综述
磁共振同时多层成像技术的临床研究进展
磁共振成像, 2021,12(3) : 120-124. DOI: 10.12015/issn.1674-8034.2021.03.030
摘要

同时多层成像技术(simultaneous multi-slice,SMS)通过多种不同频率的射频脉冲合成一条复合宽带脉冲,一次激发可以同时激励和同时采集多个层面,这标志着磁共振扫描从单层跨入全新的多层时代。目前该快速成像技术已经商品化并投入临床使用,研究范围也已经从最初的神经系统扩展到了全身多个部位。作者通过阅读文献就SMS成像技术的原理及临床研究进展进行综述。

引用本文: 李雪, 严福华. 磁共振同时多层成像技术的临床研究进展 [J] . 磁共振成像, 2021, 12(3) : 120-124. DOI: 10.12015/issn.1674-8034.2021.03.030.
参考文献导出:   Endnote    NoteExpress    RefWorks    NoteFirst    医学文献王
扫  描  看  全  文

正文
作者信息
基金 0  关键词  0
English Abstract
评论
阅读 0  评论  0
相关资源
引用 | 论文 | 视频

本刊刊出的所有论文不代表本刊编委会的观点,除非特别声明

磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)具有良好的软组织分辨率,其多序列、多参数、多方位的成像特点也可以为临床诊断提供丰富的信息,然而,相较于CT及超声检查,MRI扫描最大的缺点是扫描时间过长。因此,更快的扫描速度和更高的图像质量一直是磁共振发展的两个重要方向。随着新的MRI快速成像技术的出现,其中最重要的一项技术就是并行采集技术,并行采集技术通过K空间欠采样的方法在扫描层面内进行加速,从而减少扫描时间。然而目前多数MRI图像仍然采用的是2D扫描模式,因而并采技术对于MRI扫描的加速仍具有一定限度。近几年新推出的同时多层成像技术(simultaneous multi-slice,SMS),又称多带技术(multi-band,MB),能够利用复合射频脉冲实现了多个扫描层面的同时激发1,有效降低了重复时间(time of repeatation,TR),实现了层面间的加速。虽然目前最新的压缩感知技术(compressive sensing,CS)在MRI加速方面具有较大优越性,但相较于在3D及动态增强图像中的应用,CS技术在2D图像中的稀疏性不足,其在DWI技术中的应用具有一定限制2。因此SMS技术在其临床应用特别是在扩散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI)序列的应用中仍具有一定优势。

1 同时多层成像技术概述
1.1 SMS技术的发展历程(图1)

SMS技术最早是由Larkman等3在2001年提出的,其利用复合射频脉冲同时激发4个层面,再通过层选方向的多通道线圈所接收到的信号强度差异来对同时采集的混叠图像进行分离,实现了对志愿者的膝关节多个层面的同时采集。但其采集的相邻层面的图像混叠伪影较重,图像变形严重,限制了其在临床中的应用。直到2009年,由于美国国立卫生研究院资助的人脑连接组项目(human connectome project,HCP)4需要大量的高图像质量的脑样本数据,美国明尼苏达大学、麻省总医院等开始共同研发SMS技术5。2010年,明尼苏达大学的学者6将SMS技术与并行采集技术结合,在相位编码方向减少K空间采样,通过层选方向及相位编码方向的同时加速实现了功能性磁共振成像(functional magnetic resonance imaging,fMRI)的全脑高时间、高空间分辨率成像。同年,该学者又将SMS技术与其他多项成像技术相结合,快速得到了扩散张量成像(diffusion tensor imaging,DTI)和血氧水平依赖成像(blood oxygen level dependent,BOLD)图像7。然而,即便如此,在使用更高空间分辨率时,这些图像仍会产生明显的伪影和变形。

为进一步提高图像质量,2012年,来自麻省总医院的一项研究8引入了鸡尾酒并行采集技术(controlled aliasing in parallel imaging results in higher acceleration,blipped-CAIPIRINHA),将其与SMS技术结合得到了具有更高空间分辨率的DWI和fMRI图像,并且图像伪影及变形明显减轻。因此,回顾SMS技术的发展历程,blipped-CAIPIRINHA鸡尾酒并行采集技术的引入是其发展的关键。

点击查看大图
图1
SMS技术的发展历程
Fig. 1
The history of SMS technology development.
点击查看大图
图1
SMS技术的发展历程
Fig. 1
The history of SMS technology development.
1.2 SMS的成像原理

