機構
T1とT2 TRとTEがMR信号に及ぼす影響 T1強調画像、T2強調画像、PD強調 MRIスキャンの例 スピン格子緩和実験における磁化とスピン方向の変化を示す図 各組織は、T1(スピン格子緩和、すなわち静磁場と同じ方向の磁化)とT2(スピンスピン緩和、静磁場に垂直な方向)という独立した緩和過程によって励起された後、平衡状態に戻ります 。T1強調 画像を 作成する に は、繰り返し時間 (TR)を変更してMR信号を測定する前に、磁化が回復するまで待ちます。この画像強調は、大脳皮質の評価、脂肪組織の識別、局所肝病変の特徴付け、および一般的に形態学的情報の取得、ならびに造影後 画像化に役立ちます。 T2 強調画像 を作成するには、エコー時間 (TE)を変更してMR信号を測定する前に、磁化が減衰するのを待ちます。この画像強調法は、浮腫や炎症の検出、 白質病変の 解明、前立腺 や子宮 の領域解剖学的構造の評価に役立ちます。
MRIスキャンからの情報は、振動磁場(試料を通過する高周波パルスの形)による摂動後の核スピン の緩和速度の違いに基づく画像コントラストの形で得られます。 [ 19 ] 緩和速度は、信号が縦方向または横方向のいずれかから平衡状態に戻るのにかかる時間の尺度です。
磁場 B 0 が存在すると、 z 軸に沿って磁化が 蓄積され、試料中の磁気双極子は平均的に z 軸に整列し、合計磁化 M z となります。この z 軸に沿った磁化は平衡磁化と定義され、磁化は試料中のすべての磁気双極子の合計として定義されます。平衡磁化の後、90° の無線周波数 (RF) パルスによって xy 平面内の磁化ベクトルの方向が反転され、その後オフになります。ただし、初期磁場 B 0 は依然として印加されています。したがって、スピン磁化ベクトルは xy 平面から平衡状態へとゆっくりと戻ります。磁化ベクトルが平衡値 M zに戻るのにかかる時間は、縦緩和時間 T 1 と呼ばれます。[ 20 ] したがって、これが起こる速度は、緩和時間の逆数になります。1 T 1 = R 1 \displaystyle {\frac {1}{T_{1}}}=R_{1}} 同様に、M xy がゼロに戻るまでの時間はT 2 であり、その速度は次のようになる。1 T 2 = R 2 \displaystyle {\frac {1}{T_{2}}}=R_{2}} [ 21 ] 時間の関数としての磁化はブロッホ方程式によって定義さ れる 。
T1値 とT2値 は試料の化学的環境に依存するため、MRIにおいて有用である。軟組織と筋肉組織は異なる速度で緩和するため、典型的なスキャンでは画像コントラストが生じる。
MRI画像の標準的な表示方法は、体液の特性を白黒 画像で表現することであり、異なる組織は以下のように表示されます。
診断
臓器またはシステム別の使用状況 頭部と腹部のMRI検査のために患者を体位調整している様子 MRIは医療診断 において幅広い用途があり、世界中で約5万台のスキャナーが使用されていると推定されています。[ 25 ] MRIは多くの専門分野で診断と治療に影響を与えていますが、特定のケースでは健康状態の改善への影響が議論されています。[ 26 ] [ 27 ]
MRIは直腸 癌および前立腺癌 の術前病期診断 において第一選択の検査法であり、他の腫瘍の診断、病期診断、経過観察にも役割を果たしている[ 28 ] 。また、バイオバンクでの組織採取部位の決定にも用いられている[ 29 ] [ 30 ] 。
神経画像 白質路 のMRI拡散テンソル画像MRIは、脳幹 と小脳 を含む後頭蓋窩 の視覚化が優れているため、CTよりも神経癌の検査ツールとして選ばれています。灰 白質 と白質のコントラストにより、 MRIは脱髄疾患 、認知症 、脳血管疾患、感染 症 、アルツハイマー 病、てんかんなど、中枢 神経系 の多くの疾患に最適な選択肢となっています。[ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] 複数の画像がミリ秒間隔で撮影されるため、脳がさまざまな刺激にどのように反応するかを示すことができ、研究者は心理障害における脳の機能的および構造的異常の両方を研究することができます。[ 34 ] また、MRIは、 N-localizerと呼ばれる装置を使用して、頭蓋内腫瘍、 動静脈奇形 、およびその他の外科的に治療可能な疾患の治療のためのガイド付き 定位手術 および放射線手術 にも使用されます。[ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] 医療に人工知能 を導入する新しいツールは、ノイズ除去システムを適用することで、神経画像 における画像品質と形態計測分析の向上を実証しています。 [ 38 ] より広範には、ディープラーニングは、アンダーサンプリングされたk空間データから診断品質の画像を再構成することで、MRI取得自体を高速化するために適用されています。Meta AI Research (FAIR) と NYU Langone Health の共同プロジェクトである fastMRI プロジェクトは、2018 年に開始され、生の MRI 測定の最大のオープンソースデータセットを公開し、AI ベースの再構成により、診断精度を損なうことなく膝と脳のスキャンを最大 4 倍高速化できることを実証しました。この結果は、臨床互換性研究で確認されています。[ 39 ] [ 40 ] これらの方法は、その後、いくつかの主要な医療センターで高速 MRI の臨床標準として採用されています。[ 41 ]
