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<i>syngo</i> MR XA60A – Lista de novedades

syngo MR XA60A – Lista de novedades

La lista de novedades ofrece una visión general de las características y las opciones que incorpora el software XA60.
Grupo objetivo: Todos los usuarios.
Visualización recomendada en los dispositivos siguientes: Todos (incl. tabletas y smartphones).

MAGNETOM Aera, MAGNETOM Skyra, MAGNETOM Prisma, MAGNETOM Prismafit Experimente el avance de la resonancia magnética syngo MR XA60A - Novedades siemens-healthineers.com/customer-services Incluye AdvanceNow SIEMENS Healthineers Estimado usuario de MAGNETOM: Nos complace anunciar el lanzamiento de nuestro software Este documento ofrece información general exhaustiva más reciente para equipos de RM, syngo MR XA60A. Esta acerca de las nuevas funciones y las mejoras de software nueva versión de software incluye amplias mejoras en las incorporadas en el software syngo MR XA60A. funcionalidades existentes del equipo e incorpora nuevas e interesantes funciones. En el caso de todos aquellos sistemas que vayan a migrarse del software syngo MR E11, consulte también "syngo MR Este documento se entrega como asistencia XA60A – Novedades" para conocer otras opciones complementaria a la instalación del software syngo MR disponibles como parte de la actualización. XA60A en sus equipos MAGNETOM. Realizamos un continuo esfuerzo por mejorar la calidad de Los equipos aptos para esta actualización son los sistemas nuestros productos y creemos sinceramente que esta siguientes: nueva versión de software mejorará aún más su trabajo MAGNETOM Aera diario con el equipo MAGNETOM. • • MAGNETOM Skyra Atentamente, • MAGNETOM Prisma Su equipo de RM de Siemens Healthineers • MAGNETOM Prismafit AdvanceNow, el servicio de actualización a largo plazo de Siemens Healthineers, es la estrategia digital para estar siempre al día. Ofrece acceso continuo a las innovaciones y a la ciberseguridad de última generación y permite un rendimiento eficiente y prolongado de los equipos, ya que proporciona actualizaciones y parches de ciberseguridad online de forma continuada y proactiva. Para que pueda aprovechar todas las ventajas que brinda la formación de imagen inteligente y prestar un servicio sanitario de precisión, las actualizaciones de software del sistema se ofrecen en cuanto están disponibles, al mismo tiempo que el hardware computacional se sustituye en cuanto es necesario. 2 Contenido Contenido 1. Nuevos protocolos de secuencias, aplicaciones y bobinas 4 1.1. Deep Resolve Gain 4 1.2. Deep Resolve Sharp 5 1.3. Deep Resolve Boost 7 1.4. Deep Resolve Swift Brain 8 1.5. BLADE Diffusion 10 1.6. Open Recon 11 1.7. SWI Wave-CAIPI 12 1.8. Registro fisiológico 14 1.9. HASTE Diffusion 15 1.10. Complemento de intervención con aguja 16 1.11. Advanced Interactive Realtime 17 1.12. BioMatrix SliceAdjust 17 1.13. Flex Loop Large 17 2. Mejoras en las secuencias, los protocolos y las aplicaciones 18 2.1. Mejoras de 3D ASL 18 2.2. Breast Biopsy: Detección automática de marcadores fiduciarios 19 2.3. Corrección de movimiento para TSE con más de un solo promedio 20 2.4. Orden mejorado de codificación de fase VIBE 20 3. Funciones obsoletas 21 3 syngo MR XA60A - Novedades 1. Nuevos protocolos de secuencias, aplicaciones y bobinas 1.1. Deep Resolve Gain Disponible para: MAGNETOM Aera, MAGNETOM Skyra, MAGNETOM Prisma, MAGNETOM Prismafit Categoría: Opción de compra Requisitos: Ninguno Restricciones: TSE es compatible a excepción de BLADE TSE Deep Resolve Gain es nuestra solución de reducción del Características principales y ventajas: ruido orientada a abordar las variaciones locales del ruido. • El ruido en la imagen no suele distribuirse de manera Deep Resolve Gain aborda las variaciones del ruido uniforme en las imágenes de RM. Eso se debe a las generadas a partir de las geometrías de bobinas array y geometrías de bobinas array y a las técnicas de aceleración, las técnicas de formación de imagen paralela. • como la formación de imagen paralela. Esas variaciones A partir de los datos sin procesar adquiridos se generan locales no pueden abordarse con los filtros de imagen mapas de ruido individuales que se incorporan al estándar. Deep Resolve Gain utiliza mapas de ruido proceso de reconstrucción. • individuales en el proceso de reconstrucción para reducir el El ruido de