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Suszeptibilitätsgewichtete MRT (SWI)

Axiale Minimalwert-Projektion über 13 mm eines SWI Datensatzes. Die Daten wurden bei einer Feldstärke von 3T gemessen und zeigen venöse Gefäße im sub-millimeter Bereich.
Axiale Minimalwert-Projektion über 13 mm eines SWI Datensatzes. Die Daten wurden bei einer Feldstärke von 3T gemessen und zeigen venöse Gefäße im sub-millimeter Bereich.

In den letzten Jahren hat sich die suszeptibilitätsgewichtete MR-Bildgebung (SWI) zu einer neuen, wichtigen MR-Methode für die Untersuchung des menschlichen Gehirns entwickelt. Die SWI beruht auf dem Vorhandensein unterschiedlicher magnetischer Suszeptibilitäten zwischen verschiedenen Geweben, die einerseits zu einer Phasendifferenz zwischen den Geweben führen, andererseits aber auch einen Signalverlust bewirken.

Das zugrundeliegende Prinzip der suszeptibilitätsgewichteten Bildgebung (SWI) ist in den Arbeiten von Jürgen R. Reichenbach und Mark Haacke (siehe Abschnitt "Referenzen zur SWI-Methodik") ausführlich dargestellt.

 

Bedeutung

Anfänglich beschränkte sich der Einsatz der SWI auf die nichtinvasive räumlich hochaufgelöste Darstellung der venösen Gefäßarchitektur. Heute reichen die Einsatzgebiete der SWI von Anwendungen bei der Untersuchung der venösen Gefäßarchitektur im gesunden und erkrankten Gehirn, über die Detektion von Eisen im Gehirn bis hin zur hochsensitiven Visualisierung von Mikrohämorrhagien.

 

Publikationen

Referenzen zur SWI-Methodik

Haacke, E.M., Reichenbach, J.R., Xu, Y., 2011. MRI Susceptibility Weighted Imaging: Basic Concepts and Clinical Applications. John Wiley & Sons.

Haacke, E.M., Xu, Y., Cheng, Y.C., Reichenbach, J.R., 2004. Susceptibility weighted imaging (SWI). Magnetic Resonance in Medicine 52, 612-618.

Reichenbach, J.R., Haacke, E.M., 2001. High-resolution BOLD venographic imaging: a window into brain function. NMR Biomed 14, 453-467.

Reichenbach, J.R., Venkatesan, R., Schillinger, D.J., Kido, D.K., Haacke, E.M., 1997. Small vessels in the human brain: MR venography with deoxyhemoglobin as an intrinsic contrast agent. Radiology 204, 272-277.

Fachzeitschriften

Deistung, A., Dittrich, E., Sedlacik, J., Rauscher, A., Reichenbach, J.R., 2009. ToF-SWI: simultaneous time of flight and fully flow compensated susceptibility weighted imaging. J Magn Reson Imaging 29, 1478-1484.
 
Deistung, A., Mentzel, H.J., Rauscher, A., Witoszynskyj, S., Kaiser, W.A., Reichenbach, J.R., 2006. Demonstration of paramagnetic and diamagnetic cerebral lesions by using susceptibility weighted phase imaging (SWI). Z Med Phys 16, 261-267.
 
Deistung, A., Rauscher, A., Sedlacik, J., Stadler, J., Witoszynskyj, S., Reichenbach, J.R., 2008a. Susceptibility weighted imaging at ultra high magnetic field strengths: theoretical considerations and experimental results. Magnetic Resonance in Medicine 60, 1155-1168.
 
Deistung, A., Rauscher, A., Sedlacik, J., Witoszynskyj, S., Reichenbach, J.R., 2008b. Informatics in Radiology: GUIBOLD: a graphical user interface for image reconstruction and data analysis in susceptibility-weighted MR imaging. Radiographics 28, 639-651.
 
Haacke, E.M., Reichenbach, J.R., Xu, Y., 2011. MRI Susceptibility Weighted Imaging: Basic Concepts and Clinical Applications. John Wiley & Sons.
 
Haacke, E.M., Xu, Y., Cheng, Y.C., Reichenbach, J.R., 2004. Susceptibility weighted imaging (SWI). Magnetic Resonance in Medicine 52, 612-618.
 
Rauscher, A., 2005. Phase Information in Magnetic Resonance Imaging.
 
Rauscher, A., Barth, M., Herrmann, K.H., Witoszynskyj, S., Deistung, A., Reichenbach, J.R., 2008. Improved elimination of phase effects from background field inhomogeneities for susceptibility weighted imaging at high magnetic field strengths. Magn Reson Imaging 26, 1145-1151.
 
Rauscher, A., Barth, M., Reichenbach, J.R., Stollberger, R., Moser, E., 2003. Automated unwrapping of MR phase images applied to BOLD MR-venography at 3 Tesla. J Magn Reson Imaging 18, 175-180.
 
Rauscher, A., Sedlacik, J., Barth, M., Haacke, E.M., Reichenbach, J.R., 2005. Nonnvasive assessment of vascular architecture and function during modulated blood oxygenation using susceptibility weighted magnetic resonance imaging. Magnetic Resonance in Medicine 54, 87-95.
 
Rauscher, A., Sedlacik, J., Deistung, A., Mentzel, H.J., Reichenbach, J.R., 2006. Susceptibility weighted imaging: data acquisition, image reconstruction and clinical applications. Z Med Phys 16, 240-250.
 
Reichenbach, J.R., Haacke, E.M., 2001. High-resolution BOLD venographic imaging: a window into brain function. NMR Biomed 14, 453-467.
 
Reichenbach, J.R., Venkatesan, R., Schillinger, D.J., Kido, D.K., Haacke, E.M., 1997. Small vessels in the human brain: MR venography with deoxyhemoglobin as an intrinsic contrast agent. Radiology 204, 272-277.
 
Sedlacik, J., Helm, K., Rauscher, A., Stadler, J., Mentzel, H.J., Reichenbach, J.R., 2008a. Investigations on the effect of caffeine on cerebral venous vessel contrast by using susceptibility-weighted imaging (SWI) at 1.5, 3 and 7 T. Neuroimage 40, 11-18.
 
Sedlacik, J., Kutschbach, C., Rauscher, A., Deistung, A., Reichenbach, J.R., 2008b. Investigation of the influence of carbon dioxide concentrations on cerebral physiology by susceptibility-weighted magnetic resonance imaging (SWI). Neuroimage 43, 36-43.
 
Sedlacik, J., Rauscher, A., Reichenbach, J.R., 2007. Obtaining blood oxygenation levels from MR signal behavior in the presence of single venous vessels. Magnetic Resonance in Medicine 58, 1035-1044.
 
Sedlacik, J., Rauscher, A., Reichenbach, J.R., 2009. Quantification of modulated blood oxygenation levels in single cerebral veins by investigating their MR signal decay. Z Med Phys 19, 48-57.
 
Witoszynskyj, S., Rauscher, A., Reichenbach, J.R., Barth, M., 2009. Phase unwrapping of MR images using Phi UN--a fast and robust region growing algorithm. Med Image Anal 13, 257-268.
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