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应用

PET Insert 的 SiM 设计使用户能够按照已经熟悉的布鲁克 BioSpec MR 成像系统工作流程,立即开始获取有价值的 PET/MR 数据。首个系统于 2016 年 8 月由核医学教授 Christophe Deroose 博士指导成功安装在比利时鲁汶大学的一个 7 特斯拉系统中。其初始成像表明 PET/MR 可同时研究肿瘤大体解剖学和肿瘤微环境中的结构和功能。同时还展示了多参数分析,以及脑部和心脏同时成像的潜力。

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PET/MR 缺血性 MCAO 小鼠

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小鼠皮下移植瘤 (SKOV3) 肿瘤模型,移植 4 周后成像。T1W-Flash 和 18FDG/PET 叠加图。3D-Turbo-RARE,分辨率:(234μm)³等向分辨率;PET:14.8 MBq 18FDG,注射 20 分钟后进行扫描。**

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早期小鼠胶质瘤 (CT-2A)。从 MRI 提取的肿瘤体积:~0.59 mm3。基于高场 MRI 的 ROI 的精确定义有助于在最早阶段进行 PET 肿瘤研究。MRI:T2-Turbo-RARE,分辨率:(86 x 86) μm²;PET:16.6 MBq 18FDG,在注射 20 分钟后进行扫描。**

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终末期原位胶质瘤 (CT-2A)。18FDG/PET(彩虹标尺),扩散加权(火标尺)和 RARE(灰阶标尺)MRI 的三重叠加图具有精确的内在共配准。DWI 显示出对于具有低扩散的区域的肿瘤的异质性,表明了高细胞分裂的位点。MRI:T1-RARE,分辨率:(195 x 195) μm²,扫描时间:1 分钟 17 秒,DTI_SE,扫描时间:10 分钟 40 秒,5 b 值:5-1000 s/mm² PET:10.4 MBq 18FDG,注射 2 小时 后扫描。采集这些图像所需的总时间仅为 12 分钟。**

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缺血性 MCAO 小鼠模型(腔内瞬态 MCAO,闭塞/再灌注 24 小时后)。高分辨率 MRI 能够确定病变的位置,包括对应于低 18FDG 摄取量(病变核心)的血管性水肿。采集详情:MRI:Turbo-RARE,分辨率:(86 x 86) μm² PET:13:6 MBq 18FDG,在注射 20 分钟后进行扫描。**

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动态心脏成像有助于进行全面心脏功能评估。独特的无线自门控 IntraGate Cine 心脏图像和 PET 叠加图。MRI:IntraGateFLASH,Cine 帧数:10;PET:27 MBq 18FDG,注射 20 分钟后进行扫描。**