las áreas de la imagen con una SNR baja ruido dentro de la imagen allí donde es más necesario. puede reducirse aún más. • Deep Resolve Gain puede usarse para reducir los tiempos Deep Resolve Gain se puede aplicar de la cabeza a los de adquisición de imagen. Existen principalmente dos pies y no está limitado a determinadas bobinas. maneras de llevar esto a cabo: Deep Resolve Gain puede usarse para mitigar el ruido introducido disminuyendo el número de promedios en la adquisición, o puede usarse para reducir el ruido de la imagen introducido aumentando factores de aceleración como puede ser PAT. 1aaaa3592 Study ID 1aaaa3. T2 TSE, reconstrucción convencional T2 TSE, Deep Resolve Gain 4 syngo MR XA60A - Novedades 1.2. Deep Resolve Sharp Disponible para: MAGNETOM Aera, MAGNETOM Skyra, MAGNETOM Prisma, MAGNETOM Prismafit Categoría: Opción de compra Requisitos: Ninguno Restricciones: TSE es compatible a excepción de BLADE TSE Deep Resolve Sharp es una novedosa tecnología de Características principales y ventajas: reconstrucción de imágenes que permite incrementar la • resolución y la nitidez en las imágenes resultantes. La Deep Resolve Sharp utiliza una red neuronal para profunda red neuronal en la que se basa Deep Resolve aumentar la nitidez de las imágenes reconstruidas. • Sharp genera una imagen de alta resolución a partir de El tamaño de matriz se puede duplicar a lo largo de cada datos de entrada de baja resolución. La red se ha eje en el plano. • entrenado con un gran número de pares de datos de alta y Se garantiza la obtención de resultados sólidos gracias a baja resolución. la incorporación en la reconstrucción de los datos sin procesar adquiridos originalmente. Puesto que los datos utilizados para entrenar a Deep • Deep Resolve Sharp se utiliza en combinación con Deep Resolve Sharp cubrían una amplia variedad de anatomías, Resolve Gain o Deep Resolve Boost (sección 1.3.) para la red de reconstrucción se puede aplicar a todas las obtener imágenes más nítidas con mayor rapidez. regiones anatómicas. Deep Resolve Sharp puede • Deep Resolve Sharp se puede aplicar de la cabeza a los multiplicar hasta por dos el tamaño de matriz a lo largo de pies y no está limitado a determinadas bobinas. los dos ejes en el plano, lo que da lugar a una nitidez de imagen considerablemente mayor. Deep Resolve Sharp también se puede utilizar para reducir los tiempos de adquisición: Las imágenes se pueden adquirir con una resolución de fase reducida, y la resolución se puede recuperar, a continuación, al reconstruir las imágenes con Deep Resolve Sharp. 1aaaa3588 T2 TSE, reconstrucción convencional T2 TSE, Deep Resolve Gain y Sharp 5 syngo MR XA60A - Novedades Más información sobre Deep Resolve Documento técnico Initial Clinical Experience with an Iterative Deep Resolve – Mobilizing the Power of Networks Denoising Algorithm Applied to reduced-data 2D Nicolas Behl, Ph.D. Turbo Spin Echo Acquisitions (Siemens Healthineers) Johan Dehem, M.D., et ál. (Jan Yperman Ziekenhuis, Ypres, Bélgica) MAGNETOM Flash (78) 2/2021:22-28 Deep Resolve – Mobilizing the power of networks · White paper Deep Resolve – Mobilizing the power of networks · White paper Deductiony Conventional reconstruction Deep Resolve Gain Initial Clinical Experience with an Iterative Denoising Algorithm Applied to Reduced-data The use of receive arrays and parallel imaging has been Over the last years, AI technologies have made their an important breakthrough in MR image reconstruction appearance in a various research publications[4,5]. 2D Turbo Spin Echo Acquisitions and is an essential part of clinical routine in MRI [1,2]. Especially the use of deep neural networks has proven Parallel imaging, however, usually comes at the price to be helpful when trying to address the limitations of higher image noise, especially in regions further away of conventional MR image reconstruction, especially pD tse fs p2 PD tse fs p3 Johan Dehem. M.D.' Stephan KannengieBet, Ph.D.': Uvo Christoph Hoelscher, Ph.D.J from the receive coils. This results in inhomogeneous also for routine 2D imaging. Deep learning image TA 3:12 min TA 2:20 min noise distribution, especially if high acceleration factors reconstruction has the potential to tackle all three 0.4 x 0.3 x 3 mm3 0.4 x 0.3 x 3 mm3 "Jan Yperman Ziekenhuis, leper Belgium are used. Compressed Sensing was another major