SMS技术主要是将多个射频脉冲混合成单个复合射频脉冲,一次激发便可以实现数个层面的同时激励和同时采集,通过对采集到的多个层面的混叠图像信号进行提取、分离和编码重建,最终以二维的方式输出图像。该技术能够显著缩短图像扫描的TR,进而缩短图像的扫描时间8, 9。其中,SMS技术一次激发的层数与人为设定的层加速因子相同。

在SMS成像中,同时采集的多个层面图像很容易产生混叠,而在全新的SMS技术中分离混叠图像的核心技术为blipped-CAIPIRINHA和GRAPPA (gene relized autocalibrating patially parallel acquisitions)并行采集技术。以往的SMS技术依靠层面编码方向相控阵线圈空间敏感度的不同来分离混叠层面信号,但当层选方向线圈的编码能力较弱或者当同时采集的相邻层面距离较近时,混叠图像分离的效果较差,图像信噪比也会降低。为解决这一问题,有研究便引入了blipped-CAIPIRNHA并采技术,它将单个组成脉冲进行相位调制后再复合成宽带脉冲,调制后的宽带脉冲使同时激发的每一层面有不同的线性相位,通过每一层面独有的相位循环使同时激发的相邻层面在相位编码方向上产生一定位移。随后,采用基于K空间域重建的并采技术GRAPPA可将同时激发的多个层面的图像从混叠图像中较好地分离开来。

已有的研究证实,SMS可以在保证图像质量不变的前提下大大缩短扫描时间,有利于减少运动伪影,真正提高临床工作效率,也可以在相同TR条件下激发更多扫描层数或进一步提高图像分辨率。迄今为止已有多项研究尝试将SMS技术与其他MR成像序列进行结合,如梯度平面回波成像、扩散张量成像、血氧饱和依赖成像等,最近的研究亦有将SMS技术与CS技术结合,并且都得到了较好的图像效果。

2 同时多层成像技术的临床研究进展的概述

blipped-CAIPIRNHA鸡尾酒并行采集技术的发布,使新的MR快速采集技术(SMS技术)进入临床研究成为可能。近年来,将全新的SMS技术应用于临床的研究大幅增长,其中主要集中在神经系统、心血管系统、腹盆部、骨肌系统、乳腺等领域,近年来,也有关于SMS技术在颈部10、眼部11及腮腺12等方面应用的报道,但研究相对较少且欠成熟。总之,关于SMS技术的研究内容已从最初的图像质量评估逐步深入到对其病变检测及鉴别能力的评价,研究方向也逐渐转向与不同序列进行结合。以下将从5个主要研究方面进行阐述。

2.1 同时多层成像技术在神经系统方面的研究进展

自2009年人脑连接组项目启动以来,SMS技术在神经领域的应用最为广泛,追求高清、快速成像是SMS技术应用于神经系统的最初目标。目前,有相当一部分学者已经尝试将SMS技术与其他序列进行结合,如梯度平面回波成像(echo planar imaging,EPI)、DTI13、BOLD及动脉自旋标记(arterial spin labeling,ASL)14, 15等。这些研究发现在保持各观测指标基本不变的情况下,采用SMS技术可以大大缩短TR,从而在极短的扫描时间内完成全脑成像,提高图像质量。比如有学者16将SMS技术与EPI序列结合(SMS-EPI),通过优化SMS-EPI序列、梯度性能和接收线圈,最终得到了具有超高分辨率的人脑fMRI图像。

除此之外,SMS技术还可以应用于高级弥散模型。高级复杂的多参数弥散模型往往可以提供更丰富的信息,但此类模型通常需要更多的b值、弥散梯度方向数以及较高图像弥散分辨率,扫描时间大大延长,而利用SMS技术则可轻松实现将高级成像技术应用于临床常规,并且多数研究推荐2作为SMS技术的加速因子。有研究13将SMS技术与DTI技术结合后,SMS序列较传统成像序列的扫描时间明显减少,除病灶区域的部分各向异性(fractional anisotraphy,FA)值明显升高外,SMS序列的信号噪声比(signal to noise ratio,SNR)、对比噪声比(contrast to noise ratio,CNR)、表观弥散系数(apparent diffusion coefficience,ADC)值及周围正常组织的FA值较传统成像序列保持不变。同时,在SMS技术加速因子的设置方面,研究还表明当SMS加速因子为2时,各观测指标基本保持不变。在一项对正中神经SMS DTI成像的研究中17以及另一项对下颌神经SMS EPI序列的研究中18也都得到了相同的结论,即当SMS技术加速因子为2时,图像质量同传统序列大致相仿。

