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黄金角径向稀疏平行(golden-angle radial sparse parallel, GRASP)技术是一种最新引入的三维(three dimensional, 3D)梯度回波动态对比增强
与传统的DCE-MRI技术相比,GRASP 技术能够实现在单次扫描中同时获得高时间分辨率和高空间分辨率的磁共振图像,有效减小因运动伪影和成像速度不足而导致的图像空间分辨率降低的影响,有助于严重
同时,该技术在不同解剖区域成像参数优化方案、图像后处理策略、诊断效能的循证医学证据积累,以及与最新拓展技术(如深度学习重建等)融合应用的深入探讨仍显不足。此外,目前尚无综述对GRASP 技术的多领域临床应用进展及最新拓展方向进行全面梳理。因此,本研究深入综述了GRASP 技术的基本原理,并系统梳理其在头颈部、心血管、胸腹部及运动系统等多个部位的临床研究与应用进展,探讨其在未来临床实践中的应用潜力,以期为多部位相关疾病的精准、高效临床诊疗方案提供借鉴,为进一步临床推广提供理论支持。
1. GRASP技术的基本原理
GRASP 技术是一种结合了CS、PI 和黄金角径向采样技术的先进动态成像序列。该技术通过黄金角径向采样技术获取均匀覆盖k 空间的数据,将采集到的欠采样数据结合CS 技术重建高质量动态图像,利用PI 技术提取多通道线圈的空间编码信息、填补k 空间空缺、加速数据获取。黄金角径向采样技术为CS和PI 提供稳定且高效的采样数据,CS 对黄金角径向采样技术和PI 采集的欠采样数据进行优化重建,PI则辅助CS 实现更高的加速因子,三者相互配合,使GRASP 技术能够实现自由呼吸状态下的MRI 检查,特别适用于需要高时间分辨率和运动鲁棒性的临床研究。有研究表明MRI 扫描时间与k 空间采样直接相关,为在减少MRI 扫描时间的同时获取高质量图像,研究者们对k 空间采样策略进行了改进,如减少采样量和改进重建算法等。
1.1 CS 技术
近年来MRI 引入了CS 技术,其主要是利用图像的可压缩性和稀疏性,通过对k 空间中的信息进行欠采样来实现图像采集速度的提高。在GRASP 技术中CS 技术基于非线性重建算法,利用稀疏采样的k空间数据实现图像重建,并采用非线性迭代算法(如阈值处理或正则化约束等)在特定变换域内增强重建图像的稀疏性。CS 通过减少采样数据量的方式来加速数据采集,缩短扫描时间,提高临床工作效率。
1.2 PI 技术
PI 技术通过多个不同灵敏度的接收线圈同时采集不同位置的空间信息,从欠采样的多线圈数据中重建图像。它的核心思想是通过多个接收线圈,每个线圈覆盖一个不同的区域,并行接收来自患者体内的信号。通过PI 技术提取多通道接收线圈的空间编码信息,从而在降低相位编码方向上的采样密度,结合并行重建算法实现k 空间的欠采样,缩短扫描时间,显著提升GRASP 技术的时间分辨率。有研究表明,CS 和PI 的适当组合能够明显提高成像速度,进一步突破传统加速因子的限制,在实现更高加速因子的同时保持较高的图像质量,二者相结合可以超过单独使用其中的任何一种技术。
1.3 黄金角径向采样技术
传统的DCE-MRI 常通过等间距的均匀采样来获取图像数据,而GRASP 技术则采用非均匀径向采样模式,通过堆栈式星型放射状k 空间采样方案实现连续动态成像,该技术通过黄金角旋转编码机制,在层面选择方向施加固定角增量,使得每次旋转都会将角度增加约111.25°,经研究,这种采样方式基本上可以覆盖整个k 空间(覆盖率超过95%),提高了k空间采样效率,缩短扫描时间。
