RU2579824C1 - Дисковый фантом для контроля измерения скоростей при фазо-контрастной магнитно-резонансной томографии и способ контроля измерения линейной и объемной скорости движения фантома - Google Patents
Дисковый фантом для контроля измерения скоростей при фазо-контрастной магнитно-резонансной томографии и способ контроля измерения линейной и объемной скорости движения фантома Download PDFInfo
- Publication number
- RU2579824C1 RU2579824C1 RU2014144054/28A RU2014144054A RU2579824C1 RU 2579824 C1 RU2579824 C1 RU 2579824C1 RU 2014144054/28 A RU2014144054/28 A RU 2014144054/28A RU 2014144054 A RU2014144054 A RU 2014144054A RU 2579824 C1 RU2579824 C1 RU 2579824C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- phantom
- linear
- disk
- magnetic resonance
- measurement
- Prior art date
Links
- 238000005259 measurement Methods 0.000 title claims abstract description 16
- 238000002595 magnetic resonance imaging Methods 0.000 title claims description 13
- 238000001646 magnetic resonance method Methods 0.000 title 1
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 claims abstract description 10
- 239000011543 agarose gel Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000004816 latex Substances 0.000 claims abstract description 6
- 229920000126 latex Polymers 0.000 claims abstract description 6
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims abstract description 6
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 claims abstract description 6
- 238000011088 calibration curve Methods 0.000 claims abstract description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 5
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 claims abstract description 3
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 claims description 2
- 150000002251 gadolinium compounds Chemical class 0.000 claims description 2
- QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N N,N-bis{2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}glycine Chemical compound OC(=O)CN(CC(O)=O)CCN(CC(=O)O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 abstract description 7
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 abstract description 2
- 238000003325 tomography Methods 0.000 abstract 3
- 229910052688 Gadolinium Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 abstract 1
- UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N gadolinium atom Chemical compound [Gd] UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- 210000001175 cerebrospinal fluid Anatomy 0.000 description 7
- 239000000499 gel Substances 0.000 description 7
- 238000013461 design Methods 0.000 description 4
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 3
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 2
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 2
- 230000005298 paramagnetic effect Effects 0.000 description 2
- 229920000747 poly(lactic acid) Polymers 0.000 description 2
- 239000004626 polylactic acid Substances 0.000 description 2
- 229920000936 Agarose Polymers 0.000 description 1
- BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N Aspirin Chemical compound CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(O)=O BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 108010010803 Gelatin Proteins 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 210000001367 artery Anatomy 0.000 description 1
- 210000004369 blood Anatomy 0.000 description 1
- 239000008280 blood Substances 0.000 description 1
- 230000000747 cardiac effect Effects 0.000 description 1
- 238000013130 cardiovascular surgery Methods 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 239000002872 contrast media Substances 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 239000012153 distilled water Substances 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- LGMLJQFQKXPRGA-VPVMAENOSA-K gadopentetate dimeglumine Chemical compound [Gd+3].CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.OC(=O)CN(CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O LGMLJQFQKXPRGA-VPVMAENOSA-K 0.000 description 1
- 239000008273 gelatin Substances 0.000 description 1
- 229920000159 gelatin Polymers 0.000 description 1
- 235000019322 gelatine Nutrition 0.000 description 1
- 235000011852 gelatine desserts Nutrition 0.000 description 1
- 208000003906 hydrocephalus Diseases 0.000 description 1
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000003908 quality control method Methods 0.000 description 1
- 229920005573 silicon-containing polymer Polymers 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 210000003462 vein Anatomy 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
Abstract
Использование: для контроля измерения скоростей при фазоконтрастной магнитно-резонансной томографии. Сущность изобретения заключается в том, что фантом представляет собой вращающийся с заданной угловой скоростью диск, максимальные габаритные размеры которого 150×160 мм, а конкретные свойства обеспечивает соединение гадолиния GD-DTPA и крепление на валу, который свободно вращается во втулках, опирающихся на кронштейны, детали фантома изготовлены из немагнитных пластиковых материалов, поверх диска надет нескользящий материал - латекс, крутящий момент передается на фантом посредством ременной передачи со шкива, расположенного на оси электромотора вне магнита на расстоянии 3,5 метра, шкив также покрыт латексом и осуществляет передачу крутящего момента, мотор соединен с блоком управления. При этом методом фазоконтрастной магнитно-резонансной томографии осуществляют сканирование вращающегося с известной угловой скоростью дискового фантома, на полученном изображении, с помощью встроенного программного обеспечения MP томографа, выделяют области интереса, значение линейной скорости, для каждой из этих областей потока сравнивают с заданной эпюрой линейных скоростей, по результатам эксперимента строят калибровочную кривую, рассчитывают статистические показатели оценки точности измерения линейной и объемной скорости и определяют весовые коэффициенты, которые используют для определения скорости потоков жидкости на исследуемом магнитно-резонансном томографе. Технический результат: обеспечение возможности разработки дискового фантома на основе агарозного геля для контроля измерения линейной и объемной скорости движения ликвора. 2 н.п. ф-лы, 8 ил.