死後脳全体の最高空間分解能の記録は、マサチューセッツ総合病院 による100マイクロメートルである。このデータは2019年10月にNatureに掲載された。 [ 42 ] [ 43 ]
MRIは精神障害の研究で広く使用されていますが、患者中心アウトカム研究機関(PCORI)が委託した2024年の体系的な文献レビューとメタ分析に基づくと、MRIスキャンを使用してADHDを診断する既存の研究は大きなばらつきを示しました。[ 44 ] 著者らは、MRIはADHDの臨床診断を行う際に信頼できる補助として使用できないと結論付けています。[ 44 ]
肝臓と消化器 肝胆道系MRIは、 肝臓 、膵臓 、胆管 の病変を検出および特徴付けるために使用されます。肝臓の限局性またはびまん性の障害は、拡散強調 画像、逆位相画像、および動的造影増強 シーケンスを使用して評価できます。細胞外造影剤は肝臓MRIで広く使用されており、新しい肝胆道系造影剤は機能的胆道イメージングを行う機会も提供します。胆管の解剖学的イメージングは、磁気共鳴胆管膵管造影 (MRCP)で高T2強調シーケンスを使用して達成されます。膵臓の機能的イメージングは、セクレチン の投与後に実行されます。MRエンテログラフィーは、炎症性腸疾患および小腸腫瘍の非侵襲的評価を提供します。MRコロノグラフィーは、大腸がんのリスクが高い患者の大きなポリープの検出に役立つ可能性があります。[ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ]
血管造影 磁気共鳴血管造影 磁気共鳴血管造影 (MRA)は、動脈の画像を作成し、狭窄 (異常な狭窄)や動脈瘤 (破裂の危険性がある血管壁の拡張)の有無を評価します。MRAは、頸部や脳の動脈、胸部および腹部の大動脈、腎動脈、脚(「ランオフ」と呼ばれる)の評価によく使用されます。画像を作成するために、常磁性 造影剤(ガドリニウム )の投与や、「フロー関連増強」と呼ばれる技術(2Dおよび3Dタイムオブフライトシーケンスなど)の使用など、さまざまな技術を使用できます。フロー関連増強では、画像上の信号の大部分は、その平面に最近移動した血液によるものです(FLASH MRI も参照)。[ 56 ]
位相蓄積(位相コントラスト血管造影として知られる)を含む技術も、流速マップを簡単かつ正確に生成するために使用できます。磁気共鳴静脈造影(MRV)は、静脈を画像化するために使用される同様の手順です。この方法では、組織が下方で励起され、信号は励起面のすぐ上の面で収集されるため、励起面から最近移動した静脈血が画像化されます。[ 57 ]
シーケンス MRIシーケンス とは、特定の画像表示をもたらす高周波パルスと勾配の特定の設定のことである。[ 69 ] T1強調とT2 強調もMRIシーケンスとして説明できる。
Specialized configurations
Magnetic resonance spectroscopy Magnetic resonance spectroscopy (MRS) is used to measure the levels of different metabolites in body tissues, which can be achieved through a variety of single voxel or imaging-based techniques.[ 99] The MR signal produces a spectrum of resonances that corresponds to different molecular arrangements of the isotope being "excited". This signature is used to diagnose certain metabolic disorders, especially those affecting the brain,[ 100] and to provide information on tumor metabolism .[ 101]
磁気共鳴分光イメージング (MRSI) は、分光法とイメージング法を組み合わせて、サンプルまたは患者内部から空間的に局所化されたスペクトルを生成します。空間分解能ははるかに低い (利用可能なSNR によって制限される) が、各ボクセル内のスペクトルには多くの代謝物に関する情報が含まれています。利用可能な信号は空間情報とスペクトル情報をエンコードするために使用されるため、MRSI はより高い磁場強度 (3 T 以上) でのみ達成可能な高い SNR を必要とします。[ 102 ] 極めて高い磁場強度を持つ MRI の高額な調達および維持コスト[ 103 ] がその普及を妨げています。しかし、最近では、圧縮センシング に基づくソフトウェアアルゴリズム ( SAMV [ 104 ] など ) が、そのような高い磁場強度を必要とせずに超解像度を 達成するために提案されています。