2.2 同时多层成像技术在心血管系统的研究进展

心脏MR成像已经成为无创评价心脏功能和结构的金标准,其对扫描时间有严格要求。心脏MRI成像扫描时间较长、易产生运动伪影,尤其是心脏电影成像,需反复屏气,对时间及空间分辨率要求较高。研究表明,SMS技术在心脏的应用除提高扫描速度外,还有在保持图像SNR不降低的条件下提高图像空间分辨率或扩大扫描范围。

平衡稳态自由进动(balanced steady-state free precession,bSSFP)序列因具有高CNR、SNR及扫描速度快等特点而被广泛应用于心脏的快速成像技术中。心脏电影成像一般采用bSSFP序列采集完整心动周期的图像。有文献将blipped-CAIPIRINHA鸡尾酒并行采集技术(即全新的SMS技术)与bSSFP序列结合,证实了采用SMS技术的bSSFP 序列在心肌灌注成像、实时成像及电影SSFP成像中不仅能增加了扫描范围,而且SNR、图像质量保持不变19。近来另有研究20也证实结合SMS技术的bSSFP序列适用于心血管成像,并且能够实现一次屏气覆盖全心室。以上研究均证实了SMS技术在bSSFP序列中的应用价值,其能在增加心脏扫描范围的同时保持图像质量不变。最近,也有学者将SMS技术与CS技术结合21,通过调整bSSFP序列的K空间欠采样方式最终也得到了高空间分辨率、大扫描范围的图像。

此外Nazir等22对SMS技术加速因子的设置进行了探究,发现当加速因子为6时,SMS bSSFP序列的心肌灌注成像范围较加速因子为3时扩大一倍,且图像质量明显提高。

心肌具有高度各向异性,心脏DTI能提供心肌微观结构的独特信息。然而,DTI序列在心脏的应用除了受磁敏感、呼吸运动及心跳的限制外,还受扫描时间的限制23。因此,有一部分研究将SMS技术应用于DTI序列。在Angus等24的研究中,他们将SMS技术加入弥散加权激励回波序列(stimulated echo acquisition mode,STEAM),并对10名健康志愿者进行了未加速及3倍加速的心脏DTI对比扫描,发现SMS技术可在减少屏气次数的情况下提高心脏微观结构定量测量的精确性。另外有25研究表明心脏疾病患者在自由呼吸条件下能够完成全心DTI扫描。以上结果均证明了DTI技术应用于临床的潜力。

2.3 同时多层成像技术在乳腺方面的研究进展

目前SMS技术在乳腺方面最大的应用是用于基于EPI序列的DWI序列。SMS技术在乳腺DWI序列中的研究多是集中于图像质量的评估、加速因子的设置、乳腺良恶性病变的鉴别等方面。且已有的研究大多推荐将加速因子2作为扫描参数。

临床上目前最常用的DWI技术为EPI,同时EPI也是目前最快的MR采集技术。然而,由于其回波间隙大,所以图像常常容易出现几何变形及图像模糊,影响病灶区域ADC值的计算26。为了克服上述问题,分段读出平面回波序列(readout-segmented echo-planar imaging,rs-EPI)应运而生,它通过多次激发分段填充K空间数据的方式,极大降低了回波间隙,有效克服了几何变形及磁敏感伪影,呈现更高的空间分辨率以及更精确的ADC值,但其分段读出数据的特性明显延长了成像时间27。为了提高rs-EPI序列的扫描效率,Filli等28将SMS技术首次应用于乳腺领域,通过传统的rs-EPI序列、加速因子分别为2和3的SMS rs-EPI序列三者图像质量的比较,发现当加速因子为2时,相较于传统的rs-EPI序列,SMS rs-EPI序列在保持图像ADC值和信噪比不变的情况下,所需的扫描时间大大减少。然而当加速因子增至3时,图像伪影明显增多。说明加速因子为2的SMS rs-EPI序列对临床乳腺MRI的扫描具有一定价值。也有文献进一步研究了SMS EPI序列对乳腺良恶性病变的鉴别能力,发现结合SMS技术后EPI序列扫描时间明显缩短,图像质量、诊断能力与传统ss-EPI序列相当29。最近,另有学者利用SMS技术进一步提高层间分辨率,相较于层厚为3 mm的传统ss-EPI序列,结合SMS技术后将层厚设置为2 mm,不仅能缩短扫描时间,图像清晰度、对乳腺病变的诊断能力也均有所提高30

