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      • KCI등재

        요오드화 조영제가 MR영상에 미치는 신호 변화

        정현근(HK Jeong),김성호(Seongho Kim),강충환(Chunghwan Kang),이수호(Suho Lee),김민기(Mingi Kim),이윤(Yun Yi),김호철(Hochul Kim) 대한전자공학회 2016 전자공학회논문지 Vol.53 No.12

        본 연구에서는 CT에서 사용되는 요오드화 조영제가 가돌리늄조영제와 비교하여 MR영상신호에 어떠한 영향을 미치는지 알아보고자 하였으며, 이에 따른 CT조영증강 검사 이후 MRI검사를 시행하는 프로토콜이 적정한지에 대하여 논하고자 하였다. 실험은 iodine과 gadolinium의 두 개의 팬텀을 제작하여 MRI에서의 통상적인 T1, T2, T2 FLAIR, 3D Angio 검사를 시행 후, 이에 대한 정량적 분석이 이루어졌다. 실험결과 체내 자유수(Free water)와 유사한 셀라인의 신호강도 SSI(Saline"s Signal Intensity)는 iodine팬텀에서 각 175, 1231, 333, 37 [a.u]을 보였고, gadolinium팬텀에서 101, 1021, 321, 31 [a.u]을 기록하였다. 셀라인의 SI(Signal Intensity)를 기준으로 가장 큰 차이의 신호강도 BDEPS(the Biggest Difference of EPS)는 iodine팬텀에서 각 1297, 123, 757, 232 [a.u]를 보였고, gadolinium팬텀에서 793, 6, 1495, 365 [a.u]를 기록하였다. 이때 셀라인과 비교한 신호증강정도 EPS(Enhancement Percentage to Saline)는 iodine팬텀에서 641.1 -90.0, 127.3, 527%를 보였고, gadolinium팬텀에서 685.1, 99.4, 365.7, 1077.4% 기록하였다. BDEPS를 보이는 지점인 BP(BDEPS"s point)는 iodine팬텀에서 900, 900, 477, 900mmol을 보였고, gadolinium팬텀에서 4, 0.2, 0.2, 40 mmol을 기록하였다. 셀라인과 비교 하여 육안으로 SI변화를 확인할 수 있는 지점 CPSS(Change Point of SI to SSI)는 iodine팬텀에서 63, 423, 63, 29 mmol을 보였고, gadolinium팬텀에서 각 [50, 30], [4, 0.2], [4, 1], 0.2 mmol을 기록하였다. 본 연구를 통하여 iodine 역시 MR신호에 영향을 끼치며, 이는 gadolinium과는 다른 패턴을 보이는 것을 확인하였다. 이에 따라 임상현장에서 본 연구의 정량화 데이터를 감안하여 CT와 MRI 검사 순서 프로토콜을 결정한다면 유용한 진단학적 MR영상을 구현 할 수 있을 것으로 사료된다. In this study, we tried to analyze the influence of ICM(Iodinated Contrast Media) in MR imaging compare to GBCA(Gadolinium Based Contrast Agent), and as this result we discussed whether resonable or not the protocol which is MRI scan after enhanced CT scan without proper time interval in clinical field. For this research, we assembled two phantoms. which one was iodine and another one was gadolinium. We did test two phantoms in conventional MRI scan which is T1, T2, T2 FLAIR and 3D angio. After that, quantitative analysis was progressed. The results of study were as follow : SSI(Saline"s Signal Intensity) was shown as each sequences 175, 1231, 333, 37 [a.u] at iodine. and 1297, 123, 757, 232 [a.u] was recorded at gadolinium. BDEPS(the Biggest Difference of EPS) was shown as each sequences 1297, 123, 757, 232 [a.u] at iodine and 793, 6, 1495, 365 [a.u] was recorded at gadolinium. At this time, EPS (Enhancement Percentage to Saline) was shown 641.1, -90.0, 127.3, 527% at iodine and 685.1, 99.4, 365.7, 1077.4% was recorded at gadolinium. BP(BDEPS"s point) was shown 900, 900, 477, 900 mmol at iodine and 4, 0.2, 0.2, 40 mmol was recorded at gadolinium. CPSS(Change Point of SI to SSI) was shown 63, 423, 63, 29 mmol at iodine and each [50, 30], [4, 0.2], [4, 1], 0.2 mmol was recorded at gadolinium. According to this research, we could not only discover the fact that was iodine could effect on MR signal, but also the pattern is different as various sequences compare to gadolinium. Therefore, we expect useful diagnostic MR image in clinical field with this quantitative data for deciding protocol regarding MRI and CT scan order.