リアルタイム 50ミリ秒の解像度でのヒト心臓 のリアルタイムMRI
介入的MRI 患者と術者に有害な影響がないため、MRIは、 MRIスキャナによって生成された画像が低侵襲の手順をガイドするインターベンショナルラジオロジーに適しています。このような手順では 強磁性 体機器は使用されません。[ 108 ]
A specialized growing subset of interventional MRI is intraoperative MRI , in which an MRI is used in surgery. Some specialized MRI systems allow imaging concurrent with the surgical procedure. More typically, the surgical procedure is temporarily interrupted so that MRI can assess the success of the procedure or guide subsequent surgical work.[ 109]
Magnetic resonance guided focused ultrasound In guided therapy, high-intensity focused ultrasound (HIFU) beams are focused on a tissue, that are controlled using MR thermal imaging. Due to the high energy at the focus, the temperature rises to above 65 °C (150 °F) which completely destroys the tissue. This technology can achieve precise ablation of diseased tissue. MR imaging provides a three-dimensional view of the target tissue, allowing for the precise focusing of ultrasound energy. The MR imaging provides quantitative, real-time, thermal images of the treated area. This allows the physician to ensure that the temperature generated during each cycle of ultrasound energy is sufficient to cause thermal ablation within the desired tissue and if not, to adapt the parameters to ensure effective treatment.[ 110]
Multinuclear imaging 水素は生体組織に豊富に存在し、磁気回転比が 高いため強い信号が得られることから、MRIで最も頻繁に画像化される原子核です。しかし、正味の 核スピン を持つ原子核であれば、MRIで画像化できる可能性があります。そのような原子核には、重水素 、ヘリウム3 、リチウム7 、炭素13 、フッ素 19、酸素17 、ナトリウム23、 リン 31 、キセノン129 などがあります。2H 、23Na 、31P は 体内に自然に存在するため、直接画像化できます。約15mMの濃度で自然に存在する重水素は画像化できますが、ガンマ感度が低く、四極子緩和(NMR) の影響を受けます。ただし、重水素画像では化学シフトスペクトルがまばらであるため、代謝物選択的画像化のためにカスタマイズされたマルチバンド選択的RFパルスを開発することが可能です。したがって、炭素13で行われるのと同様の代謝イメージングは、生体内代謝プロセスに関する知見を得るために重水素代謝イメージング(DMI)でも可能である。また、重水素の短いT2により、信号を迅速に平均化することができ、その物理的な欠点のいくつかを補うことができる。3Heや129Xeなどの気体同位体は 、 核密度が低すぎて通常の条件下では有用な信号が得られないため、過分極化し てから吸入する必要がある。17Oと19F は、液体形態(例えば 17O- 水)で十分な量を投与できるため、過分極化は必要ない。[ 111 ] ヘリウムまたはキセノンを使用すると、これらの元素が通常生体組織に存在しないため、バックグラウンドノイズが低減され、画像自体のコントラストが向上するという利点がある。[ 112 ]
