 脳血流量(rCBF)は脳血液量(rCBV)と平均通過時間(MTT)より次式で求めることができる。rCBF = rCBV / MTT, ASL(arterial spin labeling)法とは造影剤を使用しない還流 MRI の総称で、FAIR法や CASL 法などの手法がある。
62
脳血流量(rCBF)は脳血液量(rCBV)と平均通過時間(MTT)から次式で求めることができる。 rCBF = rCBV / MTT, Gd 造影剤を用いた場合では T1 短縮を無視できるシーケンスを用いる。
63
PASL は CASL より SAR が低い。, ASL の灌流画像は、ラベリング撮像を行った画像からラベリングを行わないコントロール画像を差分する。
64
線維成分の多い組織では、T1 強調像、T2 強調像ともに低信号となる。, Arterial spin labeling(ASL)法の定量画像はプロトン密度強調像で信号補正を行う。, プロトン密度強調像は、半月板の描出に優れ膝関節の評価に有用である。
65
ASL(arterial spin labeling)で算出できるのは局所血流量である。, SWI(susceptibility weighted image)で Gd 系造影剤を用いると細い静脈が見えやすくなる。
66
Pseudo CASL(pCASL)は pulsed ASL(PASL)と比較して SNR が高い。, 脳虚血がある場合は post labeling delay(PLD)によって描出されるイメージは異なる。, ラベリングの方法は,大別して pulsed ASL(PASL)と continuous ASL(CASL)に分けることが出来る。
67
遅延血流がある場合には血管内信号が高くなることがある。, 血流に信号を与える RF パルスの印加効率は,連続波の方が単独波より高い。
68
Continuous ASL 法は pulsed ASL 法と比較して撮像部位の MT 効果が目立つ。, 標識する部位と撮像断面が離れていると局所血流量を過小評価してしまう可能性がある。, 標識された血液が太い血管内に残ると脳実質の局所血流量を過大評価する可能性がある。
69
エコープラナー法が用いられる, Deconvolution 法では動脈入力関数(AIF)の設定が必要である
70
血流信号を高くするためにはラベルの前後に RF パルスを印加する。
71
rCBV の維持または上昇と rCBF の低下が軽度の領域に、ペナンブラの存在が示唆される。
72
脂質(Lipid)ピークが高いので組織壊死、炎症を疑う。, コリン(Choline)のピークが高いので細胞活性の高い腫瘍を疑う。
73
アラニン(Alanin)のピークが確認できるので髄膜腫を疑う。, コリン(Choline)のピークが大きいので細胞活性の高い疾患を疑う。, 乳酸(Lactate)のピークが確認できるので代謝異常や悪性腫瘍を疑う。
74
幅は横緩和時間に反比例する。, 高さはプロトン密度に比例する。
75
領域選択の精度は,PRESS 法に比べ STEAM 法が優れる。, 水や脂肪の信号を抑制することで代謝物のピークが得られる。, STEAM 法は PRESS 法に比べ短い TE での信号取得が可能である。
76
Cho(コリン)は細胞増殖や破壊の亢進が起こると上昇する。, ppm(parts per million)表記では、化学シフトの差が静磁場強度に依存しない普遍的な定数となる。
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プロトン密度が高いほど、高くなる。, 横緩和時間が短いほど、幅は広くなる。
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NAA は正常ニューロンの指標である。, コリン(Cho) は悪性腫瘍で上昇する。
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PRESS 法は STEAM 法に比べて信号雑音比が良い。, Chemical shift imaging(CSI)法は各代謝物の代謝画像(metabolic image)を 作成できる。
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乳酸(lactate) は虚血で上昇する。, コリン(Cho)は多発性硬化症で上昇する。
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多発性硬化症はコリン(cho)が上昇する。, 放射線壊死のような病態では脂質(lipid)が上昇する。
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代謝物のピーク値(ppm)は静磁場強度に依存しない。, T2 値の短い代謝物はピーク幅が広くなる。
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シミングは水抑制なしの励起で行う, STEAM の 2nd RF と 3rd RF 間の時間(mixing time)は TE に依存しない , アクティブシミングは局所磁場を補正する際に高次成分の補正を行う
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位相コントラスト画像は Qp/Qs(肺循環体循環血流比)を測定できる。, Driven equilibrium(DE)パルスは T2 強調や脂肪抑制に使われる。
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PRESS法はスピンエコー 法を使用して信号収集を行う。
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3D-TOF において下流の飽和効果を減少させるため、上流から下流方向に線形にフリップ角が増加する傾斜フリップ角法を使用した。, 心電図同期併用のsingle-shot FSE系で、動静脈(冠状断)を高信号に描出するために、データ収集を diastole(拡張期)に合わせた。
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MSDE法は、傾斜磁場を用いて血液スピンの位相分散を引き起こし、信号を抑制する手法である。, MSDE 法は、180°パルスを挟んで対称に傾斜磁場を印可する拡散強調画像撮像のシーケンスデザインをプレパレーションパルスとして用いる。
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拡散テンソル画像は、脳や脊髄の神経線維、鞘の方向性や規制する強度を画像化する方法である。, FA マップ表示の基本的なコントラストは、白質は高信号、灰白質は中等度から低信号、脳脊髄液は低信号となる。
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拡散強調画像は膿瘍内容が高信号になる。, 水分子拡散の確率密度分布は生体内で正規分布しない。
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b 値を大きくすると拡散係数の大きい組織は ADC 値を過小評価してしまう。
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拡散係数の算出には 2 つ以上の b 値による撮像が必要である。
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b値の単位は拡散係数の単位の逆数である。, Axial diffusivityは異方性が最も強い方向の拡散係数である。
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信号値は灰白質容積に影響される。, 脳活動を間接的に観察する技術である。, 撮像の一つに blood oxygen leveldependent (BOLD) 効果を利用した手法がある。
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画像コントラストは T2*強調である。
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Multi point 法は磁場の不均一性の影響を補正できる, Multi point 法では脂肪,鉄沈着の検出にも使用できる, 位相差が対称である three point 法は,ボクセル内の脂肪と水の比率が同量になると両者を判別できない
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双極性傾斜磁場を用いる。, 心拍動の影響で左葉領域の測定値が不正確になることがある。, ずり弾性率は弾性体の伝搬波速度と密度から算出する。
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MRI で計測する脂肪含有率は、proton density fat fraction と呼ぶ。
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MEGと呼ばれる傾斜磁場を利用する。
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Look-Locker 法での T1 値測定には T1*効果が問題である。, Dualflipangle法によるT1 mapはB1の影響を受けやすい。
100
微小病変や活動性が低い病変が偽陰性となる可能性がある。, 臨床に用いる場合は本検査の注意事項を患者へ説明して書面にて同意をとること。