- PVSM.RU - https://www.pvsm.ru -
Привет.
Я расскажу о многоядерной медицинской магниторезонансной томографии – одном из многих направлений развития МРТ. Коснусь особенностей метода, необходимых технических решениях, применении и перспективах.

Для начала небольшой экскурс в основы МРТ.

Процесс работы МРТ можно описать в следующих шагах:

Кроме того ядра прецессируют. На общую намагниченность пока что прецессия не влияет, т.к. фазы всех ядер распределены хаотично и компоненты их магнитных моментов перпендикулярные оси Z взаимно компенсируют друг друга. Частота прецессии – ларморова частота, зависит только от напряжённости магнитного поля $inline$B_0$inline$ и свойства ядра – его гиромагнитного соотношения.
$$display$$omega_0=B_0 cdot gamma,$$display$$
где $inline$omega_0$inline$ — ларморова угловая частота прецессии ядра, [рад/с];
$inline$B_0$inline$ — напряженность магнитного поля, [Тл];
$inline$gamma$inline$ — гиромагнитное соотношение ядра [рад/(Тл$inline$cdot$inline$c)].
Гиромагнитное соотношение определяется как $inline$gamma=mu/h$inline$, где $inline$mu$inline$ — собственный магнитный момент атома, [А $inline$cdot$inline$ м$inline$^2$inline$]; $inline$h$inline$ — постоянная Планка, $inline$h=6,626 070 040(81)cdot10^{-34}$inline$ Дж$inline$cdot$inline$с.
На сегодня медицинская томография основывается на работе с атомами водорода, ядро которого – обычный протон. Атомы различных химических элементов в одном и том же поле будут прецессировать с различной частотой. Для многоядерной МРТ интересны атомы $inline$^{23}Na$inline$, $inline$^{31}P$inline$, $inline$^{13}C$inline$, $inline$^{19}F$inline$, $inline$^{17}O$inline$, $inline$^{129}Xe.$inline$
| Атом | Гиромагнитное соотношение, МГц/Тл |
Напряженность поля $inline$B_0$inline$, Тл | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 3 | 7 | 9,4 | ||
| $inline$^{1}H$inline$ | 42,58 | 63,87 | 127,73 | 298,04 | 400,22 |
| $inline$^{23}Na$inline$ | 11,26 | 16,89 | 33,79 | 78,83 | 105,86 |
| $inline$^{31}P$inline$ | 17,24 | 25,85 | 51,71 | 120,65 | 162,01 |
| $inline$^{13}C$inline$ | 10,71 | 16,06 | 32,13 | 74,96 | 100,66 |
| $inline$^{19}F$inline$ | 40,05 | 60,08 | 120,16 | 280,36 | 376,49 |
По эти данным можно понять возможные проблемы многоядерной МРТ. Чатоты других атомов сильно отличаются от частоты водорода, это требует оснащения томографа вторым комплектом электроники работы с РЧ сигналом. С другой стороны частота фтор-19 наоборот близка к частоте водорода и поэтому возникают трудности с диффернциации их сигналов. Для решения этого можно использовать ультравысокие поля, в которых шаг дискретизации по частоте становится уже.
Передающая радиочастотная катушка (антенна) создает импульс магнитного поля $inline$B_1$inline$ вращающегося в плоскости XOY. Здесь возникает явление резонанса, если частота вращения поля совпадает с ларморовой частотой, то ядра поворачиваются к плоскости XOY и синхронизируют фазы вращения. Если длительность РЧ импульса такова, что магнитные моменты большинства ядер переориентируются в плоскость XOY, то импульс называют 90-градусным. После 90-градусного импульса макроскопическая намагниченность объекта вращается в плоскости XOY с частотой равной ларморовой частоте ядра.
В принимающих радиочастотных катушках эта вращающаяся намагниченность индуцирует напряжение – сигнал (спад) свободной индукции. Спад, потому что происходит релаксация из этого состояния и эта особая намагниченность теряется. Релаксация происходит двумя путями. Поперечная релаксация, с постоянной времени $inline$T_2$inline$, связана с потерей синхронизации фаз вращения атомов. Продольная релаксация, с постоянной времени $inline$T_1$inline$, связана с возвратом ориентации магнитных моментов ядер вдоль поля $inline$B_0$inline$.

