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大脳白質における核磁気共鳴緩和および磁化転送は、四プールモデルを用いて説明することができます:水素原子2つは別々のミエリンおよび細胞内/外区画で、脂質および生物膜のタンパク質に関連する水素原子2つがあります(ミエリンおよび非ミエリン半固体の)。このモデルは、簡略化された白質モデルに基づいて行われ、実験的に実現可能なin vivoでの多成分定量T(2)緩和測定および定量的磁化転送イメージングからの観察への洞察を得るために使用されました。白質の四プールモデルにおける磁化の挙動を記述する一連の結合したブロッホ方程式を用いて、定量的T(2)緩和測定および定量的磁化転送イメージング技術のシミュレーションが実行されました。病理的に触発された修正が四プールモデルに追加され、それらが定量的T(2)緩和測定および定量的磁化転送イメージングの観察に与える影響を評価しました。我々の結果は、微細解剖学的区画間の水の動きの速度の変化が、その他は安定した定量的T(2)緩和測定の観察に影響を与える可能性があることを示しています;定量的磁化転送イメージングに基づく半固体プールの人口の測定は、2つの異なる半固体成分の存在にもかかわらず堅牢であること;および定量的磁化転送イメージングの区画サイズの推定は、細胞内/外の水のプールのT(2)の変化に影響されないことを示しています。四プールモデルはin vivo特性付けには実用的でないものの、これらの簡略化された白質モデルに基づく定量的MRI法で観察される変化の解釈に重要な洞察をもたらします。」},{
Levesque et al. (Mon,) studied this question.