limiting factors of MR imaging simultaneously: image resolution, signal-to-noise ratio and "Siemens Healthineers. Erlangen. Germany development when it comes to image acceleration [3]. enting. bus which is specifically designed to be combined acquisition speed. with standard parallel imaging and other standard imaging It benefits especially dynamic and non-cartesian 3D up techniques, allowing for shorter scan times andlor higher imaging but comes at the cost of a higher computational burden. Also, 2D cartesian imaging, which still is building introduction resolution while compensating for the resultant SNR loss [5]. First applications focused on volumetric acquisi- the backbone of routine MR imaging, benefits less from tions [6]. This study presents initial experience with this Compressed Sensing. T1 tse p2 T1 tse p3 technique applied to standard 20 1%E data in multiple TA 3:38 min TA 2:38 min body regions 0.5 x 0.3 x 2.5 mm3 0.5 x 0.3 x 2.5 mm3 Methods and materials Deep Resolve Gain & Deep Resolve Sharp With Deep Resolve, we bring deep learning and AI to Deep Resolve Gain helps to mitigate noise that the MR image reconstruction process. Deep Resolve is is introduced when accelerating the acquisition our advanced reconstruction technology, which in its e.g. by reducing the number of averages or by pD tse p2 PD tse p3 first step brings intelligent denoising and deep-learning- increasing the acceleration factor in parallel imaging. TA 3:52 min TA 2:50 min based image reconstruction directly to the core of the 0.4 x 0.2 x 3 mm3 0.4 x 0.2 x 3 mm3 imaging chain. As the noise maps can be generated from the originally acquired raw data, no additional acquisition time is Deep Resolve Gain is our solution for intelligent needed, and the results are available in real-time. denoising. As mentioned above, in MRI, image noise Figure 2 shows how Deep Resolve Gain can be employed is not uniformly distributed across the image. This can to accelerate an entire knee exam. Images acquired with be due to coil array geometries since the SNR is usually increased acceleration and reconstructed with Deep higher close to the receive coils. Also the use of parallel Resolve Gain are similar in quality to the standard imaging reconstruction techniques can lead to varying protocols which are conventionally reconstructed. noise levels in the reconstructed image. These local In this example it results in an acceleration by 28% T2 tse fs p2 PD tse fs p3 TA 3:10 min TA 2:10 min variations in image noise can’t be addressed by over the entire exam. 0.6 x 0.3 x 3 mm3 0.6 x 0.3 x 3 mm3 conventional noise filters, as these operate globally on the entire reconstructed image. Deep Resolve Gain Deep Resolve Sharp is a novel image reconstruction incorporates specific noise maps, which are acquired technology to generate images with increased sharpness. together with the original raw data, directly into the The deep neural network at the core of Deep Resolve image reconstruction [6]. Sharp generates a high-resolution image from low resolution input data. The network was trained on a These noise maps are generated without needing to large number of pairs of low-resolution and high- PD tse fs p2 PD tse fs p3 TA 3:45 min TA 2:46 min spend additional scan time and can be extracted from resolution data. 0.5 x 0.3 x 3 mm3 0.5 x 0.3 x 3 mm3 the raw data. The reconstruction algorithm takes local noise variations into account and enables stronger As the training data for Deep Resolve Gain covered a denoising where noise would be most dominant wide range of anatomies, the reconstruction network 17:37 12:44 when reconstructing with conventional methods. can be applied to all body regions. Deep Resolve Sharp 28% reduction With Deep can increase the matrix size by a factor of up to two Resolve Gain along both in-plane axis, resulting in substantially increased image sharpness. 3aaaa1620 2 The increase in SNR achievable with Deep Resolve enables you to accelerate entire knee exams. The targeted reduction of image noise allows for the use of higher acceleration factors, without having to pay with increased image noise. Images are acquired on a MAGNETOM Vida 3T scanner. siemens.healthineers.com/DeepResolve 3 siemens.healthineers.com/DeepResolve 4 Descargue el documento técnico aquí. Lea el artículo aquí. Introduction to Deep Learning for MR Image Deep Learning Image Reconstruction – Reconstruction state of the art Florian Knoll, Ph.D. Kerstin Hammernik, Ph.D. (NYU Langone Health, Nueva York, NY, EE. UU.) (Imperial College, Londres, RU) Ponencia presentada en la 11.