Инновационный подход к магнитно-резонансной томографии кисти

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Цель исследования: Определение диагностических возможностей специализированного метаустройства, предназначенного для выявления магнитно-резонансных признаков патологических изменений кистей рук (в том числе ранних), у больных ревматоидным артритом.

Материал и методы: В исследовании было рассмотрено магнитно-резонансное метаустройство для исследования кистей с магнитной индукцией 1,5 Тл. Обследовано 26 человек, 10 из которых было выполнено исследование с применением стандартной катушки для исследования коленного сустава и 16 – с помощью метаустройства, получены магнитно-резонансные изображения T1-ВИ, T2-ВИ, PD FS-ВИ Изображения оценивались рентгенологами по 5-балльной шкале Likert.

Результаты: Изображения, полученные с использованием метаустройства, характеризовались приемлемыми и сопоставимыми абсолютными и относительными значениями соотношения сигнал/шум с изображениями, полученными с использованием стандартной катушки при одинаковом пространственном разрешении и при уменьшении входной мощности в среднем в 18 раз при магнитной индукции 1,5 Тл. По критериям качества изображения в отношении наличия/отсутствия артефактов средняя оценка для метаустройства (4,33) была несколько выше оценки для специализированной катушки (4,25). Меньшая оценка стандартной катушки, в том числе относительно артефактов, говорит о более низкой восприимчивости метаустройства к различным факторам, обусловливающим возникновение артефактов на МР-томограммах.

Обсуждение: Анализ собранных оценок независимых экспертов свидетельствует о том, что диагностические характеристики магнитно-резонансных изображений кисти, полученных с помощью метаустройства на основе проводов (для 1,5 Тл), – хорошего и среднего уровня, причем они сравнимы, а также превосходят по всем критериям стандартные подходы.

Выводы/Заключение: Проведенная оценка качества полученных изображений демонстрирует приемлемое качество визуализации и отражает возможность их применения в клинической практике, принимая во внимание проводящиеся доработки и оптимизацию всего набора импульсных последовательностей для МРТ кисти.

Об авторах

М. В. Лукин

Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава России

Email: kristina-anp@mail.ru
Санкт-Петербург

Е. А. Бруй

Национальный исследовательский университет ИТМО, физико-технический мегафакультет

Email: kristina-anp@mail.ru
Санкт-Петербург

А. Г. Левчук

Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава России

Email: kristina-anp@mail.ru
Санкт-Петербург

А. А. Боршевецкая

Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава России

Email: kristina-anp@mail.ru
Санкт-Петербург

В. А. Фокин

Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава России

Email: kristina-anp@mail.ru
Санкт-Петербург

В. М. Пучнин

Национальный исследовательский университет ИТМО, физико-технический мегафакультет

Email: kristina-anp@mail.ru
Санкт-Петербург

А. В. Щелокова

Национальный исследовательский университет ИТМО, физико-технический мегафакультет

