磁気共鳴分光イメージング(MRSI)は、MRI単独で得られる画像に加えて分光情報を提供する非侵襲的な画像診断法である。
従来の磁気共鳴画像法(MRI )では、画像の明るさが主に撮像対象組織のT1またはT2緩和時間によって決まる白黒画像が生成されますが、MRSI検査で得られる分光情報は、細胞活動(代謝情報)に関するさらなる情報を推測するために使用できます。例えば、腫瘍学の分野では、MRIスキャンで腫瘍の形状と大きさが明らかになる一方で、MRSI検査では腫瘍内で起こっている代謝活動に関する追加情報が得られます。MRSIは標準的なMRIスキャナーで実施でき、患者の体験はMRIと同じです。MRSIは、腫瘍学や一般的な生理学的研究など、医学において幅広い用途があります。
水素を対象元素とする場合、MRSIは1H核磁気共鳴分光イメージングまたはプロトン磁気共鳴分光イメージングとも呼ばれます。MRSIはリンまたは超偏極炭素13を用いて実施することもできます。
磁気共鳴分光法は、体内で起こる様々な生化学的プロセスを観察するための手段を提供する。もはや研究分野だけに限定されるものではなく、臨床現場での応用もますます一般的になってきている。
核磁気共鳴(NMR)の生物医学的応用は、磁気共鳴画像法(MRI)と磁気共鳴分光法(MRS)の2つに分類されると考えられている。
核共鳴は、関与するほとんどの元素の同位体の少なくとも1つの原子核が何らかの磁気運動を持っているために起こる。
MRIは、T1値とT2値、プロトン密度、血流、血流灌流、局所組織温度に関する情報を提供する非侵襲的な手法です。MRSは、組織の化学的性質に関する情報を非侵襲的に提供する手法です。
MRIとMRSはどちらも、40種類以上の物理化学的変数に関する情報を提供できます。過去数十年間、これらの変数の推定値を確立し、臨床研究におけるその重要性を確立するための技術開発が進められてきました。両技術は、疾患の進行を予測し、様々な介入方法を検討する際の指針として、ますます広く利用されるようになっています。
多くの医療機関が、がん治療の選択肢としてMRI技術を取り入れ始めている。
しかし、MRIの主な欠点は、画像を取得するのに通常数分かかることであり、医師が緊急時に心臓の画像を確認しようとする場合には問題となる可能性がある。
MRIは、脳卒中分野におけるより高度な予測にも関与していることが分かっています。脳組織が回復不能と判断される領域を特定することができ、臨床医が情報に基づいた治療判断を下せるようにデータを提供します。
Tognarelli, JM、Dawood, M.、Shariff, MIF、Grover, VPB、Crossey, MME、Cox, IJ、Taylor-Robinson, SD、およびMcPhail, MJW (2015)。磁気共鳴分光法:原理と技術:臨床医のための教訓。臨床実験肝臓学ジャーナル、5(4)、320–328。https ://doi.org/10.1016/j.jceh.2015.10.006
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この記事には、米国国立がん研究所の「がん用語辞典」からのパブリックドメインの資料が含まれています。