ª Cumbre internacional Ponencia presentada en la 11.ª Cumbre internacional de MAGNETOM. de MAGNETOM. Learning for image reconstruction LIVE LIVE 4D CINENet results - Healthy subject BioMedIA reconstruction error Reference Zero-filled CS (separate scan, iterative CINENet SENSE reconstruction) CR(OR) = 5 1|U! (OR) - Uref .s / 12 9x scan time : 12s Florian Knoll, PhD 3D CINE NYU School of Medicine, New York, NY, USA Kerstin Hammernik, PhD ampling parameters Imperial College London, UK Reconstruction - similarity 2D CINE scan time: 260s Hammernik MRM 2018 HR: 70 + 6 bpm July 23rd 2020 BMI: 26 kg/m2 scan time: 75 11th MAGNETOM World Summit uly 23, 2020 11th MAGNETOM World Summit July 23, 2020 Escuche la charla aquí. Escuche la charla aquí. 6 syngo MR XA60A - Novedades 1.3. Deep Resolve Boost Disponible para: MAGNETOM Aera, MAGNETOM Skyra, MAGNETOM Prisma, MAGNETOM Prismafit Categoría: Opción de compra Requisitos: MaRS de gama alta Restricciones: TSE es compatible a excepción de BLADE TSE y Dixon Deep Resolve Boost lleva las reconstrucciones con tecnología de reconstrucción de aprendizaje profundo de espacio k a espacio de aprendizaje profundo a otro nivel. Posibilita una aceleración de la imagen del sector que se puede combinar con SMS TSE. formación de imagen paralela que nunca antes se había podido alcanzar. Todo ello gracias a nuestra primera reconstrucción de Características principales y ventajas: datos sin formato a imagen con tecnología de aprendizaje • profundo. La red neuronal en la que se basa Deep Resolve Boost Reconstrucción de aprendizaje profundo con reducción de permite una reducción del ruido efectiva que mejora la relación ruido efectiva • señal-ruido visual de las imágenes. La reconstrucción con tecno- Posibilidad de seleccionar tres niveles de intensidad de reduc- logía de aprendizaje profundo utilizada en Deep Resolve Boost ción de ruido • logra una reducción del ruido más intensa que la de Deep Resolve Deep Resolve Boost supera la capacidad de reducción de Gain, una intensidad de reducción del ruido que puede adaptarse ruido de Deep Resolve Gain • seleccionando uno de los tres niveles disponibles. Así, Deep Empleo de factores de formación de imagen paralela nunca Resolve Boost reducirá considerablemente los tiempos de explo- antes alcanzados en la formación de imagen por RM • ración en ámbitos de rutina clínica como puede ser la formación Reducción considerable de los tiempos de las exploraciones de imagen neurológica, de columna y musculoesquelética sin en las que TSE es una secuencia de formación de imagen comprometer la calidad de la imagen. Deep Resolve Boost se obligatoria • puede combinar con SMS TSE, lo que la convierte en la primera Deep Resolve Boost es compatible con SMS TSE, una función exclusiva de Siemens Healthineers Bibliografía adicional Boldly Going Where No One Has Gone Before – The Roadmap to 10-fold Accelerated Routine Musculoskeletal MRI Exams Jan Fritz, MD, PhD, DABR, RMSK (Universidad de Nueva York, Grossman School of Medicine, NYU Langone Health, Nueva York, NY, EE. UU.) MAGNETOM Flash (79) 2/2021: 1-14 Ejemplo de formación de imagen T2 TSE con Deep Resolve Boost en la que se emplea aceleración PAT4. Izquierda: reconstrucción convencional (GRAPPA); derecha: Deep Resolve Boost. Boldly Going Where No One Has Gone Before - The Roadmap to 10-fold Accelerated Routine Musculoskeletal MRI Exams "One man connor summon the future." Lt. Cmdt. S'chn Tgai Spock "But one man can change the present!" Capt. James Tiberius Kirk therihig equipped with daruptive new technologien, advances include JT theld strength, high-gainreceiver one bat gone before?" pulse mecliniques, multi-channel technology, and high- ------- tachnip at [7]. paralel imaging andiention [2), me adthead syoutel spore network propstlon - Starters Dowe dutant frontiers, and reached new horizons .. mone for growing the avelabling and accessibility off significant technological advancements have overcame undergoing Mull acant, limiting degrading motion artfacta --------- PD TSE fs p3 s2 PD TSE fs p3 s2 PD TSE fs p3 s2 T1 TSE p4 s2 0,2 × 0,2 × 3 mm3 0,2 × 0,2 × 3 mm3 0,2 × 0,2 × 3 mm3 0,2 × 0,2 × 3 mm3 TA: 39 s TA: 36 s TA: 28 s TA: 15 s Lea el artículo aquí. Tiempo total de examen: 1:58 min 2aaaa2200 Deep Resolve Boost es compatible con SMS TSE, una función exclusiva de Siemens Healthineers. Esto permite, por ejemplo, una formación de imagen de rodilla de alta resolución y ultrarrápida en 1:58 min con aceleración óctuple para cada contraste (PAT3 S2). 