自旋与梯度多重重叠回波分离成像(SAGE-MOLED):一种高效的技术,用于同时进行T2弛豫时间(T2*)、T2*衰减常数(T2*)以及M0参数的测量,从而实现对血流灌注和物质渗透性的精准评估

《MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE》:Spin and Gradient Multiple Overlapping-Echo Detachment Imaging (SAGE-MOLED): Highly Efficient T2, T 2 * $$ {T}_2^{\ast } $$, and M0 Mapping for Simultaneous Perfusion and Permeability Measurements

【字体: 时间:2025年11月05日 来源:MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE 3

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  提高自旋回波梯度回波成像空间分辨率与几何失真校正,通过多重叠回波去卷积技术实现T2、M0、T1同步定量,支持动态脑血流参数测量。

  

摘要

目的

结合自旋回波(spin-echo)和梯度回波(gradient-echo)技术的SAGE-EPI(SAGE-EPI)在组织定量和动态成像方面具有优势,但存在空间分辨率低和几何失真的问题。本研究旨在开发一种基于多重重叠回波的SAGE采集方法(SAGE-MOLED),以实现高效且经过畸变校正的T2和M0成像,用于灌注磁共振成像(perfusion MRI)。

方法

SAGE-MOLED通过优化回波时间采样和集成多序列反向EPI(multi-train blip-reversed EPI)来增强畸变校正和时间信噪比(temporal SNR),从而能够可靠地提取特定受试者的动脉输入函数(arterial input functions, AIFs)。为了支持动态成像,开发了一个基于稳态布洛赫模拟(steady-state Bloch simulation)的合成数据框架,用于同时模拟T1、T2等参数,为端到端深度学习模型提供训练数据,以实现高效的多参数定量。此外,还构建了一个针对动态MOLED信号的信号-浓度模型,以准确估计渗透率并校正渗漏效应。所提出的技术在水中模型实验、健康志愿者和初步临床研究中得到了验证。

结果

单次扫描的SAGE-MOLED在模型实验和体内实验中与标准方法的结果高度一致,T2的相关系数为0.991,脑部M0的相关系数为0.988。与传统SAGE-EPI相比,SAGE-MOLED减少了几何失真和体素内相位失配导致的信号损失。在灌注MRI中,动态SAGE-MOLED能够在单次注射对比剂的情况下同时实现渗透率和渗漏校正后的灌注参数估计。

结论

SAGE-MOLED克服了SAGE-EPI的主要局限性,提供了高保真度、经过畸变校正的T2和M0图像,实现了渗透率和灌注参数的同时定量。

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