Abstract

脂肪・高含水組織混在部位のための磁気共鳴を用いた非侵襲温度分布可視化技術が提案された. この方法は鎖状メチレン基 (CH2) プロトンのスピン格子緩和時間 (T1) と水 (H2O) プロトンの磁気共鳴周波数の温度依存性を利用する. 多点ディクソン法と多フリップ角法を組み合わせて鎖状メチレン基のT1 と水の共鳴周波数を同時に測定する . 2つの容器に入れたマヨネーズの一方をマイクロ波加温した後, 室温に保ったものと共にガドリニウム水溶液に浸し, 冷却過程において3テスラ磁気共鳴画像化装置にてSPGR (SPoiled Gradient Recalled acquisition in steady state) で撮像した. FOV, 32×32 cm2 ; マトリクス, 64×64 ; 並列画像化因子, 2 ; TR, 36 ms ; TE, 1.15 ms ; フリップ角, 20, 50, 70度とした. 各フリップ角におけるデータをIDEAL (Iterative Decomposition of water and fat with Echo Asymmetry and Least squares estimation) 法のアルゴリズムで処理し, 水, 鎖状メチレン基, 終端メチル基の各成分を分離した. 他の含有量の少ない脂肪プロトン成分は簡単のため無視した. 脂肪の温度分布は3つの異なるフリップ角で得られたメチレン基信号のT1 から求めた. 水の温度分布は水とメチレン基の間の位相差の変化, ないしは水位相の相対変化から得た. 得られたこれらの温度画像をボクセル毎の脂肪・水含有率に応じて重み付け平均し, 最終的な温度画像を得た. この結果, プローブを用いて測定した温度上昇とよく相関する脂肪・水混在領域における温度画像が得られ, 本法の有用性が示された.

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