В целом для получения какой-то информации об объекте этого достаточно. Сигнал будет содержать интегральную, усредненную информацию об этих ядрах объекта. Например, в частотном спектре сигнала можно увидеть химические сдвиги – изменения ларморовой частоты из-за взаимодействия атомов в химическом соединении. Это основа ЯМР-спектроскопии, метода используемого химиками для анализа химического состава объекта.
В этой публикации я расскажу чуть больше об РЧ катушках и об их особенностях в многоядерном МРТ.
Упрощенно процесс кодировки таков:
Перед передающими (Tx) РЧ катушками ставится задача эффективно передать импульс заданной частоты и создать однородное магнитное поле перпендикулярное оси Z. Интересно, что потери РЧ импульса в системе колоссальны. От нескольких киловатт, создаваемых усилителями мощности, до катушек доходит только десятки ватт. Поэтому РЧ катушки делают электрически резонирующими на заданной частоте. На конструкцию РЧ катушки также накладывает ограничения и анатомия. В МРТ исследованиях зачастую рассматривают только часть тела – голову, грудь, колено и т.д. Передающая катушка для исследования всего тела обычно встроена в сам томограф, а для исследования отдельных частей тела – представлена отдельными модулями.

РЧ катушка для исследования головы от Siemens
Приведу несколько примеров конструкций катушек.
Катушка в виде соленоида.

Простой способ создать однородное поле внутри обмоток соленоида. Может показаться, что поля в такой катушке вращающимся сделать невозможно. Но стоит помнить, что вектор $inline$B_1$inline$, изменяющийся по синусоидальному закону можно представить в виде суммы двух вращающихся в противоположных направлениях компонент.
Седловидная катушка

Катушка типа «беличья клетка» (birdcage)

Слева «беличья клетка» типа нижних частот, справа — верхних.
Продвинутый вариант. Может быть в виде нижних частот или верхних частот. Благодаря настройке элементов – величины емкостей конденсаторов и индуктивности за счет длины ног (редко), ток требуемой частоты имеет близкое к идеальному синусоидальному распределение по углу и создает однородное поле. Если подавать на неё квадратурный сигнал, то поле $inline$B_1$inline$ будет чисто вращающимся.
Многоэлементные катушки

Катушка для исследования головы составленная из укороченных дипольных антенн и прямоугольных петлей.
Строятся из нескольких более простых антенн, выстроенных по окружности. В качестве элементов могут быть дипольные антенны, антенны в виде петли, микрополосковые антенны и др. Здесь можно увидеть, как анатомия влияет на конструкцию. Например, длина волны излучения ларморовой частоты протона на 7 Тл составляет целый 1 м. Обычная дипольная антенна должна быть длиной пол длины волны регистрируемого излучения. Делать такую длинную катушку для исследования головы непрактично, поэтому дипольную антенну укорачивают, добавляя в её плечи катушки индуктивности.
Функцию принимающих катушек можно реализовать и на передающих, получив приёмо-передающею катушку (TxRx). Чисто принимающие катушки (Rx) также должны быть резонансными, но по конструкции требование несколько иные. Их можно выполнять в виде решетки из плоских петлевых антенн. Так они располагаются непосредственно на поверхности тела, тем самым уменьшая потери принимаемого сигнала.

Поверхностная принимающая катушка от Siemens
Тонкая подстройка частоты у катушек осуществляется изменением емкости конденсаторов. Также важно совпадение импедансов катушки и тракта для эффективной передачи энергии. Импеданс катушки с помощью цепей из индуктивностей и конденсаторов, трансформирующих импеданс, приводят к стандартным 50 Ом.
Итак для получения сигнала от ядер водорода и в дополнение какого-нибудь другого элемента в МРТ РЧ катушки должны обладать разными свойствами. Как это реализовать.
Сделать катушки с двойным резонансом. Внести второй резонансный пик в катушку можно добавлением последовательно LC-цепи. Внесение дополнительных LC-цепей позволяет настраивать катушку на 3 и более частот

Использовать переключатели. Например, с помощью PIN-диодов можно шунтировать дополнительные подстроечные конденсаторы. Так при подаче постоянного напряжения меняется электрическая цепь подстройки и соответственно резонансная частота катушки.