Description
Изобретение относится к области медицинской техники, а именно к устройствам оценки измерения скоростей потоков жидкостей при фазоконтрастной магнитно-резонансной томографии, и может быть использовано для количественного определения движения жидкости в нейрохирургии, ангиологии и сердечно-сосудистой хирургии.
Фазоконтрастная магнитно-резонансная томография является эффективным методом МРТ диагностики, позволяющим визуализировать и количественно определять скорости движения спинов. Данные о количественных характеристиках движения спинномозговой жидкости - ликвора - позволяют принимать решения специалистам-нейрохирургам при лечении гидроцефалии о виде имплантируемой шунтирующей системы. Быстрые токи ликвора, определяющие ликвороциркуляцию, можно изучать только с помощью фазоконтрастной MP ликворографии (ФМРЛГ) с привязкой к сердечному циклу (Арутюнов Н.В., Петряйкин А.В., Корниенко В.Н.: Изучение ликворотока на основе магнитно-резонансной томографии. Журнал Вопросы Нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко 2000; 3: 29-33).
Оценка работы MP-томографа и представление практических методов тестирования производится с помощью специальных устройств контроля качества изображения, называемых фантомами.
В МРТ фантомом является стандартный искусственный объект, изображение которого получают для проверки качества работы и настройки параметров MP-томографа. Чаще всего фантомы сделаны из стекла или пластика и заполнены веществами, имеющими MP сигнал. Такими веществами являются водные парамагнитные растворы, чистые желатиновые гели, агарозные гели с органическими или парамагнитными добавками и др.
MP фантомы проектируют для исследования широкого диапазона инструментальных параметров и позволяют определять геометрические искажения изображений, пространственное разрешение, расстояние между срезами, толщину среза и его смещение, обусловленное физическими и электронными свойствами. Также фантомы позволяют обнаруживать низкую контрастность, оценивать однородность изображения и определять отношение сигнал/шум. Каждый конкретный фантом может быть предназначен как для тестирования одной или нескольких вышеперечисленных функций, что становится возможным при комбинировании соответствующих элементов фантома. Существует два основных вида фантомов: для контроля однородности и для контроля разрешения.
Известен фантом для оценки линейной скорости потоков жидкости, состоящий из силиконовых полимерных слоев со стенозированными проточными каналами продольной и U-образной формы (Summers, Р.Е., Holdsworth, D.W., Nikolov, H.N., Rutt, В.K. and Drangova, M. (2005), Multisitetrial of MRflowmeasurement: Phantom and protocoldesign. J. Magn. Reson. Imaging, 21: 620-631. doi: 10.1002/jmri.20311). Недостатками данного технического решения являются необходимость использования дополнительного насоса с МР-контрастной жидкостью, имеющего точно задаваемый диапазон движения жидкости, а также параболический профиль скоростей в трубке, что затрудняет определение линейной скорости движения спинов.
Известен дисковый фантом, состоящий из трех частей: двух неподвижных, находящихся по краям фантом, и центральной, приводимой во вращение с помощью сжатого воздуха из пусковых баллонов (Anders Nilsson, Karin Markenroth Bloch, Johannes Töger, Einar Heibergand Freddy Stahlberg, Accuracy of four-dimensionalphase-contrast velocitymapping-forbloodflowvisualizations: aphantomstudy, ActaRadiol 2013 54: 663 riginallypublishedonline 30 April 2013 DOI: 10.1177/0284185113478005). Недостатками данного технического решения являются необходимость использования дополнительных пусковых блоков (баллонов со сжатым воздухом). Также следует отметить неравномерность вращения при низких оборотах.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является движущийся с постоянной угловой скоростью дисковый фантом, заполненный агарозным гелем (Emmanuel P. Durand, Odile Jolivet, Emmanuelltti, Jean-Pierre Tasu and Jacques Bittoun Precision of Magnetic Resonance Velocity and Acceleration Measurements: Theoreticallssues and Phantom Experiments, Joumal of magneticresonanceimaging 13: 445-451 (2001). Недостатками данного технического решения является система, приводящая в движение диск, которая представляет собой длинную трехметровую ось из ПВХ труб, за точное центральное положение которой отвечает антивибрационное устройство, сделанное из трех тефлоновых цилиндров и стеклянного шарикового подшипника. Сложность конструкции делает невозможным использование фантома при проведении технических испытаний МРТ в условиях эксплуатации.