さらに、正味の核スピンを持ち、水素原子と結合している原子の核は、異核磁化移動MRIによって画像化できる可能性があり、水素原子と結合している低回転磁気比の核ではなく、高回転磁気比の水素原子核が画像化される。[ 113 ] 原理的には、異核磁化移動MRIは、特定の化学結合の存在または非存在を検出するために使用できる。[ 114 ] [ 115 ]
多核イメージングは現在、主に研究技術である。しかし、潜在的な応用例としては、機能イメージングや、1 H MRI では見えにくい臓器 (肺や骨など) のイメージング、あるいは代替造影剤としての利用などが挙げられる。吸入過分極3 He は、肺内の気腔分布のイメージングに使用できる。13 C を含む注射液や、過分極 129 Xeの安定化バブルは、血管造影や灌流イメージングの造影剤として研究されている。31 Pは 、骨密度や骨構造、および脳の機能イメージングに関する情報を提供する可能性がある。多核イメージングは、双極性障害などの疾患を持つ人々にとって重要な薬剤として使用されているリチウムのヒト脳内分布をマッピングする可能性を秘めている。[ 116 ]
MRIによる分子イメージング MRIは空間分解能が非常に高く、形態学的イメージングや機能的イメージングに非常に優れているという利点があります。しかし、MRIにはいくつかの欠点もあります。まず、MRIの感度は10⁻³ mol/Lから10⁻⁵ mol/L程度であり、 他 のタイプ のイメージングと比較すると非常に制限される可能性があります。この問題は、室温では核スピン状態間の集団差が非常に小さいという事実に起因します。たとえば、臨床用MRIの典型的な磁場強度である1.5テスラ では、高エネルギー状態と低エネルギー状態の差は200 万個あたり約9個の分子です。MR感度を高めるための改善策としては、磁場強度の増加や、光ポンピングまたは動的核偏極による超偏極など があります。また、感度を高める化学交換に基づくさまざまな信号増幅方式もあります。[ 117 ]
MRI を用いた疾患バイオマーカーの分子イメージングを実現するには、特異性が高く緩和能(感度)の高い標的型 MRI造影剤 が必要です。現在までに、MRI による分子イメージングを実現するための標的型 MRI 造影剤の開発に多くの研究が費やされてきました。一般的に、ペプチド、抗体、または小さなリガンド、および HER-2 アフィボディなどの小さなタンパク質ドメインが標的化に用いられてきました。造影剤の感度を高めるために、これらの標的化部分は通常、高ペイロード MRI 造影剤または高緩和能の MRI 造影剤に結合されます。[ 118 ] 独自の mRNA および遺伝子転写因子タンパク質の遺伝子作用を示すために、新しいクラスの遺伝子標的型 MR 造影剤が導入されました。[ 119 ] [ 120 ] これらの新しい造影剤は、独自の mRNA、マイクロ RNA、およびウイルスを持つ細胞、生体脳における炎症に対する組織反応を追跡できます。[ 121 ] MR は、TaqMan 分析、光学顕微鏡、および電子顕微鏡と正の相関関係にある遺伝子発現の変化を報告します。[ 122 ]
並列MRI 磁場勾配を順次印加してMRIデータを収集するには時間がかかります。最も効率的なMRIシーケンス であっても、勾配切り替え速度には物理的および生理学的な限界があります。パラレルMRIは、従来の逐次方式ではなく、データの一部を同時に収集することでこれらの限界を回避します。これは、それぞれが身体の異なる「視野」を持つ無線周波数(RF)検出コイルのアレイを使用して実現されます。勾配ステップの数を減らし、残りの空間情報は、既知の空間感度パターンに基づいてさまざまなコイルからの信号を組み合わせることで補完されます。結果として得られる加速は、コイルの数と信号対雑音比(加速の増加に伴って低下する)によって制限されますが、適切なコイルアレイ構成では2~4倍の加速が一般的に達成され、特殊なコイルアレイでは大幅に高い加速が実証されています。パラレルMRIは、ほとんどのMRIシーケンスで使用できます。
MRI分野では、検出器アレイを使用してイメージングを高速化するという初期の提案がほとんど注目されなかった後、1996年から1997年に空間高調波の同時取得(SMASH)技術が導入された後、並列イメージングは広く開発され、応用されるようになった。[ 123 ] 感度エンコーディング(SENSE)[ 124 ] と一般化自己校正部分並列取得(GRAPPA)[ 125 ] 技術は、今日最も一般的に使用されている並列イメージング手法である。並列MRIの出現により、画像再構成とRFコイル設計の広範な研究開発、および市販のMRシステムで使用可能な受信チャネル数の急速な拡大がもたらされた。並列MRIは現在、さまざまな身体部位のMRI検査や臨床または研究用途で日常的に使用されている。
深層学習による再構築 ディープラーニングのアプローチは、ペアになったアンダーサンプリングされたMRIスキャンとフルサンプリングされたMRIスキャンの大規模なデータセットでニューラルネットワークをトレーニングすることにより、従来のアクセラレーション手法を拡張し、従来の並列イメージングのみの場合よりも高い加速率で画像再構成を可能にします。圧縮センシングのように手作業で作成されたスパース性事前分布に依存するのではなく、これらのモデルはデータから直接再構成を学習します。代表的なアプローチの1つであるエンドツーエンド変分ネットワーク(E2E-VarNet)は、感度マップ推定と反復的改良を完全に学習したパイプラインに組み合わせ、膝と脳のMRIの両方でfastMRIベンチマークで最先端の再構成品質を達成しています。[ 126 ]