另外,基于黄金分割比例的径向采样可以通过恒定角增量(111.25°)实现任意时间点重建,优化采样点的选择,并能更有效地捕捉到磁共振图像中病变的关键特征,从而提高成像质量并减少噪声。FENG等的研究表明,基于黄金分割比例的径向采样与基于均匀轮辐顺序的采样相比,二者在信噪比和产生伪影水平方面表现相近,但前者可以增强DCE-MRI 的时间分辨率和空间分辨率。
GRASP 技术通过整合CS、PI 及黄金角径向采样技术,相较于单独使用PI 或逐线圈CS,在加快MRI速度方面展现出更高的能力。另外,使用黄金角固定角增量采样可以规避混叠伪影的产生,为自由呼吸动态成像技术提供技术保障。目前,已有研究将深度学习与GRASP 技术结合,开发了名为GRASPnet 的新技术,用于加快重建过程,减少图像采集时间。GRASP 通过时空联合重建算法整合动态图像信息,最终实现高时间分辨率、高抗运动干扰的动态成像,并广泛应用于头颈部、血管、胸部、腹部增强扫描及脊柱关节动态体积成像等需要捕捉快速生理过程的临床实践中。
2. GRASP技术的临床应用
2.1 GRASP 技术在头颈部成像中的应用
MRI 作为一种较完备的成像方法,可以对复杂的头颈部进行详细的解剖评估。然而,传统的DCE-MRI 在时间分辨率和空间分辨率方面存在一定局限,尤其在评估血流区域或受呼吸与吞咽运动影响的部位时,易出现伪影及图像模糊,影响诊断准确性。GRASP 技术则有效提升头颈部MRI 的成像效率与稳定性。MRI 是评估脑垂体病变的首选影像学检查方法。
HAINC 等在对垂体微病变(垂体微腺瘤和囊肿)患者的研究中显示,相对于传统DCE-MRI,GRASP 技术可以在更早的时间点显示垂体病变(P<0.05)。SEN 等的研究表明GRASP 技术可以精确地评估正常垂体与大腺瘤患者的定量渗透性测量和增强曲线,相较于垂体大腺瘤,正常垂体组织的增强程度显著,增强峰值更高(P<0.001),定量曲线的这种显著差异可以为垂体病变的鉴别诊断提供可靠的影像学生物标记物。
上述研究发现,GRASP 技术还能在垂体形态正常的情况下,检测出内分泌紊乱患者(如
PIRES 等采用GRASP技术对患有颈静脉孔肿块的人群进行回顾性研究,结果表明,当颈静脉孔处的副神经节瘤和神经鞘瘤不能通过常规影像学特征区分时,使用GRASP 技术可以对它们进行准确的区分(P<0.001)。这些研究表明,GRASP 技术能够提供更清晰的图像质量以及新的影像诊断特征,为疾病的精确诊断提供保障。以上研究表明,GRASP 技术可以对头颈部垂体、腮腺及颈静脉孔等部位的病变进行更加明确的评估。然而,在目前垂体腺瘤的研究中,GRASP 技术尚未对不同类型腺瘤之间进行鉴别,未来可以对大样本、多亚型垂体腺瘤进行研究并鉴别,为临床诊断提供更优影像学依据。
对于腮腺的研究,未来可以结合分子影像学技术,探索GRASP 技术在腮腺肿瘤分子特征成像中的应用,为精准医疗提供新的思路。当前GRASP 技术在颈静脉孔病变中的研究主要集中在副神经节瘤和神经鞘瘤的鉴别诊断上,对于其他颈静脉孔病变(如转移瘤、血管畸形等)的应用研究尚浅,未来可以拓展GRASP 技术至其他颈静脉孔病变的诊断。
2.2 GRASP 技术在血管成像中的应用
GRASP 技术能在任何诊断所需的时间点进行回顾性重建,这种扫描及重建方式很适用于捕捉动态血管增强的图像。GOLDMAN-YASSEN 等利用GRASP 技术对脑部动态磁共振血管成像(magnetic resonance angiography, MRA)的常规扫描进行研究,其所包含的特定
