MR动脉自旋标记在缺血性脑血管病外科治疗中的应用进展2023.docx

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1、MR动脉自旋标记在缺血性脑血管病外科治疗中的应用进展2023摘要:动脉自旋标记(AS1)是一种无创、无需外源性对比剂的MR灌注成像技术,可实现脑血流定量评估。缺血性脑血管病是我国的高发病率疾病之一,外科手术或介入治疗是早期恢复脑血流灌注的重要手段。AS1在缺血性脑血管病治疗决策的制定、术后疗效评估等方面均具有重要的应用价值。成像技术的进展使AS1的图像质量、定量评估脑血流动力学指标的准确性不断提高,采集时间缩短。作者就该技术在缺血性脑血管病外科治疗中的应用进展进行综述,以期使影像科医师以及脑血管病专业的神经内科、神经外科医师深入了解AS1技术的临床实用价值。动脉自旋标记(arteria1spi

2、n1abe1ing,AS1)是一种利用动脉血中的水质子作为内源性示踪剂以实现血流灌注成像的功能磁共振技术,其原理为在动脉血中的水质子进入脑组织之前对其进行磁化标记彳寺标记的水质子通过动脉血管到达成像平面后进行信号的快速采集,从而得到标记像,另在相同层面内采集一次不施加脉冲的控制像,两者减影所得信号强度差异反映了脑组织的局部血流灌注量,即脑血流图像。AS1无需注射对比剂,无电离辐射,可重复性强,能够定量测量脑血流及了解脑血管病发生发展过程中的血流动力学和微循环变化。缺血性脑血管病占全部脑血管病的85%,最常见病因为动脉粥样硬化导致的颅内外动脉狭窄或闭塞,研究表明,46.6%的卒中患者患有颅内动脉

3、狭窄或闭塞11约33%的卒中由大脑中动脉狭窄引起0。尽管药物治疗对血管狭窄率50%卒中患者效果较好,但血管重度狭窄(狭窄率70%99%)或闭塞患者大多需要采取外科手术或介入治疗,主要方法包括颅内外动脉吻合术、颈动脉内膜切除术(Carotidendarterectomy,CEA)、血管内支架成形术等,手术前后全面评估患者脑血流灌注、侧支循环、脑血管储备情况,有助于临床筛选能够从血运重建术中获益的患者,制定个体化治疗方案,并预测和客观评价外科治疗的预后及疗效。本文就AS1技术在缺血性脑血管病外科治疗中的临床应用进展进行综述。1 AS1技术进展1.1 AS1标记方法根据不同的标记方法,AS1技术一般

4、分为连续式AS1(continuousAS1zCAS1)、脉冲式AS1(pu1sedAS1zPAS1)及伪连续式AS1(pseudo-continuousAS1,pCAS1)。CAS1的优点为信噪比高、成像范围广,可测量多层灌注图像,但易因发生能量聚集而造成较高的比吸收率,且目前临床广泛使用的MRI设备难以满足CAS1产生长脉冲的硬件条件;PAS1对设备要求相对较低,但其发射的脉冲较短,对脉冲传输时间敏感性较高,故导致其信噪比较低、伪影较大,限制了成像范围;PCAS1综合了以上二者的优点,且磁化传递效应相对较轻,射频能量沉积较少,具有良好的可重复性。根据国际医学磁共振协会(InternatiO

5、na1SocietyforMagneticResonanceinMediCine,ISMRM)灌注研究小组和欧洲AS1联盟的共识推荐,pCAS1已成为临床AS1成像的首选标记方法4。1. 2标记后延迟(POSt1abe1ingde1ay,P1D)时间为确保标记血流流入目标组织,从标记到AS1采集图像之前需要延迟一段时间,这段时间在PAS1序列中称为反转时间,在CAS1和pCAS1序列中称作P1D时间。单P1D时间的AS1是指在标记后的某一个时间点(一般为1.82.5s)采集数据,仅能获取该时间点的全脑血流量图,在临床工作中,延迟时间的设置需要根据检查对象的不同而做出相应的调整,根据血流速度的快