Использовать две (или более) катушек одновременно. Каждая из них настроена на свою частоту. Тут возникает проблема с взаимной индуктивной связью между катушками. Часто её решают с помощью особой конструкции катушек. Геометрию и тип антенн подбирают так, чтобы поля, создаваемые ими, были ортогональны друг другу. Другие варианты — каждой катушке добавить пассивный LC-фильтр, убирающий сигнал с другой; с помощью PIN-диодов расстраивать не используемую в данный момент катушку.

Катушка «беличья клетка» с четырьмя кольцами. К обычной «клетке» с одной и с другой стороны добавляют по еще одной «клетке». Внутренний сегмент работает аналогично обычной одночастотной катушке. Внешние сегменты совместно формируют «беличью клетку» подстроенную под другую частоту. Такая конструкция позволяет катушкам резонировать независимо друг от друга.

Слева 4-х кольцевая«беличья клетка» с внешним сегментом типа верхних частот, справа — нижних.
Визуализация и спектроскопия in vivo в МРТ исследованиях трудная задача. Концентрация атомов кроме водорода в теле человека довольна низка, из-за этого соотношение сигнал-шум при работе с этими атомами низок. Для улучшения SNR используют МРТ с ультравысокими полями, но в таких полях возникают трудности с однородностью поля. При таких Тесла длина волны излучения протона уже сравнима с размерами частей тела.
Но использование других атомов несёт ценную информацию о метаболизме. Атомы $inline$^{23}Na$inline$ несут информацию о солевом балансе в клетках. Живые здоровые клетки постоянно поддерживают низкую концентрацию ионов натрия внутри себя при высокой снаружи с помощью натрий-калиевых насосов. Процесс этот идет с затратами энергии, поэтому нарушения метаболизма отражаются в изменении концентрации ионов натрия внутри клеток. Опухоли , ишемия, инсульты, биполярные расстройства ассоциируются с повышением концентрации натрия внутри клеток и это можно увидеть с помощью многоядерной МРТ.
Другой пример фосфор в виде атома $inline$^{31}P$inline$. Он входит в важные метаболиты – АТФ, фосфокреатинин и др. Проводя спектроскопию по фосфору в мышцах можно оценить наличие этих веществ и уровень метаболизма в мышцах.
Спектроскопия по $inline$^{13}C$inline$ уже используется в ЯМР спектроскопии для анализа органических химических соединений, но в теле человека in vivo его концентрация мала, но все еще метод применим.
Атом $inline$^{17}O$inline$ имеет малую концентрацию в естественном состоянии, но при насыщении им воздуха, которым дышит исследуемый человек, можно построить карту скорости его метаболизма, что помогает при диагностике опухолей.
Но всё же до повсеместного применения в клиниках многоядерной МРТ предстоит пройти еще долгий путь и займет это лет 20-30.
Автор: AiratGl
Источник [11]
Сайт-источник PVSM.RU: https://www.pvsm.ru
Путь до страницы источника: https://www.pvsm.ru/fizika/308355
Ссылки в тексте:
[1] мозга: http://www.braintools.ru
[2] www.cis.rit.edu/htbooks/mri: https://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/
[3] habr.com/ru/post/405355: https://habr.com/ru/post/405355/
[4] www.healthcare.siemens.com/magnetic-resonance-imaging: https://www.healthcare.siemens.com/magnetic-resonance-imaging
[5] doi.org/10.1063/1.1139751: https://doi.org/10.1063/1.1139751
[6] doi.org/10.1002/mrm.27476: https://doi.org/10.1002/mrm.27476
[7] doi.org/10.1016/0022-2364: https://doi.org/10.1016/0022-2364
[8] doi.org/10.1016/j.jmr.2012.02.002: https://doi.org/10.1016/j.jmr.2012.02.002
[9] doi.org/10.1016/j.jmr.2010.08.018: https://doi.org/10.1016/j.jmr.2010.08.018
[10] doi.org/10.1016/j.neuroimage.2014.03.079: https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2014.03.079
[11] Источник: https://habr.com/ru/post/439752/?utm_source=habrahabr&utm_medium=rss&utm_campaign=439752
Нажмите здесь для печати.