Задачей изобретения является разработка дискового фантома на основе агарозного геля для контроля измерения линейной и объемной скорости движения ликвора.
Техническим результатом, направленным на решение поставленной задачи, является создание устройства-фантома, способствующего повышению качества клинических MP-исследований и точности измерения скорости движения крови и ликвора по магистральным артериям и венам.
Сущность изобретения заключается в том, что в дисковом фантоме на основе агарозного геля применяют ременную передачу, соединяющую шкив, сидящий на валу мотора, с диском, заполненным гелем и выполняющим функцию второго шкива для увеличения частоты вращения предусмотрен дополнительный шкив, который имеет равный диаметр. Диапазон задаваемых линейных скоростей варьирует от 0 до 20 см/с, а при модификации привода и использования шкива меньшего диаметра, закрепленного на оси с диском, возможно расширение диапазона задаваемых скоростей от +72 см/с до -72 см/с. Максимальные габаритные размеры фантома составляют 150×160 мм, что позволяет поместить его в головных катушках MP-томографов различных конструкций.
Схема-чертеж дискового фантома представлена на фиг. 1, где 1 - диск с гелем, который также может выполнять роль шкива, 2а, 2б - шкив, 3 - кронштейн, 4а, 4б - вал, 5 - ременный привод, 6 - мотор, 7 - блок управления, 8 - блок питания.
Заявляемый дисковый фантом состоит из диска 1, заполненного агарозным гелем и закрепленного на валу 4а, который свободно вращается во втулках, опирающихся на кронштейны 3. Все детали фантома изготовлены из немагнитных пластиковых материалов. Поверх диска надет нескользящий материал - латекс, для увеличения силы трения. Крутящий момент передается на фантом посредством ременной передачи 5 со шкива 2б, расположенного на оси электромотора вне магнита на расстоянии 3,5 метра. Шкив также покрыт латексом для увеличения силы трения в области прохождения нити, осуществляющей передачу крутящего момента. Данная конструкция обеспечивает максимальную скорость вращения диска 31 об/мин. Мотор 6 соединен с блоком управления 7, с помощью которого можно регулировать скорость и направление вращения, а также предусмотрена функция плавного старта и остановки для обеспечения оптимального натяжения нити. Блок питания 8 подключается к стандартной сетевой розетке 220 вольт с заземлением, установленной внутри экранированной РЧ кабины MP томографа. Втулки и кронштейны, на которых крепится вращающийся диск, изготовлены из компонентов конструктора LEGO. На фиг. 2. представлена фотография дискового фантома, расположенного в головной катушке. Ось, на которой крепится диск с гелем, а также дополнительный шкив, обеспечивающий переход на более высокую скорость вращения благодаря коэффициенту передачи 1:1, изготовлены из пластика с помощью распечатки на 3D принтере. Компоненты фантома располагаются на ложементе свободно, дополнительно укрепляются в удобных позициях немагнитными утяжелителями - мешочками с песком, специально изготовленными для данной цели.
На фиг. 3. представлена фотография фантома, располагающегося в томографе. Подготовка чертежей деталей (шкивов, оси фантома) производилась в пакете SolidWorks, затем детали распечатывались на 3D принтере с заполнением полостей и разрешением в 100 микрон. В качестве материала использовался PLA (PolyLacticAcid) пластик. Для изготовления геля для заполнения фантома использовалась агароза фирмы HELICON и 0,5 М раствор MP-контрастного вещества «Магневист» фирмы BAYER, Германия. МР-контрастные свойства в данном препарате обеспечивает соединение гадолиния - Gd-DTPA. Все растворы готовились на деионизированной дистиллированной воде. Задание определенной скорости движения спинов (имитирование потока) при фазоконтрастной магнитно-резонансной томографии осуществляется следующим образом.