SMS技术目前在乳腺方面的应用报道不多,且研究多是集中于DWI序列,其节省的扫描时间还可进一步提高图像空间分辨率,这可作为未来乳腺领域研究的方向之一。

2.4 同时多层成像技术在腹盆部的研究进展

目前,SMS技术在腹部的应用也多集中于弥散序列,研究范围已经逐步扩展到肝脏31、胰腺32、肾脏33、前列腺34以及直肠35等。虽然SMS技术可以用于薄层、高分辨率成像,但近年来在腹部的研究重点多集中在图像质量不变甚至有所提高的情况下尽力减少成像时间。此外,目前多数研究推荐将SMS技术的加速因子设置为2。如,一项关于胰腺成像的研究首先证实了利用SMS技术可以缩短扫描时间并提高图像质量,同时也表明,当加速因子为2时图像质量较高,但数值增至3时图像质量就可见明显下降36

SMS技术应用于肝脏也可在不降低图像质量的同时减少扫描时间。Taron等31比较了在屏气和自由呼吸两种不同状态下结合了SMS技术的DWI序列与传统DWI序列的图像质量,发现SMS扫描技术在两种不同呼吸模式下图像质量均与传统DWI序列相当,但扫描时间可缩短约70%。此外,SMS技术还可应用于其他一些序列。Boss等学者32的研究表明通过SMS技术,节省的扫描时间能够用于获取更多b值数,进一步证实了SMS技术应用于体素内不相干运动成像(intravoxel incoherent motion,IVIM)序列的可行性。最近,有学者37还将SMS技术应用于一种快速磁共振弹性成像序列(magnetic resonance elastography,MRE),使得单次屏气肝脏MRE成像成为可能。

随着多通道高密度线圈进入临床,SMS技术已逐渐应用于腹盆部成像,并且研究范围已经从简单的图像质量评估逐步深入到其病变诊断价值的评价。比如近来有研究表明38,结合SMS技术,DWI图像对神经内分泌肿瘤肝转移病灶的检测能力明显高于传统DWI图像。未来,随着磁共振设备的发展和软件进一步优化,其在腹部的应用范围有待进一步深入。

2.5 同时多层成像技术在骨肌系统的研究进展

Blipped-CAIPIRNHA鸡尾酒并行采集技术的发布使新的SMS技术进入临床研究成为可能。目前,优化的SMS技术已经能够实现大范围、薄层及多层面扫描,其不仅可以应用于骨骼肌系统的不同组织与部位,也可以应用于不同成像序列,如DTI、快速自旋回波序列(turbo spin echo,TSE)等。

近来有研究肯定了SMS技术在TSE序列中的应用,表明其能够在保证图像质量的前提下大大缩短髋关节扫描时间39。在加速因子的选择方面,Filli等40将SMS技术与DTI序列结合对8名健康志愿者的小腿肌肉分别行加速因子为0、2、3的SMS DTI序列扫描,并对上述3个序列的平均弥散率(mean diffusivity,MD)、FA值,肌肉信噪比,肌纤维数、肌纤维长度及解剖细节评分进行定量比较,最后发现加速因子为2时的SMS DTI序列与传统DTI序列各弥散指标及图像评分无明显差异,但当加速因子为3时SMS DTI序列的FA值可见增高。另外,也有文献41对膝关节快速采集技术的加速因子进行了探究,将SMS技术与并采技术(parallel acquisition techniques,PAT)结合,根据不同的加速因子与传统TSE序列进行不同组合(PAT2-SMS1,PAT3-SMS1,PAT1-SMS2,PAT1-SMS3,PAT2-SMS2,PAT2-SMS3),通过SNR、CNR的定量测量,发现SMS技术较PAT技术保留信号能力更强,其中PAT2-SMS2序列的SNR、CNR与PAT2-SMS1相近,但采集时间减少约50%。

此外,在诊断性能的评估方面,有文献报道42将SMS、PAT两种技术与传统T2WI TSE序列结合可以实现膝关节采集速度的4倍加速,然而对病变的诊断能力却保持不变。

