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健康

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機能的磁気共鳴画像法

 
アレクセイ・クリヴェンコ、医療評論家
最後に見直したもの: 07.07.2025
 
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機能的MRIは、対応する刺激を受けた際に皮質の神経活動が増加することに応じて脳内の血流が増加する現象に基づいています。脳活動をマッピングすることで、刺激(運動刺激、感覚刺激、その他の刺激)に反応して生じる神経活動領域を特定することができます。

グラジエントエコーに基づくパルスエコープラナーシーケンスを用いることで、大脳皮質の活動領域から高強度MR信号を記録することができ、1枚のMR画像の記録時間は約100ミリ秒です。機能的MRIでは、生理的負荷下(活性化)と非生理的負荷下(コントロール)で記録された信号強度を比較します。その後の画像の数学的処理中に特定されたMR信号の統計的に有意な増加領域は、脳内の神経活動領域に対応します。これらの領域は色で強調表示され、神経活動マップが作成され、T1-MRIまたは脳表面の3次元モデルに重ね合わせて表示されます。

機能的MRIの臨床応用。脳の神経活動領域をマッピングすることで、手術アプローチの計画や脳内の病態生理学的プロセスの研究が可能になります。この手法は神経心理学において、脳の認知機能の研究に用いられています。てんかんの病巣の特定に有望です。

機能的MRIの使用は、大脳皮質の機能的に重要な領域付近に位置する脳腫瘍を持つ患者のMRIプロトコルにおいて、現在では不可欠な要素となっている。ほとんどの場合、得られた結果は大脳皮質の感覚運動領域、言語領域、聴覚領域の位置を適切に反映している。機能的MRI(現在は体性感覚野と視覚野のみに実施されている)、大脳皮質の機能的に重要な領域、錐体路または視索のマップを作成し、それらを脳の3次元画像に重ね合わせるトラクトグラフィーは、脳腫瘍を持つ患者における単一のMR検査の枠組みの中で有望である。得られたデータの組み合わせに基づいて、脳神経外科医は外科的アプローチと腫瘍切除量を計画し、放射線科医は腫瘍の放射線量分布領域を計算します。

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