Перед проведением процедуры сканирования следует установить РЧ-катушку на деке стола пациента и обеспечить ее электрическое питание. Внутри катушки размещают дисковый фантом, заполненный агарозным гелем, и центрируют с помощью нанесенных на его поверхность вспомогательных меток таким образом, чтобы его ось располагалась в горизонтальной плоскости перпендикулярно деки стола. После этого добиваются совпадения приемной РЧ-катушки с изоцентром магнита путем совмещения меток с лазерным прицелом. Далее фантом подключают к стандартной сетевой розетке 220 В и включают блоки питания и управления. После чего с помощью блока управления задают необходимую скорость вращения мотора, приводящего в движение фантом посредством ременной передачи.
Способ контроля измерений линейной и объемной скорости движения фантома при фазоконтрастной магнитно-резонансной томографии заключается в следующем. Осуществляют сканирование вращающегося с известной угловой скоростью дискового фантома в фазоконтрастных режимах согласно рекомендациям фирм- производителей MP томографа, например, при исследовании на MP томографе ExcelartVantageAtlas-X (Тошиба, Япония) с индукцией постоянного магнитного поля 1,5 Тл, используется программа FlowQuanti. Сканирование производят в трех взаимоперпендикулярных плоскостях: в аксиальной, корональной и сагиттальной. Фазоконтрастное MP - изображение дискового фантома представлено на фиг. 4, где а) - неподвижный фантом, аксиальный срез, б) - вращающийся дисковый фантом, аксиальный срез, в) - вращающийся дисковый фантом сагиттальный срез. По полученным аксиальным изображениям с помощью встроенного программного обеспечения (при исследовании на MP томографе ExcelartVantageAtlas-X используется программа PSFlow) выделяют области интереса. При контроле измерения линейной скорости отмечают не менее 10 областей интереса, равномерно расположенных вдоль отрезка АБ (фиг. 4б), перпендикулярного оси вращения дискового фантома и делящего его на две равные части. Полученное для каждой области интереса значение линейной скорости потока с соответствующими пространственными координатами сравнивают с заданной эпюрой линейных скоростей. Саггитальный срез фантома и эпюра линейных скоростей представленына (фиг. 5). По результатам эксперимента строят калибровочную кривую (фиг. 6), рассчитывают статистические показатели оценки точности измерения линейной скорости и определяют весовые коэффициенты, которые в дальнейшем используют для определения скорости потоков жидкости на исследуемом магнитно-резонансном томографе. Для рассматриваемого примера (фиг. 6) коэффициент детерминации составил R2=0,99, относительная погрешность измерения линейной скорости составила 6,3% (рассчитана по отношению угловых коэффициентов линий регрессии измеренных значений и «идельной» калибровочной кривой). Корректированные значения представлены на фиг. 7, отмечается совпадение «идеальной» калибровочной кривой и корректированных значений. При контроле измерения объемной скорости движения референсные значения объемной скорости рассчитывают из условия, что фантом делает один оборот за известное время с учетом заданной угловой скорости в начале исследования. За данное время через сечение фантома проходит весь объем геля. В качестве области интереса, в которой производится измерение, выбирают все сечение фантома (фиг. 8). После пяти независимых измерений производят оценку относительной погрешности. Так, при исследовании на MP томографе Excelart (Тошиба, Япония) с индукцией основного поля 1,5 Тл, с применением программ FlowQuanti и PSFlow при заданных условиях вращения: 1 оборот за 2,93 секунды (объем геля 364 мл), объемной скорости 123,87 мл/с - погрешность измерения при отключении режима кардиосинхронизации и увеличением числа повторов до 10 составляет 6,15%.
Конструкция дискового фантома, а также применение доступных материалов и элементов электромеханической части фантома позволяют достичь компактных размеров устройства и дают возможность его использования для оценки работоспособности различных моделей МРТ.
Claims (2)
1. Дисковый фантом для контроля измерения скоростей при фазоконтрастной магнитно-резонансной томографии на основе агарозного геля, отличающийся тем, что фантом представляет собой вращающийся с заданной угловой скоростью диск, максимальные габаритные размеры которого 150×160 мм, а конкретные свойства обеспечивает соединение гадолиния GD-DTPA и крепление на валу, который свободно вращается во втулках, опирающихся на кронштейны, детали фантома изготовлены из немагнитных пластиковых материалов, поверх диска надет нескользящий материал - латекс, крутящий момент передается на фантом посредством ременной передачи со шкива, расположенного на оси электромотора вне магнита на расстоянии 3,5 метра, шкив также покрыт латексом и осуществляет передачу крутящего момента, мотор соединен с блоком управления.