7 syngo MR XA60A - Novedades 1.4. Deep Resolve Swift Brain Disponible para: MAGNETOM Skyra, MAGNETOM Prisma, MAGNETOM Prismafit Categoría: Opción de compra Requisitos: MaRS de gama alta Restricciones: Exclusivo para formación de imagen cerebral Deep Resolve Swift Brain es un protocolo de cerebro Características principales y ventajas: ultrarrápido que saca partido de la secuencia de formación • de imagen más rápida disponible, EPI, junto con una Examen de cerebro ultrarrápido con una implementación reconstrucción de aprendizaje profundo para lograr la EPI multidisparo exclusiva de Siemens Healthineers máxima aceleración. El protocolo consta de cinco compatible con la reconstrucción de aprendizaje contrastes: T1, T2, T2*, fluido oscuro T2 y difusión. profundo • Mientras que T1 está basado en una secuencia de Cinco contrastes resultantes: T1, T2, T2*, fluido oscuro formación de imagen GRE rápida, los demás contrastes T2, difusión • están basados en EPI multidisparo. La EPI multidisparo, Tiempo de exploración neto <2 minutos • junto con una SFC, minimiza las distorsiones geométricas Tiempo total de exploración, incluidas preexploraciones, que son intrínsecas a la formación de imagen EPI. Con este ajustes y formación de imagen, <5 minutos • enfoque de EPI multidisparo, T2 y T2* se adquieren Nueva SFC para minimizar aún más las distorsiones simultáneamente a través de una implementación de EPI geométricas intrínsecas de EPI; disponible para todas las exclusiva de Siemens Healthineers, lo que acelera aún más secuencias EPI previa compra de la licencia de Deep este protocolo. El fluido oscuro T2 basado en EPI Resolve Swift Brain multidisparo reduce los tiempos de formación de imagen de forma significativa en comparación con la formación de imagen TSE estándar y ofrece un verdadero contraste FLAIR gracias a la preparación de la transferencia de la magnetización. Se garantiza la máxima calidad de imagen gracias a una reconstrucción de aprendizaje profundo que saca el máximo partido de la aceleración de formación de imagen paralela. La combinación exclusiva de la formación de imagen EPI multidisparo y la reconstrucción de aprendizaje profundo logra unos tiempos de exploración netos inferiores a dos minutos. El tiempo total de examen, incluidas las preexploraciones y los ajustes, puede ser de menos de cinco minutos con este protocolo. 8 syngo MR XA60A - Novedades Deep Resolve Swift Brain Velocidad asombrosa sin comprometer la calidad de la imagen Deep Resolve Swift Brain: cuando el tiempo es crucial Adquisición simultánea SMS DWI 1:58 min Tiempo de formación de imagen neto T1 Difusión Fluido oscuro T2 T2* T2 0:21 min 0:21 min 0:51 min 0:25 min • Reconstrucción de aprendizaje profundo para lograr una calidad de imagen sin concesiones • Método EPI multidisparo innovador para alcanzar la adquisición de datos más rápida1 • Nueva SFC para minimizar la distorsión geométrica en la formación de imagen EPI Con tecnología de inteligencia artificial • Tiempo total de exploración inferior a 5 min, incluidas preexploraciones y localizadores ............................ 1 El contraste T1 también se puede adquirir con formación de imagen basada en GRE. 2aaaa2230 Bibliografía adicional Ultrafast Brain Imaging with Deep Learning Ultrafast Brain Imaging with Deep-Learning Multi-Shot EPI: Preliminary Clinical Evaluation Multi-Shot EPI: Technical Implementation John Conklin, et ál. (Departamento de Radiología, Hospital Bryan Clifford, et ál. (Siemens Medical Solutions USA, General de Massachusetts, Boston, MA, EE. UU.) Boston, MA, EE. UU.) MAGNETOM Flash (79) 2/2021: 66-70 MAGNETOM Flash (80) 1/2022: 14-20 Clinical . Neurologie Imaging Ultrafast Brain Imaging with Ultrafast Brain Imaging with Deep-Learning Deep Learning Multi-Shot EPI: Multi-Shot EPI: Technical Implementation Preliminary Clinical Evaluation Bryan Clifford', John Conklin", Susie Y. Huang", Thorsten Felweier", Zahra Hossein?', Azadeh Tabas?, Augusto Lio M. Goncalves