6、慢,患儿和老年患者一般分别应用较短和较长的延迟时间3o动脉血到达时间(arteria1transittime,ATT)代表血流从标记层面到达采集层面的时间,ATT与P1D时间越接近,表示脑血流量化值越接近于真实状态。单P1D时间的AS1不考虑不同脑区之间的ATT,易导致大血管狭窄或闭塞侧脑区的脑血流量值由于ATT的延长而被低估,从而影响脑血流定量的可靠性及可重复性;多P1D时间的AS1在标记后的多个时间点采集数据,能够获取每个时间点的全脑血流量,并计算出多个血流动力学定量指标(脑血流量、平均脑血流量、ATT和动脉脑血容量),可实现真实、全面地定量脑血流灌注,有助于提高脑血流动力学评估的准确性,

7、也能通过一系列动态图像更好地显示侧支血流。长标记长延迟时间的特点为标记的时间及延迟的时间均延长,较长的延迟时间可确保标记血液到达目标脑组织,长标记时间可有助于提高信噪比。1.3血管选择性AS1血管选择性AS1能够选择性地标记一支或多支动脉并清楚地划分各个灌注区域,实现无创显示和量化单支脑动脉灌注区域。血管选择性AS1可用于确定急性缺血性卒中患者的栓子起源,明确血流动力学病因,也有助于评估慢性缺血性脑血管病(尤其是颅外动脉狭窄或闭塞)患者单支动脉的实际供血区域。目前最常用的两种血管选择性AS1均基于PCAS1技术,包括血管编码AS1和超选择性AS1,其中血管编码AS1最突出的优势为能同时选择多支

8、血管,在短时间内一次性获取脑血流分布图像,具有较高的时间效率,也可以对Wi11is环以上水平的动脉选择性标记,而超选择性AS1则能够在标记血管与周围血管距离非常近的情况下,实现标记血管的精确选择7O2 AS1技术在头颈动脉狭窄及闭塞外科手术或介入治疗前的临床应用2.1 评估脑血流灌注状态早期精确地评估急性缺血性卒中患者的脑缺血范围及预测梗死灶扩大的风险,对于制定治疗策略及判断预后有重要意义8Jyu等9利用AS1及动态磁敏感对比增强(dynamicsusceptibi1itycontrast,DSC)灌注成像对53例颈内动脉或大脑中动脉闭塞性卒中患者进行检测,结果显示,在根据缺血性卒中影像学评估

9、后血管内治疗3(theendovascu1artherapyfo11owingimagingeva1uationforischemicstroke3zDEFUSE3)试验10中的评价指标筛选适合血管内治疗的患者时,相对于较短P1D时间(1.5s)的AS1,较长P1D时间(2.5s)的AS1与DSC-MRI相关性更佳(PearSOn相关系数分别为0.773,0.679),且采用较长P1D时间的AS1筛选患者的特异度(分别为92.86%、64.29%)和阳性预测值(分别为97.20%、88.40%)也更高提示较长P1D时间的AS1可更真实地反映卒中患者侧支循环参与下的灌注结果,有助筛选适合血管内治

10、疗的患者。Amemiya等11对18例血管狭窄或闭塞性脑血管病患者进行标准延迟(长标记时间/P1D时间=1.333/2.333S)时间、3个P1D时间和长标记长延迟(长标记时间/P1D时间=4.0/4.0S)时间的AS1扫描及单光子发射计算机体层摄影(SPEeT)扫描,以探讨ATT延长对这些患者脑血流测量准确性的影响及最佳脑血流定量方案,结果显示,在标准延迟时间方案、长标记长延迟时间方案以及组合方案(基于ATT校正的3个P1D时间和长标记长延迟时间)的AS1与SPECT的脑血流定量之间的PearSor1相关系数分别为0.520.12,0.410.10和0.550.09提示基于ATT校正的3个P

11、1D时间和长标记长延迟时间的AS1组合方案有助于提高卒中患者脑血流测量的准确性。Yan等12研究中纳入的30例急性脑梗死患者,均在发病24h内行CT灌注成像、扩散加权成像及多(7个)P1D时间的AS1检查,对多P1D的AS1图像进行处理以获得ATT,分别计算未经ATT校正的脑血流量和经ATT校正的脑血流量,结果显示,经ATT校正的多P1D时间AS1测得的缺血半暗带体积与CT灌注成像结果一致性良好(组内相关系数为0.822),而未经ATT校正的多P1D时间AS1的缺血半暗带体积则与经ATT校正后结果及CT灌注成像结果差异均有统计学意义(均P0.01),表明多P1D时间的AS1通过ATT校正后不仅