CALASTRA 等比较了GRASP 技术与传统的基于笛卡尔采样的时间分辨血管成像与交错随机轨迹(time-resolved angiography with interleavedstochastic trajectories, TWIST)技术在血管中的成像效果,并对30 名主动脉病变患者的图像质量及伪影情况进行了评估,结果表明GRASP 技术在信噪比、血管清晰度和减少图像伪影数量方面均优于TWIST(P<0.05)。另外有研究者采用GRASP 技术,对立体定向放射外科治疗后前庭神经鞘瘤的血管通透性变化进行研究,结果表明GRASP 技术可以对血管放射的生物学效应进行定量评估。
以上研究表明,相较于一些传统的血管成像手段,GRASP 技术对于动态血管影像的采集有很大的优势。但目前GRASP 技术对于血管成像的研究范围较为局限,未来还需扩大研究范围,深入研究GRASP 技术在不同血管疾病诊断中的特异性和敏感性。且当前对于血管通透性研究还不够深入,仅针对前庭神经鞘瘤放疗后,其定量模型在其他血管性疾病(如肿瘤新生血管、缺血性病变、炎症等)中的适用性和准确性需要更广泛的研究验证。
2.3 GRASP 技术在胸部成像中的应用
目前,有研究者认为DCE-MRI 在肺部病变的评估中有一定优势,并可以将其衍生序列GRASP 技术引入肺部磁共振研究中。CHEN 等对27 例有肺部病变的患者进行的研究表明,15 秒时间分辨率的GRASP 技术在整体图像质量、病变边界清晰度和诊断信心方面与传统的屏气扫描差异无统计学意义(P>0.05),而3 秒时间分辨率的GRASP 技术虽因高加速度重建导致一定残影,图像质量相对较低(P<0.001),但能提供额外的时间信息用于病变的定量分析,表明GRASP 技术可以同时对肺部病变进行定性和定量的评估。
在儿童心脏磁共振方面,将k 空间加权图像对比度(k-space-weighted image contrast, KWIC)滤波放大的GRASP 重建与视图共享(view sharing, VS)相结合,这在儿童
NISSAN等的研究表明,与传统DCE-MRI相比,GRASP 技术能清晰捕捉到
以上研究表明,GRASP 技术在胸部成像中相较于常规MRI 检查有更少的限制。但是现阶段GRASP 技术在肺部MRI 中的研究较少,其临床价值尚未得到充分验证,未来还需通过增加样本量、优化重建算法等方式进行深入研究,明确其在肺部诊断中的价值。在儿童心脏磁共振的应用方面,常规GRASP 技术在应对儿童(尤其无法配合屏气的婴幼儿)快速、不规则的心脏和呼吸运动方面存在局限性,未来还需进一步优化GRASP 技术的运动校正及呼吸补偿方法。当前GRASP 技术在乳腺肿瘤诊断中的表现与传统乳腺扫描序列相比并无显著优势,未来可以通过优化其动态采集参数及融合弥散加权成像构建多模态诊断模型等多种方式,为乳腺MRI诊断提供更全面的形态学与功能信息,从而提升其在乳腺肿瘤诊断中的临床应用价值。
2.4 GRASP 技术在腹部成像中的应用
GRASP 技术可以实现腹部器官的高空间和高时间分辨率自由呼吸DCE-MRI。由于径向采样对运动伪影敏感性较低,因此采用GRASP 技术在不用屏气的情况下就能得到具有诊断质量的图像。PAN 等的研究表明,GRASP 技术的优化方案可以显著提高其在肝脏平扫期和动脉期DCE-MRI的图像质量(P 均<0.001)。YOON 等发现GRASP技术能够区分不同
WEISS 等在他们的研究中发现,GRASP 技术和容积灌注计算机断层成像(volume perfusion computed tomography, VPCT)对于肝脏血流动力学参数的定量评估无明显差异,但GRASP 技术在经动脉化疗栓塞术后的疗效评估中展现出独特优势,可以精准量化术后肝实质及肝动脉灌注指数的下降(P<0.01),表明GRASP 技术在肝脏肿瘤的诊断与疗效监测中,与VPCT这一诊断标准具有相同诊断效能,并且能够避免电离辐射暴露和
有学者认为DCE-MRI 在