Filho", Serdest Demir:, Wei-Ching Lo%. Stephan Kannengiesser, Dominik Nickel! Aradeh Tabarl', Bryan CliffordF, Augusto Lio M. Goncalves Filho', Zahra Hossein?, Thorsten Felweler? Min Langt, Maria Gabriela Figueiro Longo!, Michael Levi, Pam Schaefert, Otto Rapalinof, Kawin Setsompop!, Wel-Ching Lo', Min Lang', Maria Gabriele Figueiro Longo', Kawin Setsompop', Berkin Bilgic". Otto Rapelino', Berkin Bilgic', Stephen Cauley" Pamela Schaefer, Stephen Cauley", Susie Huang', John Conidine "Siemens Medical Solutions USA, Boston, MA, USA 'Department of Radiology Messechusetts General Hospital, Boston, MA, USA "Department of Radiology, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA "Siemens Medical Solutions UGA. Boston, MA, USA "Siemens Healthineers, Erlangen, Germany "lemens Medical Solutions UÇA, Atlanta, GA, USA "Siemens Medical Solutions USA, Allense, GA, USA Clemens Healthineers, Erlangen, Germany "Department of Radiology and Department of Electrical Engineering. Stanford University, Stanford, CA. USA "Department of Radiology / Department of Electrical Engineering, Stanford University, Stanford, CA, USA "Department of Radiology, A. A. Martines Center for Biomedical Imaging. Massachusetts General Hospital. 'Department of Radiology. A. A. Martinos Center for Biomedical In Harvard Medical School, Boston, MA, USA. Massachusetts General Hospital Harvard Medical School. Boston, MA, USA This work was performed using of the Deep Resolve Swift Brain produet. Mk imaging (MkD) is an integral part of the diagnosis and treatment planning of various neurological diseases. tion of Mk [1. 23. There is an ongoing clinical need to reduce the scan time of brain MRI, especially for uncooper introduction However, the long scan time of brain MRI is a major factor ative or motion-prone patients, and patients with d that limits its effectiveness, especially in patients who are requiring rapid diagnosis such as stroke prone to motion and frequently require sedation. Thus. fast brain MRi protocols with acceptable diagnostic Various efforts have been made to achieve ultrafast MRi for brain imaging by using pulbe pequences that raply image quality are desired to enable wider clinical applica. acquire images. One well-known approach is to use order of 1-2 minutes [17. 10], sal Pi acquisitions acquire all k-space lines after a single excitation or "shot" and allow for Data acquisition very rapid scan times, but require longer readout durations Prototype sequences were developed for acquiring TTww. and echo times. As such, asEn images often suffer from 12w, 12". FLAIR, and diffusion-weighted imaging deta. tusceptibility-induced geometric distortion as well as signall Multi-chot acquisitions with high perchot undersam dropout and pileup artifacts, factors were used for all but the DI sequence, which was --- --- - Los artículos están disponibles en línea aquí. 9 syngo MR XA60A - Novedades 1.5. BLADE Diffusion Disponible para: MAGNETOM Aera, MAGNETOM Skyra, MAGNETOM Prisma, MAGNETOM Prismafit Categoría: Opción de compra Requisitos: Ninguno Restricciones: Ninguna BLADE Diffusion es un nuevo miembro de la familia BLADE basada en la secuencia TGSE. Emplea un diseño de Bibliografía adicional secuencia basada en TSE que permite una lectura EPI para recopilar varios ecos alrededor del principal SE. En su versión básica, estará disponible de forma estándar con la Distortion-free Diffusion-weighted Imaging misma funcionalidad que ya incorporaba BLADE TSE, es Based on a TGSE BLADE Sequence: decir, factor de EPI = 1. Technique and Clinical Application Kun Zhou Ph.D.; Wei Liu Ph.D. Al añadir la licencia de BLADE Diffusion, BLADE aprovecha (Siemens Shenzhen Magnetic Resonance Ltd., la ventaja del diseño de la secuencia TGSE. Ahora está Shenzhen, China) disponible la potenciación en difusión que permite MAGNETOM Flash (80) 1/2022:22–29 factores EPI >1 para que haya disponible una secuencia de difusión no EPI basada en BLADE. Al realizar la formación Technology - Meundlogie Imaging MAGNETOM Flash (10) 10022 Distortion-free Diffusion-weighted Imaging de imagen de difusión con una secuencia no EPI, las Based on a TGSE BLADE Sequence: Technique and Clinical Application Kun Thou Ph.Dy Wel Du Ph.D. especialy at high felds, and I, field variation may result in unozable image quality. The turbo gradient spin echo EMI seadout To accelerate