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단백질 용액의 CT감쇠와 MR신호강도에 관한 연구
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  • 단백질 용액의 CT감쇠와 MR신호강도에 관한 연구
저자명
최대섭,장기현,김순,이현경,오연희,김승현,이성우,Choe. Dae-Seop,Jang. Gi-Hyeon,Kim. Sun,Lee. Hyeon-Gyeong,O. Yeon-Hui,Kim. Seung-Hyeon,Lee. Seong-U
간행물명
대한방사선의학회지
권/호정보
2001년|45권 6호|pp.547-555 (9 pages)
발행정보
대한영상의학회
파일정보
정기간행물|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

목적:단백질 용액의 농도 변화에 따른 CT감쇠와 MR신호강도의 변화를 알아보고자 하였다. 대상과 방법:0-55%농도의 소 혈청 알부민 용액을 시험관에 담아 CT와 MR을 시행하였으며, 정상 뇌조직의 CT감쇠 및 MR신호강도와 비교하기 위하여 알부민 모형을 머리 둘레에 띠처럼 두르게 하여 뇌 CT와 MR을 또한 촬영하였다. 결과:알부민의 농도가 증가함에 따라 CT감쇠는 정비례하여 증가하였다.MR T1강조영상의 경우 35%용액에서 가장 높은 신호강도를 보인 후 급격하게 신호강도가 감소하였으며, T2강조 영상에서는 5%용액에서 생리식염수와 비슷한 신호강도를 보였고,그 후 완만하게 감소하였다. Fluid-attenuated inversion recovery(FLAIR)영상과 확산강조영상에서는 10%용액에서 가장 높은 신호강도를 보인 후 점차적으로 신호강도가 감소하였으며,ADC는 농도 증가에 따라 지속적으로 감소하였다. 정상 뇌조직과의 비교에 있어 CT의 경우 20%이상의 용액에서 뇌회질이나 백질보다 높은 감쇠를 보였다. MR T1강조영상의 경우 10-45%용액에서 뇌회질과 같거나 높은 신호강도를 보였으며, T2강조영상에서는 35%이상에서 뇌회질보다 낮은 신호강도를, 40%이상에서 뇌백질보다 낮은 신호강도를 보였다. FLAIR영상의 경우 5-35%용액에서 뇌회질보다 높은 신호강도를 보였다. 결론:알부민의 농도가 증가함에 따라 CT감쇠는 정비례하여 증가하였으며, MR신호강도는 T1강조영상에서는 35%용액에서, FLAIR영상과 확산강조영상에서는 10%용액에서 각각 가장 높은 신호 강도를 보였고, 그 후 점차적으로 신호강도가 감소하였으며, T2강조영상에서의 신호강도와 ADC는 농도 증가에 따라 지속적으로 감소하였다.

기타언어초록

PURPOSE: To correlate CT attenuation and MR signal intensity with concentration of protein solution. MATERIALS AND METHODS: CT and MR examinations of a phantom containing bovine serum albumin solutions of various concentrations ranging from 0 to 55% were performed. CT Hounsfield units(HUs), MR signal intensities, and apparent diffusion coefficients (ADCs) of each albumin solution were measured, and CT HUs and MR signal intensities of the solutions were compared with those of cerebrospinal fluid (CSF), white matter, and cortical gray matter. RESULTS: CT HU increased gradually with increasing albumin concentration. On T1-weighted images(T1WI), signal intensity increased with increasing albumin concentrations of up to 35% but then decreased. On T2-weighted images(T2WI), gradually decreasing signal intensity and increasing albumin concentration were oibserved. Fluid-attenuated inversion recovery (FLAIR) and diffusion-weighted images (DWIs) showed that signal intensity peaked at a concentration of 10% and then gradually decreased. The ADC of the solution gradually decreased as concentration increased. Compared with those of normal brain structures, the CT HUs of solutions at concentrations of over 20% were higher than those of white and gray matter. At T1WI, the signal intensities of 10-45% solutions were similar to or higher than that of the gray matter. At T2WI, the signal intensities of solutions above 25, 35, and 40% were lower than those of CSF, gray matter, and white matter, respectively. FLAIR images showed that the signal intensities of 5-35% solutions were higher than that of gray matter. CONCLUSION: The CT attenuation of albumin solution increased gradually with increasing concentration. MR signal intensities peaked at 35% concentration on T1WI and at 10% on FLAIR and DW images, respectively, and then gradually decreased. T2WI and ADC map images showed gradually decreasing signal intensity and ADC as albumin concentration increased.