Resonancia magnética en tiempo real - Real-time MRI

Resonancia magnética en tiempo real de un corazón humano (vista de 2 cámaras) con una resolución de 22 ms
Resonancia magnética en tiempo real de un tracto vocal mientras se canta , a una resolución de 40 ms

La resonancia magnética en tiempo real ( MRI ) se refiere al monitoreo continuo ("filmación") de objetos en movimiento en tiempo real. Debido a que la resonancia magnética se basa en un escaneo lento del espacio k , la resonancia magnética en tiempo real solo era posible con una calidad de imagen baja o una resolución temporal baja. Utilizando un algoritmo de reconstrucción iterativo, estas limitaciones se han eliminado recientemente: un nuevo método para la resonancia magnética en tiempo real logra una resolución temporal de 20 a 30 milisegundos para imágenes con una resolución en el plano de 1,5 a 2,0 mm. La resonancia magnética en tiempo real promete agregar información importante sobre las enfermedades de las articulaciones y el corazón . En muchos casos, los exámenes de resonancia magnética pueden resultar más fáciles y cómodos para los pacientes.

Base fisica

Si bien las primeras aplicaciones se basaban en imágenes eco planar, que encontraron una aplicación importante en la resonancia magnética funcional en tiempo real (rt-fMRI), el progreso reciente se basa en la reconstrucción iterativa y la resonancia magnética FLASH . El método de imágenes en tiempo real propuesto por Uecker y sus colegas combina la resonancia magnética FLASH radial, que ofrece una adquisición de datos rápida y continua, robustez del movimiento y tolerancia al submuestreo, con un método iterativo de reconstrucción de imágenes basado en la formulación de la reconstrucción de imágenes como un problema inverso no lineal. . Al integrar los datos de múltiples bobinas de recepción (es decir, resonancia magnética paralela) y explotar la redundancia en la serie de tiempo de imágenes con el uso de regularización y filtrado , este enfoque mejora el posible grado de submuestreo de datos en un orden de magnitud, de modo que Se pueden obtener imágenes de calidad con tan solo del 5 al 10% de los datos necesarios para una reconstrucción de imagen normal.

Debido a los tiempos de eco muy cortos (p. Ej., De 1 a 2 milisegundos ), el método no sufre efectos fuera de resonancia, por lo que las imágenes no exhiben artefactos de susceptibilidad ni dependen de la supresión de grasa. Mientras que las secuencias FLASH estropeadas ofrecen densidad de giro o contraste T1, las versiones con gradientes reenfocados o completamente equilibrados brindan acceso al contraste T1 / T2. La elección del tiempo de eco de gradiente (p. Ej., Condiciones en fase frente a en fase opuesta) altera aún más la representación de las señales de agua y grasa en las imágenes y permitirá películas de agua / grasa separadas.

Aplicaciones

Aunque las aplicaciones de la resonancia magnética en tiempo real cubren un amplio espectro que va desde estudios no médicos de flujo turbulento hasta el monitoreo no invasivo de procedimientos intervencionistas (quirúrgicos), la aplicación más importante que hace uso de las nuevas capacidades es la imagen cardiovascular . Con el nuevo método es posible obtener películas del corazón latiendo en tiempo real con hasta 50 cuadros por segundo durante la respiración libre y sin la necesidad de una sincronización con el electrocardiograma .

Además de la resonancia magnética cardíaca, otras aplicaciones en tiempo real se ocupan de estudios funcionales de la cinética articular (p. Ej., Articulación temporomandibular , rodilla y muñeca ) o abordan la dinámica coordinada de los articuladores como labios, lengua, paladar blando y pliegues vocales durante el habla ( articulatorio fonética ) o tragar . Las aplicaciones en la resonancia magnética intervencionista , que se refiere a la monitorización de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos , son posibles mediante el cambio interactivo de parámetros como la posición y la orientación de la imagen.

Referencias

enlaces externos