Роль рентгенолаборантов в преодолении появления артефактов при проведении магнитно-резонансной томографии

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Артефакты магнитно-резонансной томографии значительно ухудшают качество исследования и могут стать источником диагностических ошибок. Неправильная интерпретация артефактов и принятие их за патологии, помимо неверной тактики лечения, требует повторного исследования, зачастую, что влечет затраты сил и времени медперсонала и пациентов. Однако, несмотря на наличие определенных артефактов, которые могут влиять на качество изображений и их анализ, есть эффективные способы их устранения или уменьшения. Об этом следует помнить при подготовке пациента к исследованию и при непосредственном исследовании с целью уменьшения вероятности получения артефактного изображения и облегчения постановки верного диагноза.

Об авторах

Валерий Петрович Куценко

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России

Автор, ответственный за переписку.
Email: val9126@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-9755-1906
SPIN-код: 5760-0218

кандидат медицинских наук, доцент кафедры современных методов диагностики и радиолучевой терапии им. профессора С.А. Рейнберга

Россия, Санкт-Петербург

Светлана Валерьевна Меньшикова

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России

Email: val9126@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-2448-6116
SPIN-код: 6879-2474

ассистент кафедры современных методов диагностики и радиолучевой терапии им. профессора С.А. Рейнберга

Россия, Санкт-Петербург

Роман Анатольевич Постаногов

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России

Email: r.postanogov@icloud.com
ORCID iD: 0000-0002-0523-9411
SPIN-код: 8686-1597

ассистент кафедры современных методов диагностики и радиолучевой терапии им. профессора С.А. Рейнберга

Россия, Санкт-Петербург

Дарья Дмитриевна Лопарева

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России

Email: loparevadasha@gmail.com
ORCID iD: 0009-0007-2089-7002

студентка

Россия, Санкт-Петербург

Список литературы

  1. Аллахвердиева Я. С., Воробьев С. В., Минеев Н. И. Современные возможности магнитно-резонансных технологий в диагностике ожирения печени. Медицинский вестник Северного Кавказа. 2018; 13 (4): 695–701. DOI – https://doi.org/10.14300/mnnc.2018.13140.
  2. Blondio E. The prevalence and causes of artifacts on MRI of the whole body in pediatric patients. Diagnostic and Interventional Imaging. 2023; 104 (3): 91–92. https://doi.org/10.1016/j.diii.2022.11.001.
  3. Varma D.R., Ponnaganti S., Dandu R.V. Beware of artifacts in orbital magnetic resonance imaging. Indian J Ophthalmol. 2020; 68 (11): 2516–2518. doi: 10.4103/ijo.IJO_640_20.
  4. Иозефи Д. Я., Винидченко М. А., Демченко Н. С. К вопросу о критериях малигнизации ангиомиолипом почек при магнитно-резонансной томографии. Главврач Юга России. 2017; 53 (1). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-kriteriyah-malignizatsii-angiomiolipom-pochek-pri-magnitno-rezonansnoy-tomografii.
  5. Yong E., Rafferty M., Hannah M. et al. The use of T2-weighted MRI images with fat suppression to reduce the effect of the magic angle in the fibular tendons. Foot and Ankle Specialist. 2019; 12 (6): 513–517. https://doi.org/10.1177/1938640018819783.
  6. Какунина А.С., Казначеева А.О. Артефакты диффузионно-взвешенных изображений. Символ науки. 2015; (11-1). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/artefakty-diffuzionno-vzveshennyh-izobrazheniy.
  7. Canzi P., Carlotto E., Simoncelli A. et al. The usefulness of the O-MAR algorithm in MRI skull base assessment to manage cochlear implant-related artifacts. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2023; 43 (4): 273–282. doi: 10.14639/0392-100X-N2434.
  8. Lee H.H., Novikov D.S., Fieremans E. Removal of partial Gibbs ringing artifacts caused by Fourier (RPG) on MRI. Mag Reason Honey. 2021; 86 (5): 2733–2750. https://doi.org/10.1002/mrm.28830.
  9. Noda K., Ambale Venkatesh B., Wagner J. D. et al. A textbook on common MRI artifacts and ways to overcome them. Radiography: Review Publication of the Radiological Society of North America, 2022; 42 (3): E102–E103. https://doi.org/10.1148/rg.210021.
  10. Peschke E., Ulloa P., Jansen O. et al. Metal implants in MRI: dangers and artifacts of visualization. Metal implant in MRI – Gfahren und Bildartefakte. RoFo: Fortschritte auf dem Gebiete der Rontgenstrahlen und der Nuklearmedizin. 2021; 193 (11): 1285–1293. https://doi.org/10.1055/a-1460-8566.
  11. Серегин П.C. Тенденции развития методов устранения двигательных артефактов МРТ. Вопросы применения цифровой обработки сигналов. 2011; 1 (3): 59–62.
  12. Suraj D. Serai, Houchun Harry Hu, Rizvan Ahmad et al. New methods of reducing motion artifacts in MRI of the abdominal cavity in children: tips and recommendations. 2020; 214 (5). https://doi.org/10.2214/AJR.19.21987.
  13. Федоренко Е.В., Луценко П.Е., Архангельский В.А. и др. Применение специализированных протоколов компенсации двигательных артефактов при среднепольной магнитно-резонансной томографии головного мозга у пациентов с вич-инфекцией. Лучевая диагностика и терапия. 2018; (3): 43–49. https://doi.org/10.22328/2079-5343-2018-9-3-43-49.
  14. Harel R., Kimchi G., Knoller N. MRI blind spot: a proposed new index of spinal implant artifacts. Neuroradiology. 2022; (89): 78–83. https://doi.org/10.1016/j.clinimag.2022.06.007.
  15. Шайдаков Е.В., Санников А.Б., Емельяненко В.М. и др. МРТ- и КТ-венография в диагностике гемодинамических нарушений у пациентов с хроническими заболеваниями вен нижних конечностей Часть I. Возможности МРТ-исследований в визуализации сосудистого русла нижних конечностей. Медицинская визуализация. 2020; 24 (4): 81–101. https://doi.org/10.24835/1607-0763-2020-4-81-101.
  16. Jungmann, P.M., Agten, California, Pfirrmann, K.V., and Sutter, R. Advances in MRI of metals. Journal of Magnetic Resonance Imaging: JMRI. 2017; 46 (4): 972–991. https://doi.org/10.1002/jmri.25708.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Часто встречающиеся артефакты при рутинной МРТ [9].

