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Résumé Objectif La pulsation cardiaque augmente le niveau de bruit dans les images RM cérébrales. Les cartes du taux de relaxation transverse R 2 * et de susceptibilité magnétique (QSM) sont particulièrement affectées par le bruit induit par le cœur, car elles sont calculées à partir de données d'écho de gradient acquises à plusieurs temps d'écho. Ici, nous introduisons deux stratégies d'acquisition de données pour atténuer l'impact du bruit induit par le cœur dans les cartes cérébrales de R 2 * et de QSM. Méthodes Les stratégies proposées sont basées sur le niveau plus élevé de bruit induit par le cœur près du centre de l'espace k. En utilisant une trajectoire d'échantillonnage pseudo-spirale, la première stratégie permet l'acquisition d'un nombre spécifique de moyennes à chaque emplacement de l'espace k, défini à partir du niveau local de bruit induit par le cœur. La deuxième stratégie synchronise l'acquisition avec le cycle cardiaque en temps réel. Nous avons comparé chez 10 volontaires en bonne santé, la variabilité des données acquises sur 4 répétitions et dans la même session, en utilisant les deux stratégies et avec une trajectoire linéaire standard. Résultats Comparé à l'échantillonnage linéaire, la trajectoire pseudo-spirale a réduit la variabilité des cartes R 2 * et QSM entre les répétitions de 26/28/22% et 19/18/16% dans le tronc cérébral/cérébel, pour une augmentation de 14% du temps d'examen. L'échantillonnage pseudo-spiral a également réduit le niveau d'artefacts d'aliasing provenant des vaisseaux sanguins pulsants. La trajectoire déclenchée par le cœur n'a pas réduit la variabilité des cartes R 2 * ou QSM. Conclusion Les trajectoires d'espace k pseudo-spirales peuvent être conçues pour atténuer le bruit induit par le cœur dans les cartes cérébrales des paramètres IRM R 2 * et QSM. La synchronisation de l'acquisition avec le cycle cardiaque en temps réel n'a pas entraîné de réduction du bruit induit par le cœur.
Raynaud et al. (Mer,) ont étudié cette question.
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