3 现存不足与前景展望

SMS技术于2015年RSNA上隆重推出,并于2016年在市场上商业化推广,使磁共振进入了全新的多层成像时代。以往的快速采集序列都为单频率脉冲,而SMS采用多频率复合的宽带脉冲,因此其射频能量较高,特殊吸收率(specific absorption ratio,SAR)值较临床常规序列高,人体SAR值限制了SMS技术加速因子的提高及在临床的广泛应用。此外,SMS技术成像原理决定了其加速方向为选层方向,这使SMS技术在3D序列中的应用受限,尽管目前传统MR成像的绝大多数扫描序列都是2D扫描模式。

迄今SMS技术已投入临床使用,但仍是一项较新的快速采集技术,其不仅可以大大缩短扫描时间,还可以在相同或更短扫描时间内扩大扫描范围、采集更多层面以及提高图像空间分辨率,在提高临床磁共振扫描效率的同时,真正实现薄层、高清、大视野及大范围的扫描。综上所述,SMS技术在缩短扫描时间的同时能够保持较好的图像质量,未来随着磁共振软硬件的不断提升、扫描序列的不断优化,相较于CS技术,其在临床特别是DWI成像方面的应用仍相对明朗。

利益冲突

作者利益冲突声明:全体作者均声明无利益冲突。

参考文献References
1
BarthM, BreuerF, KoopmansPJ, et al. Simultaneous multislice (SMS) imaging techniques. Magn Reson Med, 2016, 75(1): 63-81. DOI:10.1002/mrm.25897
2
YoonJH, NickelMD, PeetersJM, et al. Rapid imaging: recent advances in abdominal MRI for reducing acquisition time and its clinical applications. Korean J Radiol, 2019, 20(12): 1597-1615. DOI:10.3348/kjr.2018.0931
3
LarkmanDJ, HajnalJV, HerlihyAH, et al. Use of multicoil arrays for separation of signal from multiple slices simultaneously excited. J Magn Reson Imaging, 2001, 13(2): 313-317. DOI:3.0.co;2-w">10.1002/1522-2586(200102)13:2<313::aid-jmri1045>3.0.co;2-w
4
Van EssenDC, SmithSM, BarchDM, et al. The WU-Minn human connectome project: an overview. Neuroimage, 2013, 80: 62-79. DOI:10.1016/j.neuroimage.2013.05.041
5
Van EssenDC, UgurbilK, AuerbachE, et al. The human connectome project: a data acquisition perspective. Neuroimage, 2012, 62(4): 2222-2231. DOI:10.1016/j.neuroimage.2012.02.018
6
MoellerS, YacoubE, OlmanCA, et al. Multiband multislice GE-EPI at 7 tesla, with 16-fold acceleration using partial parallel imaging with application to high spatial and temporal whole-brain fMRI. Magn Reson Med, 2010, 63(5): 1144-1153. DOI:10.1002/mrm.22361
7
FeinbergDA, MoellerS, SmithSM, et al. Multiplexed echo planar imaging for sub-second whole brain FMRI and fast diffusion imaging. PLoS One, 2010, 5(12): e15710. DOI:10.1371/journal.pone.0015710
8
SetsompopK, GagoskiBA, PolimeniJR, et al. Blipped-controlled aliasing in parallel imaging for simultaneous multislice echo planar imaging with reduced g-factor penalty. Magn Reson Med, 2012, 67(5): 1210-1224. DOI:10.1002/mrm.23097
9
FrostR, JezzardP, DouaudG, et al. Scan time reduction for readout-segmented EPI using simultaneous multislice acceleration: Diffusion-weighted imaging at 3 and 7 Tesla. Magn Reson Med, 2015, 74(1): 136-149. DOI:10.1002/mrm.25391
10
SuT, ChenY, ZhangZ, et al. Optimization of simultaneous multislice, readout-segmented echo planar imaging for accelerated diffusion- weighted imaging of the head and neck: a preliminary study. Acad Radiol, 2020, S(19): 1076-6332. DOI:10.1016/j.acra.2019.12.008
11
PaulK, HuelnhagenT, OberackerE, et al. Multiband diffusion- weighted MRI of the eye and orbit free of geometric distortions using a RARE-EPI hybrid. NMR Biomed, 2018, 31(3): e3872. DOI:10.1002/nbm.3872
12
JiangJS, ZhuLN, WuQ, et al. Feasibility study of using simultaneous multi-slice RESOLVE diffusion weighted imaging to assess parotid gland tumors: comparison with conventional RESOLVE diffusion weighted imaging. BMC Med Imaging, 2020, 20(1): 93. DOI:10.1186/s12880-020-00492-1
13
YokotaH, SakaiK, TazoeJ, et al. Clinical feasibility of simultaneous multi-slice imaging with blipped-CAIPI for diffusion-weighted imaging and diffusion-tensor imaging of the brain. Acta Radiol, 2017, 58(12): 1500-1510. DOI:10.1177/0284185117692171
14