Meta AI Research (FAIR) と NYU Langone Health の共同プロジェクトである fastMRI イニシアチブは、2018 年に膝、脳、前立腺のスキャンから 150 万を超える生の MRI 測定値を公開し、この分野の主要なオープン ベンチマークを確立しました。[ 127 ] 毎年の fastMRI チャレンジでは、国際的な研究チーム間で再構成品質のベンチマークが行われています。臨床互換性研究では、4 倍の加速での深層学習再構成により、3T での膝の画像化において、フル サンプリング取得と診断的に同等の画像が生成されることが確認され、[ 128 ] これらの方法はその後、主要な医療センターで臨床的に採用されています。[ 129 ]
超偏極ガスMRI 従来のMRIでは、磁場によって励起される陽子を持つ水分子が少ないため、肺組織の画像は鮮明ではありません。一方、超偏極ガスを用いたMRIスキャンでは、肺の換気障害を特定できます。スキャン前に、患者はヘリウムまたは窒素の緩衝ガスと混合した超偏極キセノン を吸入します。その結果得られる肺の画像は、従来のMRIよりもはるかに高画質です。
安全性 MRIは一般的に安全な技術ですが、安全手順の不備や人的ミスにより傷害が発生する場合があります。[ 139 ] MRIの禁忌には、ほとんどの 人工内耳 と心臓ペースメーカー 、破片 、眼 内の金属異物 などがあります。妊娠中の磁気共鳴画像法は 、少なくとも第2および第3トリメスター 中は、造影剤を使用せずに実施すれば安全であると考えられます。[ 140 ] MRIは電離放射線を使用しないため、どちらのモダリティでも同じ情報が得られる場合は、一般的にCT よりもMRIの使用が好まれます。 [ 141 ] 患者によっては閉所恐怖症を経験するため、鎮静剤の使用やMRIプロトコルの短縮が必要になる場合があります。[ 142 ] [ 143 ] 画像取得中の勾配コイルの振幅と急速な切り替えにより、末梢神経が刺激される可能性があります。[ 144 ]
MRIは強力な磁石を使用するため、磁性物質が 高速で移動し、飛来物の危険性があり、致命的な事故を引き起こす可能性があります。[ 145 ] しかし、世界中で毎年何百万ものMRIが実施されているため、[ 146 ] 死亡事故は極めてまれです。[ 147 ]
MRI装置は最大120 dB(A) の大きな音を発することがあります。[ 148 ] これにより難聴 、耳鳴り 、聴覚過敏を 引き起こす可能性があるため、検査中にMRIスキャナー室にいる人は適切な聴覚保護 が不可欠です。
過剰使用 医学会は、医師が患者にMRIを使用するタイミングに関するガイドラインを発行し、過剰使用を推奨していません。MRIは健康上の問題を検出したり、診断を確定したりできますが、医学会は、患者の訴えを診断または管理するための計画を立てる最初の手順としてMRIを使用しないことを推奨することがよくあります。よくあるケースは、腰痛 の原因を探すためにMRIを使用することです。たとえば、米国医師会は 、患者にとって良い結果をもたらす可能性が低いとして、画像診断(MRIを含む)を推奨していません。[ 26 ] [ 27 ]
遺物 運動アーチファクト(頸椎のT1冠状断像)[ 149 ] MRIアーチファクト は視覚アーチファクト 、つまり視覚表現中の異常です。磁気共鳴画像法(MRI)ではさまざまなアーチファクトが発生する可能性があり、診断の質に影響を与えるものもあれば、病理と混同されるものもあります。アーチファクトは、患者関連、信号処理依存、ハードウェア(機械)関連に分類できます。[ 149 ]
非医療用途 MRIは主に化学物質のルーチン分析に産業的に使用されています。核磁気共鳴 技術は、例えば食品中の水分と脂肪の比率の測定、パイプ内の腐食性流体の流れの監視、触媒などの分子構造の研究にも使用されています。[ 1 ]
MRIは非侵襲的で損傷を与えないため、植物の解剖学的構造、水分輸送プロセス、水分バランスの研究に使用できます。[ 150 ] また、診断目的で獣医放射線学にも応用されています。これ以外では、高コストのため動物学での使用は限られていますが、多くの種に使用できます。[ 151 ]
古生物学では、化石の構造を調べるために用いられる。[ 152 ]
法医学画像診断は、手動による剖検では得られない、 剖検 のグラフィックな記録を提供する。CTスキャンは骨格および実質の 変化の全身画像を迅速に提供するが、MR画像診断は軟部組織の病理 をより良く表現する。[ 153 ] とはいえ、MRIはより高価で、利用に時間がかかる。[ 153 ] さらに、MR画像診断の質は10 ℃以下では低下する。[ 154 ]
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