目前肾功能的检测主要是通过实验室检测的方法进行,但是这种方法对早期肾单位的损伤不敏感,且无法获得单个肾的数值指标。SCHULZE-ZACHAU 等认为GRASP 技术能够通过量化示踪剂通过血管及肾脏集合系统等的量(P<0.001),来评估不同程度的肾功能损害。UENO等的研究结果表明,与传统的笛卡尔采集方式相比,3D-GRASP 技术可以提高不同切面膀胱肿瘤的重建图像质量(P<0.000 1),且对于肌肉浸润性
在YIN 等的研究中发现,GRASP 技术能够有效预测
目前GRASP 技术在直肠癌的研究缺乏与基因组及病理标志物的关联分析,整体预测效能有限,未来可以将GRASP 参数与肿瘤区域纹理特征、免疫组化等相结合起来,提升其在直肠癌诊断中的效能。关于GRASP 技术在肾、膀胱、胃及子宫方面的研究目前尚少,但是现有研究证明该技术在这些方面也有一定优势,如用于肾功能早期损伤评估、膀胱肿瘤重建、胃癌腹膜游离癌细胞预测、剖宫产瘢痕妊娠刮宫术中出血风险预测等,未来可以进一步扩大样本量及中心量进行深入研究。
2.5 GRASP 技术在脊柱关节成像中的应用
GRASP 技术可以进行动态体积成像,为脊柱椎间盘(intervertebral disc, IVD)内部机械特征的评估及膝关节软骨的内部应变绘图提供新的思路。在MENON 等的研究中,对8 名健康志愿者使用GRASP 技术与静态机械加载(即休息-静态负荷-恢复的时间演变过程)结合的方式来对腰椎间盘的3D内部动态应变进行量化,结果表明GRASP 技术可以用于测量休息、静态负荷和恢复期间的IVD 内部动态应变。
在另一项研究中发现,3D-GRASP 技术在X 方向上加载(P=0.004 6)和恢复(P=0.025 1)期间年龄与整体IVD 应变呈负相关,这表明该技术可以用于识别衰老导致的早期IVD 退行性变化。MENON等的研究表明3D-GRASP 技术可用于研究关节软骨的动态应变行为。以上研究表明,GRASP 技术可以定量脊柱及关节软骨内部的动态应变,早期发现脊柱关节病变应变方向的变化,有助于及时治疗延缓疾病的进展。但目前的研究多局限于腰椎及膝关节,且研究仅针对健康志愿者,缺乏退行性疾病患者的数据验证,未来应该将退行性疾病的患者纳入研究,进一步明确GRASP 技术对脊柱关节疾病的临床价值。此外,GRASP 技术还能够进行均匀的脂肪抑制,有助于在术后复查图像中区分脂肪、出血和手术填塞,这对于评估手术的成功情况及患者的术后恢复情况有很大的价值。
3. GRASP技术的拓展技术
随着磁共振技术的不断发展,目前GRASP 技术有了很多拓展技术可以用于临床应用中,其中磁化准备的GRASP 4D MRI 通过反转恢复序列和导航星堆采样解决了自由呼吸4D MRI 中T1 对比度不足的难题,为腹部器官成像及MR引导放疗提供了新的方法;多通道回波采集GRASP 生成水特异性T1 定量图像,减少脂肪干扰,精准量化病变;超维GRASP(extra-dimension-GRASP, XD-GRASP)引入呼吸状态信息,实现对不规则呼吸患者的更优重建效果;及呼吸加权、主动脉造影增强引导和线圈非接触GRASP(respiratory-weighted, aortic contrast enhancement-guidedand coil-unstreaking-GRASP, RACER-GRASP)通过主动脉增强引导及非接触式线圈控制,降低涡流伪影,提升图像稳定性等,这为临床诊断不断提供新的技术支持,为患者的诊疗过程提供更加准确的监测,有利于早期发现疾病,提高治疗成功率。
来源:石欣莹,李雨轩,董子妍,等.磁共振黄金角径向稀疏平行技术的临床应用进展[J].磁共振成像,2025,16(07):221-226.DOI:CNKI:SUN:CGZC.0.2025-07-035.