the conventional BLADE pequenos, En-like distorsiones geométricas se eliminan en áreas con Introduction gradient echoes and spin echoes vie IPHike bipolar gredi- readout and phase encoding directions, producing ents, can speed up the soquitition and reduce SAR accord- radial-like it-apece lines which are placed into separate cowO is - ingly. The gradient echoes and spin echoes sampled in one shot can be placed in one blade [13, 9] or distributed in dif- blades, as shown in figure 1. The seadout is repeated throughout the whole echo train, producing all &-space -------- --------- -y grandes cambios de susceptibilidad como los senos -------- TOGE BLADE-based DWI sequence (1GGE BLADE DWO) we SMS and IPAT developed and rolled out to the JT systems MAGNETOM SMS and PAKT is implemented to speed up the acquisition. Vite and MASMITOU Lumina with software version lo nedice the p-factor penalty. Hipped-controlled alleging sequence and acquires b-space with a BLADE trajectory [12]. A phase-insensitive preparation method [13] it uned Carte in hispt to a minimum by applying a quick separate paranasales y el canal auditivo interno. hi handle the non-C/tGs problem. Besides the BIGSE mead- THl-based reference scan for the first blade. For other out technique, Simultaneous Multi-Slice [5M) and the blades, the calibration deta are interpolated from the GRAPPA In piane GRAPPA mates it possible se acquire a --------- Method ----- La difusión BLADE se recomienda en situaciones en las Diffusion encoding and phase-insensitive preparation Results of internal volunteer test --------- Figure 2 shows images of b - 0 umand, 3500 simmel and sion-sendinizing gradients introduce spatialy varying and an ADC alquired with the BOSE BADE Di sequence en unknown phases to the apina in the transversal plane. MAGNETOIM Vide with a 20-channel head-neck coll. With Mf TSE-based sequences are uned so semple the signals, the application of Suis, in-plane GRAPPA, and TOGE cad- out. distortion-free diétunion-weighted images covering que RESOLVE no minimiza lo suficiente las distorsiones the CPMIG condition is not fulfiled and hence the echo the whole brain can be acquired in a reasonable time. geométricas. Con la compra adicional de la licencia de X SMS (individualmente o seleccionando Turbo Suite Excelerate) puede utilizar SMS para reducir el tiempo total de exploración de la difusión BLADE. Al ofrecer esta función, establecemos un nuevo marco de referencia al El artículo está disponible en línea aquí. ser SMS BLADE Diffusion una función exclusiva de Siemens Healthineers. Características principales y ventajas: 2D BLADE Turbo Gradient- and Spin-Echo versus 2D Spin-Echo Echo-Planar Diffusion- • Automatización y guía para exámenes sólidos de MRA Weighted Brain MRI in Children periférica Aaron S McAllister, M.D.; • Planificación sencilla con cuadros de cobertura, Ramkumar Krishnamurthy, Ph.D. superposición claramente visible (Departamento de radiología, Hospital Infantil • Parametrización individual Nationwide, Columbus, OH, EE. UU.) MAGNETOM Flash (81) 2/2022:30–33 -- 2D BLADE Turbo Gradient- and Spin-Echo versus 2D Spin-Echo Echo-Planar In our previously published experience [1], the BILADE DWI Diffusion-Weighted Brain MRI in Children sequence is a viable alternative to SL-LPI in pediatric" in a 5-year-old male on SE-IPI and the marked reduction using the BLADE Owl sequence. Figure 2 demonstrates metri distortion in atas of large rughetk sietibility Aaron S McAllister, M.D; Ramkramer Krishnamurtiy, Ph.D. DWI scans. For example, Figure 1 demonstraten the com- monly observed signal pile-ups seen at the petroun spices alternative in patients with known buk stoeptibility or where pathology in suspected meer a suncapability common signal ple-ups ant Minimal on the BLADE Ou BLADE DWI The BLADE DWI sequence" mitigeles the initaliani of the trajectory. The sequence is designed to minimize lly related -------- -------- are Based in Table 1. El artículo está disponible en línea aquí. 10 syngo MR XA60A - Novedades 1.6. Open Recon Incluido con AdvanceNow Disponible para: MAGNETOM Aera, MAGNETOM Skyra, MAGNETOM Prisma, MAGNETOM Prismafit Categoría: Opción gratuita Requisitos: Ninguno Restricciones: Ninguna Open Recon es una interfaz sencilla para desarrolladores Características principales y ventajas: que facilita la creación y la