2. Способ контроля измерения линейной и объемной скорости движения фантома, заключающийся в том, что методом фазоконтрастной магнитно-резонансной томографии осуществляют сканирование вращающегося с известной угловой скоростью дискового фантома, на полученном изображении, с помощью встроенного программного обеспечения MP томографа, выделяют области интереса, значение линейной скорости, для каждой из этих областей потока сравнивают с заданной эпюрой линейных скоростей, по результатам эксперимента строят калибровочную кривую, рассчитывают статистические показатели оценки точности измерения линейной и объемной скорости и определяют весовые коэффициенты, которые используют для определения скорости потоков жидкости на исследуемом магнитно-резонансном томографе.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2014144054/28A RU2579824C1 (ru) | 2014-10-31 | 2014-10-31 | Дисковый фантом для контроля измерения скоростей при фазо-контрастной магнитно-резонансной томографии и способ контроля измерения линейной и объемной скорости движения фантома |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2014144054/28A RU2579824C1 (ru) | 2014-10-31 | 2014-10-31 | Дисковый фантом для контроля измерения скоростей при фазо-контрастной магнитно-резонансной томографии и способ контроля измерения линейной и объемной скорости движения фантома |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2579824C1 true RU2579824C1 (ru) | 2016-04-10 |
Family
ID=55793729
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2014144054/28A RU2579824C1 (ru) | 2014-10-31 | 2014-10-31 | Дисковый фантом для контроля измерения скоростей при фазо-контрастной магнитно-резонансной томографии и способ контроля измерения линейной и объемной скорости движения фантома |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2579824C1 (ru) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU175978U1 (ru) * | 2016-12-29 | 2017-12-25 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения г. Москвы "Научно-практический центр медицинской радиологии Департамента здравоохранения города Москвы" (ГБУЗ "НПЦМР ДЗМ") | Динамический фантом для контроля пространственной разрешающей способности при магнитно-резонансной ангиографии |
| RU187202U1 (ru) * | 2018-07-31 | 2019-02-25 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-практический центр медицинской радиологии Департамента здравоохранения города Москвы" (ГБУЗ "НПЦМР ДЗМ") | Устройство фантома для контроля параметров диффузионно-взвешенных изображений магнитно-резонансной томографии |
| RU208296U1 (ru) * | 2021-08-12 | 2021-12-13 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы" (ГБУЗ "НПКЦ ДиТ ДЗМ") | Фантом для контроля параметров количественной магнитно-резонансной томографии |
| RU2782998C1 (ru) * | 2021-05-31 | 2022-11-08 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы" (ГБУЗ "НПКЦ ДиТ ДЗМ") | Способ калибровки программы асинхронной количественной компьютерной томографии |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20070069725A1 (en) * | 2005-09-24 | 2007-03-29 | Bruker Biospin Mri Gmbh | Configuration for nuclear magnetic resonance imaging (MRI) with an MRI phantom |
| RU2330609C1 (ru) * | 2006-12-26 | 2008-08-10 | Государственное учреждение Научно-исследовательский институт кардиологии Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук (ГУ НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН) | Способ магнитно-резонансной томографической диагностики ишемических нарушений коронарного кровообращения |
| US20080297151A1 (en) * | 2007-06-01 | 2008-12-04 | Koji Hirata | MRI phantom and MRI system |
| RU2009107199A (ru) * | 2006-07-28 | 2010-09-10 | Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. (Nl) | Мицеллярный раствор для снижения эффекта резонанса диэлектрика в фантомах mri |
| RU2459273C2 (ru) * | 2006-12-21 | 2012-08-20 | Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. | Анатомически и функционально точные фантомы мягких тканей и способ для их формирования |
-
2014
- 2014-10-31 RU RU2014144054/28A patent/RU2579824C1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20070069725A1 (en) * | 2005-09-24 | 2007-03-29 | Bruker Biospin Mri Gmbh | Configuration for nuclear magnetic resonance imaging (MRI) with an MRI phantom |
| RU2009107199A (ru) * | 2006-07-28 | 2010-09-10 | Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. (Nl) | Мицеллярный раствор для снижения эффекта резонанса диэлектрика в фантомах mri |
| RU2459273C2 (ru) * | 2006-12-21 | 2012-08-20 | Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. | Анатомически и функционально точные фантомы мягких тканей и способ для их формирования |
