MR spectroscopy of the human brain with enhanced signal intensity at ultrashort echo times on a clinical platform at 3T and 7T

核磁共振 回音时间 翻转角度 化学 体素 光谱学 脉冲序列 均方根 信噪比(成像) 分析化学(期刊) 磁共振成像 物理 光学 医学 色谱法 量子力学 放射科
作者
Ralf Mekle,Vladı́mir Mlynárik,Giulio Gambarota,Martin Hergt,Gunnar Krueger,Rolf Gruetter
出处
期刊:Magnetic Resonance in Medicine [Wiley]
卷期号:61 (6): 1279-1285 被引量:283
标识
DOI:10.1002/mrm.21961
摘要

Recently, the spin-echo full-intensity acquired localized (SPECIAL) spectroscopy technique was proposed to unite the advantages of short TEs on the order of milliseconds (ms) with full sensitivity and applied to in vivo rat brain. In the present study, SPECIAL was adapted and optimized for use on a clinical platform at 3T and 7T by combining interleaved water suppression (WS) and outer volume saturation (OVS), optimized sequence timing, and improved shimming using FASTMAP. High-quality single voxel spectra of human brain were acquired at TEs below or equal to 6 ms on a clinical 3T and 7T system for six volunteers. Narrow linewidths (6.6 +/- 0.6 Hz at 3T and 12.1 +/- 1.0 Hz at 7T for water) and the high signal-to-noise ratio (SNR) of the artifact-free spectra enabled the quantification of a neurochemical profile consisting of 18 metabolites with Cramér-Rao lower bounds (CRLBs) below 20% at both field strengths. The enhanced sensitivity and increased spectral resolution at 7T compared to 3T allowed a two-fold reduction in scan time, an increased precision of quantification for 12 metabolites, and the additional quantification of lactate with CRLB below 20%. Improved sensitivity at 7T was also demonstrated by a 1.7-fold increase in average SNR (= peak height/root mean square [RMS]-of-noise) per unit-time.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Flyzhang完成签到,获得积分10
刚刚
辛勤的灵薇完成签到,获得积分10
1秒前
不滞于物完成签到,获得积分20
1秒前
投石问路完成签到,获得积分10
1秒前
11号迪西馅饼完成签到,获得积分10
1秒前
learnerZ_2023完成签到,获得积分10
2秒前
ZhangYi完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
2秒前
夏雨微凉完成签到,获得积分10
2秒前
Waaly完成签到,获得积分10
3秒前
gxyyyy完成签到,获得积分10
3秒前
juwish完成签到,获得积分10
4秒前
刘敏完成签到 ,获得积分10
5秒前
6秒前
充电宝应助brick2024采纳,获得10
6秒前
pengnanhao完成签到,获得积分10
8秒前
喃逸发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
凡帝完成签到,获得积分10
8秒前
欣喜雪晴完成签到 ,获得积分10
9秒前
善学以致用应助自然芹采纳,获得10
10秒前
yuancw完成签到 ,获得积分10
11秒前
tanghong完成签到,获得积分10
11秒前
顺利白竹完成签到 ,获得积分10
12秒前
WX完成签到,获得积分10
12秒前
futianyu完成签到 ,获得积分10
12秒前
材料打工人完成签到,获得积分10
13秒前
冰刀完成签到,获得积分10
13秒前
超级玛丽完成签到 ,获得积分10
13秒前
明日星辰完成签到,获得积分10
14秒前
14秒前
14秒前
积极的中蓝完成签到 ,获得积分10
14秒前
子非鱼完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
拼搏诗翠完成签到 ,获得积分10
15秒前
jason完成签到,获得积分10
15秒前
babyhead完成签到,获得积分10
15秒前
沙克几十块完成签到,获得积分10
17秒前
高分求助中
Evolution 10000
CANCER DISCOVERY癌症研究的新前沿:中国科研领军人物的创新构想 中国专刊 500
Distribution Dependent Stochastic Differential Equations 500
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
A new species of Velataspis (Hemiptera Coccoidea Diaspididae) from tea in Assam 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
Die Gottesanbeterin: Mantis religiosa: 656 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3158693
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2809927
关于积分的说明 7884596
捐赠科研通 2468681
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1314374
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 630601
版权声明 602012