Email: kristina-anp@mail.ru
Санкт-Петербург

Н. А. Анохина

Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава России

Email: kristina-anp@mail.ru
Санкт-Петербург

Л. Э. Галяутдинова

Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава России

Email: kristina-anp@mail.ru
Санкт-Петербург

В. С. Егорова

Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава России

Email: kristina-anp@mail.ru
Санкт-Петербург

К. С. Анпилогова

Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава России

Email: kristina-anp@mail.ru
Санкт-Петербург

Список литературы

  1. Ревматоидный артрит: Клинические рекомендации. М.: Министерство здравоохранения РФ, 2021.
  2. Макарова Д.В., Кушнир К.В. Стандартизированный протокол описания результатов конусно-лучевой компьютерной томографии кисти при ревматоидном артрите // Клиническая медицина. 2015. Т.7, № 4. С. 135-140. doi: 10.17691/stm2015.7.4.18.
  3. Østergaard M., Boesen M. Imaging in Rheumatoid Arthritis: the Role of Magnetic Resonance Imaging and Computed Tomography // La Radiologia Medica. 2019. No. 124. P. 1128–1141. https://doi.org/10.1007/s11547-019-01014-y.
  4. Webb A.G. Dielectric Materials in Magnetic Resonance // Concepts in Magnetic Resonance. Part A. 2011. V.38A. No. 4. P. 148–184.
  5. Shchelokova A., Ivanov V., Mikhailovskaya A., et al. Ceramic Resonators for Targeted Clinical Magnetic Resonance Imaging of the Breast // Nature Communications. 2020. V.11, No. 1. P. 1-7. https://doi.org/10.1038/s41467-020-17598-3.
  6. Rupprecht S., Sica C.T., Chen W., et al. Improvements of Transmit Efficiency and Receive Sensitivity with Ultrahigh Dielectric Constant (uHDC) Ceramics at 1.5 T and 3 T // Magnetic Resonance in Medicine. 2018. V.79, No. 5. P. 2842–2851. https://doi.org/10.1002/mrm.26943.
  7. Radu X., Dardenne X., Craeye C. Experimental Results and Discussion of Imaging with a Wire Medium for MRI Imaging Applications // IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium. 2007.P. 5499-5502.
  8. Motovilova E., Sandeep S., Hashimoto M., et al. Watertunable Highly Sub-Wavelength Spiral Resonator for Magnetic Field Enhancement of MRI Coils at 1.5 T // IEEE Access. 2019. No. 7. P. 90304–90315.
  9. Schmidt R., Slobozhanyuk A., Belov P., et al. Flexible and Compact Hybrid Metasurfaces for Enhanced Ultra High Field in Vivo Magnetic Resonance Imaging // Scientific Reports. 2017. V.7, No. 1. P. 1-7. https://doi.org/10.1038/s41598-017-01932-9.
  10. Zivkovic I., Teeuwisse W., Slobozhanyuk A., et al. High Permittivity Ceramics Improve the Transmit Feld and Receive Efficiency of a Commercial Extremity Coil at 1.5 Tesla // Journal of Magnetic Resonance. 2019. No. 299. P. 59-65. https://doi.org/10.1016/j.jmr.2018.12.013.
  11. Shchelokova A.V., Slobozhanyukab A.P., Bruinc P., et al. Experimental Investigation of a Metasurface Resonator for in Vivo Imaging at 1.5 T // Journal of Magnetic Resonance. 2018. No. 286. P. 78-81.
  12. Brui E.A., Shchelokova A.V., Zubkov M., et al. Adjustable Subwavelength Metasurface‐Inspired Resonator for Magnetic Resonance Imaging // Physica Status Solidi (a). 2018. V.215, No. 5. P. 1700788.
  13. Shchelokova A.V., van den Berg C.A., Dobrykh D.A., et al. Volumetric Wireless Coil Based on Periodically Coupled Split-Loop Resonators for Clinical Wrist Imaging // Magnetic Resonance in Medicine. 2018. V.80, No. 4. P. 1726–1737.
  14. Nasonov A., Tikhonov P., Shchelokova A. et al. Assessing Safety and Transceive Performance of a Body Coil Combined with a Volumetric Wireless Coil for Wrist MRI at 3 T // Applied Magnetic Resonance. 2022. V.53, No. 12. P. 1597-1607. https://doi.org/10.1007/s00723-022-01502-x.
  15. Brui E., Mikhailovskaya A., Solomakha G., et al. Volumetric Wireless Coil for Wrist MRI at 1.5 T as a Practical Alternative to Tx/Rx Extremity Coil: a Comparative Study // Journal of Magnetic Resonance. 2022. No. 339. P. 107209.
  16. Brui E.A., Rapacchi S., Bendahan D., et al. Comparative Analysis of SINC-Shaped and SLR Pulses Performance for Contiguous Multi-Slice Fast Spin-Echo Imaging Using Metamaterial-Based MRI // Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine. 2021. V.34, No. 6. P. 929–938. https://doi.org/10.1007/s10334-021-00937-w.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).