| RU2330609C1 (ru) * | 2006-12-26 | 2008-08-10 | Государственное учреждение Научно-исследовательский институт кардиологии Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук (ГУ НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН) | Способ магнитно-резонансной томографической диагностики ишемических нарушений коронарного кровообращения |
| US20080297151A1 (en) * | 2007-06-01 | 2008-12-04 | Koji Hirata | MRI phantom and MRI system |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU175978U1 (ru) * | 2016-12-29 | 2017-12-25 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения г. Москвы "Научно-практический центр медицинской радиологии Департамента здравоохранения города Москвы" (ГБУЗ "НПЦМР ДЗМ") | Динамический фантом для контроля пространственной разрешающей способности при магнитно-резонансной ангиографии |
| RU187202U1 (ru) * | 2018-07-31 | 2019-02-25 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-практический центр медицинской радиологии Департамента здравоохранения города Москвы" (ГБУЗ "НПЦМР ДЗМ") | Устройство фантома для контроля параметров диффузионно-взвешенных изображений магнитно-резонансной томографии |
| RU2782998C1 (ru) * | 2021-05-31 | 2022-11-08 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы" (ГБУЗ "НПКЦ ДиТ ДЗМ") | Способ калибровки программы асинхронной количественной компьютерной томографии |
| RU208296U1 (ru) * | 2021-08-12 | 2021-12-13 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы" (ГБУЗ "НПКЦ ДиТ ДЗМ") | Фантом для контроля параметров количественной магнитно-резонансной томографии |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Warntjes et al. | Novel method for rapid, simultaneous T1, T* 2, and proton density quantification | |
| Shi et al. | Feasibility of using 3D MR elastography to determine pancreatic stiffness in healthy volunteers | |
| Venkatesh et al. | Magnetic resonance elastography of liver: technique, analysis, and clinical applications | |
| KR101630484B1 (ko) | 원치 않는 신호들을 억제하는 동안 자기 공명 장치에 의한 측정 데이터의 트리거링된 획득을 위한 방법, 자기 공명 장치, 컴퓨터 프로그램 제품, 및 전자적으로 판독가능한 데이터 매체 | |
| JP3160351B2 (ja) | 磁気共鳴診断装置 | |
| US8727998B2 (en) | Portal vein pressure measurement using elastography | |
| Foster et al. | MR‐compatible treadmill for exercise stress cardiac magnetic resonance imaging | |
| US20140114177A1 (en) | System and method for magnetic resonance elastography of the breast | |
| RU2579824C1 (ru) | Дисковый фантом для контроля измерения скоростей при фазо-контрастной магнитно-резонансной томографии и способ контроля измерения линейной и объемной скорости движения фантома | |
| CN101782636A (zh) | 为患者磁共振检查设置磁场匀场的参数的方法和装置 | |
| Zhang et al. | A variable flip angle golden‐angle‐ordered 3D stack‐of‐radial MRI technique for simultaneous proton resonant frequency shift and T1‐based thermometry | |
| WO2016170168A1 (en) | Method for fat characterization using mri images acquired using a multiple gradient-echo sequence with bipolar gradients | |
| CN102670201A (zh) | 用于产生磁共振图像数据的方法和磁共振断层造影系统 | |
| Serai et al. | MR elastography of the abdomen: basic concepts | |
| Ozkaya et al. | Brain-mimicking phantom for biomechanical validation of motion sensitive MR imaging techniques | |
| US20150153431A1 (en) | Systems and methods for determining electrical properties using magnetic resonance imaging | |
| WO2011065393A1 (ja) | 核磁気共鳴イメージング装置およびそのsarの見積方法 | |
| JP6378426B2 (ja) | 磁気共鳴イメージング装置および磁気共鳴イメージング方法 | |
| JP5376593B2 (ja) | 磁気共鳴エラストグラム(mre)の作成方法及び作成装置、並びに磁気共鳴エラストグラム(mre)作成用のボールバイブレータ | |
| Dong et al. | Magnetic resonance elastography for estimating in vivo stiffness of the abdominal aorta using cardiac‐gated spin‐echo echo‐planar imaging: a feasibility study | |
| US9173589B2 (en) | System and method for inertial magnetic resonance elastography driver for use with interventional medical device | |
| EP2753945A1 (en) | Mri method for investigating interstitial fluid velocity in a tissue using a nulling preparation | |
| US10607339B2 (en) | Image processing apparatus | |
| Cui et al. | Inter-and intraobserver agreement of ADC measurements of lung cancer in free breathing, breath-hold and respiratory triggered diffusion-weighted MRI | |
| Fox et al. | Comparison of hyperpolarized 3He and 129Xe MRI for the measurement of absolute ventilated lung volume in rats |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20161101 |
|
| NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20171013 |
|
| PD4A | Correction of name of patent owner |