Методика проведения протонной магнитно-резонансной спектроскопии
В рамках исследования была использована многовоксельная водородная МР-спектроскопия головного мозга с применением CSI-последовательности – Chemical Shift Imaging (визуализация химического сдвига) со значением время- эхо (TE) 30 мс.
Размер одного вокселя составлял 10х10х15 мм, при объеме 1,5 см3 соответственно. Применение такого подхода, способствовало значительному улучшению соотношения сигнал-шум и построению наиболее оптимального спектра (Фокин В.А., 2008). Результаты, полученные при выполнении МР- спектроскопии, оценивали в ходе постпроцессинговой обработки «сырых» данных с помощью программного обеспечения (Spectroscopy Application на базе оболочки Syngo 2002B, Siemens), установленного на томографе. При этом проводилось построение и последующий анализ спектров метаболитов для каждого вокселя, и оценивались параметрические карты распределения содержания метаболитов, наложенных на контрольное изображение.Также результаты исследования отображались с помощью карт цветного картирования, где теплым цветам соответствуют высокие концентрации метаболита, а холодным – низкие. Полученные данные заносились в электронные таблицы для дальнейшего анализа относительного содержания метаболитов и их
соотношений в зонах интереса (Рисунок 2.3).
А Б В
Рисунок 2.3. Результаты многовоксельной МР-спектроскопии в виде спектра метаболитов (А), параметрических карт распределения NAA (Б) и цветового картирования распределения Glx (В).
Для реализации целей исследования мы изучили содержание следующих основных метаболитов головного мозга: NAA, Cho, Cr, Lac, Ins, Glx. При анализе результатов спектров оценивались качественные характеристики (наличие или отсутствие пиков), а также количественные характеристики (величины интегральной площади пиков). Также были рассчитаны соотношения метаболитов к Cr.
В качестве «зоны интереса» при проведении МРС мы выбрали поясную извилину, что обусловлено современными данными об ее активном участии в реализации механизмов памяти и внимания. Поясная извилина условно была разделена на три отдела – передний, средний и задний, в соответствии с обозначением анатомических областей, принятым в программе SPM8. Это было необходимо для анатомической идентификации областей при проведении функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).
Еще по теме Методика проведения протонной магнитно-резонансной спектроскопии:
- Результаты применения протонной магнитно-резонансной спектроскопии
- Методика проведения функциональной магнитно-резонансной томографии
- Методика проведения магнитно-резонансной (воксель-базированной)морфометрии
- Явление ЯМР и магнитно-резонансная спектроскопия
- Использование магнитно-резонансной спектроскопии для диагностики и мониторинга лечения неврологических и психических заболеваний
- 2.2.2. Методика проведения дополнительных лучевых методов исследования (рентгенография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография)
- Роль магнитно-резонансной спектроскопии в обследовании больных с различными вариантами когнитивных нарушений
- Методика высокопольной магнитно-резонансной томографии груди
- Методика магнитно-резонансной томографии глаза и глазниц
- Методика магнитно-резонансной томографии
- 2.2 Методика магнитно-резонансной томографии таза
- Б. Протонный магнитный резонанс (ПМР).
- Магнитно-резонансная ангиография
- Магнитно-резонансная томография (МРТ)
- 8.12. Магнитно‑резонансная томография
- Магнитно-резонансная томография (МРТ)