12、可以检测急性脑梗死患者的早期缺血改变,其通过量化脑血流所确定的缺血半暗带体积也更真实。烟雾病患者的ATT差异一般较大,对AS1量化脑血流的要求较高。Far1等13为优化及验证AS1在烟雾病中的临床应用,对15例烟雾病患者进行DSC灌注成像检查并分别应用标准延迟(长标记时间/P1D时间=1.5/2.0S)时间、5个P1D时间和长标记长延迟(长标记时间/P1D时间=3.0/4.0S)时间的AS1扫描,根据A1berta卒中项目早期CT评分(A1bertastrokeprogramear1yCTscore,ASPECTS)的分区方法,在每侧大脑半球各10个脑区(2个前部、6个中部和2个后部)测定局部

13、脑血流量,与同步150卜正电子发射体层摄影(PET)所测得的脑血流量进行比较,结果显示,在中度达峰时间延迟(35s)区域标准P1D时间的AS1所测相对脑血流量(re1ativecerebra1b1oodf1ow,rCBF)为PET的73%(校正P5S)区域的rCBF仍被低估(校正P=0.02)zB1and-A1tman曲线显示标准P1D和多P1D时间的AS1扫描分别具有16%和14%的低估偏差,而长标记长延迟时间的AS1扫描则与PET的相关性最强,相对偏差最小(1%),由于烟雾病患者的ATT变化范围较大,难以确定最佳延迟时间,因此全面评估脑血流需要扩展延迟时间范围,这表明提高烟雾病患者的脑血流

14、定量准确性可能需要长标记长延迟时间与多P1D时间相结合的AS1方案。随着脑缺血程度进展,小动脉的自主调节方式从血管扩张转变为生成新的侧支血管或旁路以维持脑组织供氧,这种脑血流灌注区的迁移可能是发生血流动力学障碍和卒中的标志物14。Gao等15联合应用血管选择性AS1和MR血管成像(MRA)检测43例烟雾病患者的术前脑灌注状态,将血管选择性AS1所显示的79个半球中的137处灌注区域迁移根据血流分流方向进行分类,通过MRA进一步将其细分为由主要侧支(Wi1IiS环)或次要侧支(软脑膜血管、扩张的月并周动脉、脉络膜前动脉及新生血管)产生的灌注区域迁移,结果显示,仅由次要侧支引起的灌注区域迁移是发生

15、出血的独立危险因素(P=0.026)也证实了血管选择性AS1和MRA的组合可较为全面地显示烟雾病患者脑血流灌注变化及血管情况,并可作为烟雾病病情评估、患者管理及手术策略制定的依据。Zhang等16纳入24例烟雾病患者和21名健康受试者,回顾性分析烟雾病患者血运重建手术前1周的多反转时间AS1与DSC灌注图像并探究其相关性,结果显示,烟雾病组和对照组应用多反转时间AS1测得的患侧大脑中动脉区域rCBF平均值分别为0.810.16和0.950.17,应用DSC灌注测得平均rCBF分别为0.980.24和1.210.27,两种成像方法所获rCBF具有较强相关性(r=0.839,P0.01提示多反转时

16、间AS1作为一种无创多参数灌注成像技术,可应用于烟雾病患者脑灌注的术前评估。2.2评估侧支循环状态侧支循环是影响缺血性脑血管病患者脑血运重建术预后的关键因素17-18。动脉通过伪影(arteriaItransitartifact,ATA)是指在血管成像过程中,一些被标记血流由于血流速度减慢或到达延迟而未如期扩散至组织中,从而形成AS1灌注图中的血管内高信号伪影,主要反映软脑膜侧支血流灌注情况19。DiNapo1i等20对44例颈动脉狭窄率50%患者的AS1图像分析结果显示,与不存在ATA的颈动脉狭窄患者相比,存在ATA患者更易在近期(6个月内)出现短暂性脑缺血发作(T1A)或卒中的症状81%(13/16)32%(9/28),P=0.004,且其狭窄率均70%,这表明ATA与颈

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