WangY, MoellerS, LiX, et al. Simultaneous multi-slice Turbo-FLASH imaging with CAIPIRINHA for whole brain distortion- free pseudo-continuous arterial spin labeling at 3 and 7 T.Neuroimage, 2015, 113: 279-288. DOI:10.1016/j.neuroimage.2015.03.060
15
CohenAD, NenckaAS, WangY. Multiband multi-echo simultaneous ASL/BOLD for task-induced functional MRI. PLoS One, 2018, 13(2): e0190427. DOI:10.1371/journal.pone.0190427
16
FeinbergDA, VuAT, BeckettA. Pushing the limits of ultra-high resolution human brain imaging with SMS-EPI demonstrated for columnar level fMRI.Neuroimage, 2018, 164: 155-163. DOI:10.1016/j.neuroimage.2017.02.020
17
FilliL, PiccirelliM, KenkelD, et al. Accelerated magnetic resonance diffusion tensor imaging of the median nerve using simultaneous multi- slice echo planar imaging with blipped CAIPIRINHA. Eur Radiol, 2016, 26(6): 1921-1928. DOI:10.1007/s00330-015-3985-8
18
ManoliuA, HoM, PiccirelliM, et al. Simultaneous multislice readout-segmented echo planar imaging for accelerated diffusion tensor imaging of the mandibular nerve: a feasibility study. J Magn Reson Imaging, 2017, 46(3): 663-677. DOI:10.1002/jmri.25603
19
StabD, WechT, BreuerFA, et al. High resolution myocardial first-pass perfusion imaging with extended anatomic coverage. J Magn Reson Imaging, 2014, 39(6): 1575-1587. DOI:10.1002/jmri.24303
20
PriceAN, Cordero-GrandeL, MalikSJ, et al. Simultaneous multislice imaging of the heart using multiband balanced SSFP with blipped- CAIPI. Magn Reson Med, 2020, 83(6): 2185-2196. DOI:10.1002/mrm.28086
21
McElroyS, FerrazziG, NazirMS, et al. Combined simultaneous multislice bSSFP and compressed sensing for first-pass myocardial perfusion at 1.5 T with high spatial resolution and coverage. Magn Reson Med, 2020, 84: 3103-3116. DOI:10.1002/mrm.28345
22
NazirMS, NejiR, SpeierP, et al. Simultaneous multi slice (SMS) balanced steady state free precession first-pass myocardial perfusion cardiovascular magnetic resonance with iterative reconstruction at 1.5 T. J Cardiovasc Magn Reson, 2018, 20(1): 84. DOI:10.1186/s12968-018-0502-7
23
MekkaouiC, ReeseTG, JackowskiMP, et al. Diffusion MRI in the heart.NMR Biomed, 2017, 30(3): 10. DOI:1002/nbm.3426
24
AngusZ, LauEMT, FrostRobert, et al. Accelerated human cardiac diffusion tensor imaging using simultaneous multislice imaging. Magn Reson Med, 2015, 73(3): 995-1004. DOI:10.1002/mrm.25200
25
MekkaouiC, ReeseTG, JackowskiMP, et al. Sosnovik. Diffusion tractography of the entire left ventricle by using free-breathing accelerated simultaneous multisection imaging. Radiology, 2017, 282(3): 850-856. DOI:10.1148/radiol.2016152613
26
PorterDA, HeidemannRM. High resolution diffusion-weighted imaging using readout-segmented echo-planar imaging, parallel imaging and a two-dimensional navigator-based reacquisition. Magn Reson Med, 2009, 62(2): 468-475. DOI:10.1002/mrm.22024
27
BognerW, Pinker-DomenigK, BickelH, et al. Readout-segmented echo-planar imaging improves the diagnostic performance of diffusion-weighted MR breast examinations at 3.0 T. Radiology, 2012, 263(1): 64-76. DOI:10.1148/radiol.12111494
28
FilliL, GhafoorS, KenkelD, et al. Simultaneous multi-slice readout-segmented echo planar imaging for accelerated diffusion- weighted imaging of the breast. Eur J Radiol, 2016, 85(1): 274-278. DOI:10.1016/j.ejrad.2015.10.009
29