Скачать (609KB)
3. Рис. 2. PD взвешенное изображение турбо спин-эхо (TSE) пациента, который двигает областью колена (Марченко Н.В., 2024).

Скачать (11KB)
4. Рис. 3. Т2-взвешенное изображение (ВИ) TSE в сагиттальной проекции, затрудненный анализ МР-изображения из-за плохой подготовки (Марченко Н.В., 2024).

Скачать (15KB)
5. Рис. 4. Повторение контура левой молочной железы на ДВИ аксиальной проекции (Марченко Н.В., 2024).

Скачать (13KB)
6. Рис. 5. Появление полос шума в FLAIR на аксиальной проекции (Марченко Н.В., 2024).

Скачать (13KB)
7. Рис. 6. Псевдодвигательный артефакт на границе с передней брюшной стенкой на Т1-ВИ в аксиальной проекции (Домиенко О.М., 2024).

Скачать (19KB)
8. Рис. 7. Потоковый артефакт на аксиальном локалайзере в исследовании коленного сустава (Марченко Н.В., 2024).

Скачать (34KB)
9. Рис. 8. Т1-ВИ в аксиальной проекции с FS (Домиенко О.М., 2024).

Скачать (12KB)
10. Рис. 9. Т1-ВИ в корональной проекции, где визуализируется цепочка повторяющих контуров в направлении фазового кодирования (Домиенко О.М., 2024).

Скачать (16KB)
11. Рис. 10. FLAIR в аксиальной проекции также с цепочкой повторяющих контуров в направлении фазового кодирования (Домиенко О.М., 2024).

Скачать (19KB)
12. Рис. 11. Бесконтрастная магнитно-резонасная ангиография в режиме 2D TOF МРА при использовании TSE. а – методика МРА с последующим анализом в Т1-взвешенном изображении с получением эффекта притока [15].

Скачать (34KB)
13. Рис. 12. Т2-ВИ в сагиттальной проекции с эффектом интравоксельного дефазирования в участках спинного мозга (Марченко Н.В., 2024).

Скачать (15KB)
14. Рис. 13. Т2-ВИ TSE в сагиттальной проекции с артефактом химического сдвига (Домиенко О.М., 2024).

Скачать (14KB)
15. Рис. 14. PD ВИ FS в корональной проекции с частичным жироподавлением (Домиенко О.М., 2024).

Скачать (21KB)
16. Рис. 15. Т2-ВИ TSE в корональной проекции с STIR (Марченко Н.В., 2024).

Скачать (15KB)
17. Рис. 16. МР-картина эпителиоидной ангиомиолипомы нижнего полюса правой почки, подозрительной в отношении участков малигнизации; образование представлено в аксиальной проекции в Т2 и при подавлении сигнала от жира [4].

Скачать (33KB)
18. Рис. 17. а, б – Т1 ВИ in phase (без селективного подавления МР-сигнала от жира) и b – Т1 ВИ out phase (c селективным подавлением МР-сигнала от жира) [1].

Скачать (33KB)
19. Рис. 18. Схема влияния диамагнитного или парамагнитного/ферромагнитного материала на магнитное поле [10].

Скачать (15KB)
20. Рис. 19. Металлические артефакты на различных последовательностях МРТ, продемонстрированные в фантоме тотального эндопротезирования тазобедренного сустава при 3Т (а) и 1,5Т (б-е) [16].

Скачать (66KB)
21. Рис. 20. Т2-ВИ в сагиттальной проекции с эффектом интравоксельного дефазирования в участках спинного мозга (Марченко Н.В., 2024).

Скачать (10KB)
22. Рис. 21. Т2-ВИ в сагиттальной проекции с эффектом интравоксельного дефазирования в участках спинного мозга (Марченко Н.В., 2024).

23. Рис. 22. Оценка пустот сигнала. а ‒ аксиальная последовательность T1w TSE без O-MAR, б - с O-MAR.

Скачать (19KB)
24. Рис. 23. Артефакты, связанные с нескомпенсированными вихревыми токами (Марченко Н.В., 2024).

Скачать (36KB)
25. Рис. 24. Т2-ВИ TSE с наложением части носа (Домиенко О.М., 2024).

Скачать (15KB)
26. Рис. 25. Локалайзер в сагиттальной проекции с наложением затылка (Домиенко О.М., 2024).

Скачать (10KB)
27. Рис. 26. SWI в аксиальной проекции со звоном Гиббса (Марченко Н.В., 2024).

Скачать (13KB)
28. Рис. 27. Эффект магического угла (ЭМУ) в сухожилии короткой малоберцовой мышцы в последовательности подавления жира протонной плотности (желтая стрелка). B. Отсутствие ЭМУ в сухожилии короткой малоберцовой мышцы при Т2-взвешенном подавлении жира (желтая стрелка) [5].

Скачать (12KB)

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».