      • KCI우수등재

        MRI에서 TI 변화에 따른 지방소거 정도에 대한 정량적 분석

        정현근(Hyunkeun Jeong),김민기(Mingi Kim),남기창(Kichang Nam),이승묵(Seungmook Lee),강충환(Chunghwan Kang),김성호(Sungho Kim),이기백(Kibaek Lee),조용범(Yongbum Cho),김호철(Hochul Kim) 대한전자공학회 2018 전자공학회논문지 Vol.55 No.3

        본 연구에서는 MRI검사에 사용되는 IR(Inversion Recovery)시퀀스에서 TI(Time to Inversion)변화에 따른 지방소거정도를 정량화 하고자 하였다. 이를 위하여 체내 구성 물질을 재현하기 위한 fat, water, tissue로 구성된 MR팬텀을 제작하였고, 이를 임상에서 사용 중인 1.5T MRI장비를 활용하여 실험 및 분석을 진행하였다. 팬텀실험결과 Fat SI는 67∼1291[a.u]사이에서 신호강도가 형성되었으며, Water SI는 676∼1221[a.u], Tissue SI는 76∼750[a.u]사이에서 신호강도를 보였다. 이에 따른 EPFW(Enhancemet Percentage of Fat to Water)는 -78∼94% 사이에서 분포를 보였고, EPFT(Enhancement Percentage of Fat to Tissue)는 -632∼73%, EPWT(Enhancement Percengage of Water to Tissue)는 45∼93% 사이에서 대조도가 형성되는 것을 확인하였다. 실험을 통하여 IR 시퀀스 사용 시 가장 효과적인 지방소거를 위한 TI 파라메타는 140msec였으며, 이때 지방 신호가 가장 최저로 감소하고 더불어 주변조직과의 대조도가 가장 크게 형성되어 있음을 확인 할 수 있었다. 이에 따라 임상현장에서 본 연구의 각각의 물질별 신호변화 정량화 데이터를 활용하여 TI범주를 적용한다면, 목적에 부합하는 적정한 진단학적 영상을 얻을 수 있을 것으로 사료된다. In this study, we tried to quantify the degree of fat saturation by changing the TI (Time to Inversion) in the Inversion Recovery (IR) sequence used for MRI. For this purpose, MR phantom composed of fat, water, and tissue was prepared to reproduce the constituent materials in the body, and the experiment and analysis were conducted using the 1.5T MRI equipment in clinical field. Phantom test results showed that signal intensity of Fat SI was between 67∼1291 [a.u], water SI was between 676∼1221 [a.u] and Tissue SI was between 76∼750 [a.u]. EPFW (Enhancement Percentage of Fat to Water) was distributed between -78 and 94%, EPFT (Enhancement Percentage of Fat to Tissue) was -632 to 73%, EPWT (Enhancement Percentage of Water to Tissue) was 45∼93%. Experimental results showed that the most effective fat saturation TI parameter for IR sequences was 140 msec. At this time, the fat signal was the lowest and the contrast with the surrounding tissues was the greatest. Therefore, if the TI range is applied by using quantitative data of signal changes of each substance in the clinical field, it is considered that appropriate diagnostic images corresponding to the purpose can be obtained.

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