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申请/专利权人:中国科学院精密测量科学与技术创新研究院
摘要:本发明公开了一种用于活体超极化氙分子探针的磁共振定量成像方法,超极化氙分子探针输送到被试者的目标成像部位;受试者进入磁共振成像仪磁体进行氢质子磁共振扫描,得到目标成像部位的质子磁共振结构像;进行超极化氙磁共振扫描,获得受试者目标成像部位的超极化129Xe信号建立曲线,获得超极化129Xe信号建立时间常数τ;对受试者目标成像部位的超极化氙分子探针内的超极化129Xe进行磁共振扫描,得到超极化氙分子探针在目标成像部位的磁共振图像ImgPT‑H。该方法能够对活体内不同类型的超极化氙分子探针进行快速、准确、高信噪比的定量成像。
主权项:1.一种用于活体超极化氙分子探针的磁共振定量成像方法,其特征在于:包括如下步骤,步骤1、超极化氙分子探针输送到被试者的目标成像部位;步骤2、受试者进入磁共振成像仪磁体进行氢质子磁共振扫描,得到目标成像部位的质子磁共振结构像;步骤3、进行超极化氙磁共振扫描,获得受试者目标成像部位的超极化129Xe信号建立曲线,获得超极化129Xe信号建立时间常数τ;步骤4、对受试者目标成像部位的超极化氙分子探针内的超极化129Xe进行磁共振扫描,得到超极化氙分子探针在目标成像部位的磁共振图像ImgPT-H,所述步骤3中的超极化129Xe信号建立时间常数τ由以下步骤获得:步骤3.1、受试者首先呼吸氧气,随后,令受试者的呼吸切换为交替呼吸氧气与超极化氙,交替呼吸循环n1次,同时对受试者目标成像部位的超极化129Xe信号进行N次重复的单脉冲磁共振波谱序列采集,本步骤中的重复的单脉冲磁共振波谱序列的重复时间为TRMRS,总采集时间记为TTissue_MRS,n1TTissue_MRStloop,tloop是一次氧气与超极化氙呼吸循环的时间;步骤3.2、根据步骤3.1采集的磁共振波谱提取超极化129Xe在目标成像部位中的信号强度Si,i∈{1,2…N},通过如下公式对Si进行拟合,获得目标成像部位超极化129Xe信号建立时间常数τ: 其中,Sbanlance是目标成像部位的超极化129Xe稳态信号强度,τ是目标成像部位超极化129Xe信号建立时间常数,对超极化氙分子探针中的超极化129Xe直接成像的模式下,所述步骤4包含以下步骤:步骤4.1、受试者首先呼吸氧气,随后,令受试者的呼吸切换为交替呼吸氧气与超极化氙,交替呼吸循环n2次,n23×τtloop,其中,τ是步骤3测量的目标成像部位超极化129Xe信号建立时间常数;步骤4.2、继续氧气与超极化氙交替呼吸m1次,同时对受试者目标成像部位的超极化氙分子探针内的超极化129Xe进行单次单脉冲磁共振波谱序列采集,本步骤中的单次单脉冲磁共振波谱序列总采集时间记为TProbe_MRS1,m1=TProbe_MRS1tloop,分别得到超极化129Xe在超极化氙分子探针内的化学位移与目标成像部位内的化学位移,分别记为δProbe与δTissue;步骤4.3、继续氧气与超极化氙交替呼吸m2次,同时对超极化氙分子探针内的超极化129Xe进行3D径向超短回波时间脉冲序列采集,3D径向超短回波时间脉冲序列总采集时间记为TProbe_MRI1,m2=TProbe_MRI1tloop,得到超极化氙分子探针的定量分布ImgPT,对超极化氙分子探针的定量分布ImgPT中超极化氙分子探针的区域进行阈值分割,并将其与目标成像部位质子磁共振结构像ImgH叠加显示,即得到超极化氙分子探针在目标成像部位的磁共振图像ImgPT-H。
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