OhlmeyerS, LaunFB, PalmT, et al. Simultaneous multislice echo planar imaging for accelerated diffusion-weighted imaging of malignant and benign breast lesions. Invest Radiol, 2019, 54(8): 524-530. DOI:10.1097/RLI.0000000000000560
30
MachidaY, NomuraK, ShimauchiA, et al. Diffusion-weighted imaging with simultaneous multi-slice echo-planar technique for the diagnosis of breast magnetic resonance imaging. Jpn J Radiol, 2020, 38(4): 358364. DOI:10.1007/s11604-020-00919-3
31
TaronJ, MartirosianP, ErbM, et al. Simultaneous multislice diffusion-weighted MRI of the liver: analysis of different breathing schemes in comparison to standard sequences. J Magn Reson Imaging, 2016, 44(4): 865-879. DOI:10.1002/jmri.25204
32
BossA, BarthB, FilliL, et al. Simultaneous multi-slice echo planar diffusion weighted imaging of the liver and the pancreas: optimization of signal-to-noise ratio and acquisition time and application to intravoxel incoherent motion analysis. Eur J Radiol, 2016, 85(11): 1948-1955. DOI:10.1016/j.ejrad.2016.09.002
33
ZhangG, SunH, QianT, et al. Diffusion-weighted imaging of the kidney: comparison between simultaneous multi-slice and integrated slice-by-slice shimming echo planar sequence. Clin Radiol, 2019, 74(4): 325 e321-325 e328. DOI:10.1016/j.crad.2018.12.005
34
WeissJ, MartirosianP, TaronJ, et al. Feasibility of accelerated simultaneous multislice diffusion-weighted MRI of the prostate. J Magn Reson Imaging, 2017, 46(5): 1507-1515. DOI:10.1002/jmri.25665
35
ParkJH, SeoN, LimJS, et al. Feasibility of simultaneous multislice acceleration technique in diffusion-weighted magnetic resonance imaging of the rectum. Korean J Radiol, 2020, 21(1): 77-87. DOI:10.3348/kjr.2019.0406
36
TaronJ, MartirosianP, KuestnerT, et al. Scan time reduction in diffusion-weighted imaging of the pancreas using a simultaneous multislice technique with different acceleration factors: how fast can we go?Eur Radiol, 2018, 28(4): 1504-1511. DOI:10.1007/s00330-017-5132-1
37
MajeedW, KalraP, KolipakaA. Simultaneous multislice rapid magnetic resonance elastography of the liver. NMR Biomed, 2020, 33(4): e4252. DOI:10.1002/nbm.4252
38
XuJ, ChengYJ, WangST, et al. Simultaneous multi-slice accelerated diffusion-weighted imaging with higher spatial resolution for patients with liver metastases from neuroendocrine tumours. Clin Radiol, 2020, S0009-9260(20): 30377-30379. DOI:10.1016/j.crad.2020.08.024
39
HaraikawaM, SuzukiM, InoueK, et al. Simultaneous multi-slice MR imaging of the hip at 3 T to reduce acquisition times and maintain image quality. BMC Musculoskelet Disord, 2018, 19(1): 440. DOI:10.1186/s12891-018-2342-x
40
FilliL, PiccirelliM, KenkelD, et al. Simultaneous multislice echo planar imaging with blipped controlled aliasing in parallel imaging results in higher acceleration: a promising technique for accelerated diffusion tensor imaging of skeletal muscle. Invest Radiol, 2015, 50(7): 456-463. DOI:10.1097/RLI.0000000000000151
41
FritzJ, FritzB, ZhangJ, et al. Simultaneous multislice accelerated turbo spin echo magnetic resonance imaging: comparison and combination with in-plane parallel imaging acceleration for high-resolution magnetic resonance imaging of the knee. Invest Radiol, 2017, 52(9): 529-537. DOI:10.1097/RLI.0000000000000376
42
BenaliS, JohnstonPR, GholipourA, et al. Simultaneous multi-slice accelerated turbo spin echo of the knee in pediatric patients. Skeletal Radiol, 2018, 47(6): 821-831. DOI:10.1007/s00256-017-2868-2
 
 
展开/关闭提纲
查看图表详情
回到顶部
放大字体
缩小字体
标签
关键词