implementación de algoritmos • innovadores de reconstrucción de RM. Open Recon abre Entorno de reconstrucción simplificado para científicos • para el sistema de RM la posibilidad de que científicos, Cómodo acceso a los parámetros de reconstrucción por empresas externas y Siemens Healthineers puedan medio de una tarjeta en línea específica • implementar dichos algoritmos. Se pueden ejecutar Facilitación de la colaboración científica por medio del diferentes algoritmos de reconstrucción en un contenedor formato de datos sin procesar ISMRM • en el sistema de reconstrucción, intercambiando datos por Posibilidad de implementación de algoritmos de medio de una interfaz específica. Con Open Recon, se reconstrucción de RM para terceros y SHS pueden ejecutar y ajustar fácilmente algoritmos de reconstrucción personalizados, lo que permite lograr un flujo de trabajo óptimo. Open Recon también facilita el uso compartido de algoritmos entre instituciones que emplean el formato de datos sin procesar ISMRM. Con syngo MR XA60A, es posible realizar reconstrucciones personalizadas tanto en el ámbito de imagen a imagen como en el de datos sin procesar a imagen. USER >> head >> Brain Assist >> program >> t1_qtse_dark-fluid_sag_p2 ? x Uso en línea General 4:38 min Auto @ 2 @ 0.7x0.7x4.0 mm3 1.00 Ejecute prototipos de Protocol Parameters Routine Contrast Resolution Geometry System Physio Inline d equence reconstrucción de imágenes Voice Commands Subtraction MIP Composing Open Recon personalizados en el escáner. Execution Image Management Algorithm myRecon 1 Algoritmo de terceros o Auto Load ................................. personalizado Copy References Seleccione el algoritmo de Preview reconstrucción de terceros o Preset denoise Parameter 1 Setting A personalizado que se debe Free Text denoise denoise-enhanced-level1 Parameter 2 Setting B mg ejecutar. denoise-enhanced-level2 denoise-enhanced-level3 Option 1 ............................ Interfaz fácil de usar super-resolution Option 2 Adapte los parámetros smooth-super-resolution proporcionados por el edge-super-resolution super-resolution-gre-mpr algoritmo como en cualquier super-resolution-dwi otra ficha. 11 syngo MR XA60A - Novedades 1.7. SWI Wave-CAIPI Disponible para: MAGNETOM Aera, MAGNETOM Skyra, MAGNETOM Prisma, MAGNETOM Prismafit Categoría: Opción de compra, por separado o como parte de Turbo Suite Excelerate. Requisitos: SWI Restricciones: Ninguna La SWI Wave-CAIPI posibilita la ampliación de la formación Características principales y ventajas: de imagen paralela a tres dimensiones espaciales, así como • la reducción del ruido en el proceso de reconstrucción. La Se amplían las técnicas de formación de imagen paralela reducción del ruido puede servir para acelerar las a las tres dimensiones espaciales. • adquisiciones, lo que redunda en tiempos de exploración La SWI Wave-CAIPI reduce el ruido en adquisiciones de más breves en comparación con la formación de imagen SWI aceleradas. • con SWI CAIPIRINHA estándar. Se alcanza una mayor aceleración en comparación con la formación de imagen paralela estándar. • La SWI Wave-CAIPI es una tecnología exclusiva de Siemens Healthineers. SWI estándar actual Calidad de imagen superior Más rápida sin comprometer Tiempo de exploración más rápido la calidad de imagen iPAT 4 16 % Wave-CAIPI 4 44 % Wave-CAIPI 6 TA: 3:11 min TA: 2:41 min TA: 1:46 min 3aaaa1542 12 syngo MR XA60A - Novedades Más información sobre Wave-CAIPI Ultrafast Multi-Contrast High-Resolution 3D Brain MRI: Ultrafast Multi-Contrast High-Resolution 3D Brain MRI: a Technical Description of Wave-CAIPI Clinical Evaluation of Wave-CAIPI Acceleration in SWI, Kawin Setsompop, Ph.D., et ál. MPRAGE, FLAIR, SPACE (Martinos Center for Biomedical Imaging, Departamento Susie Huang, M.D., Ph.D., et ál. de radiología, Hospital General de Massachusetts, (Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging, Charlestown, Massachusetts, EE. UU.) Departamento de radiología, Hospital General de MAGNETOM Flash (76) 1/2020:17–20 Massachusetts, Charlestown, Massachusetts, EE. UU.) MAGNETOM Flash (76) 1/2020:21–27 Technology - Neurology Ultrafast Multi-contrast High-resolution Wave-CAIPI Clinical experience with Wave-CAIPI sequences: 3D Brain MRI: a Technical Description Wave-Swr of Wave-CAIPI Weve-CAIPI SWI has been validated for routine clinical brain imaging at 3T and 1.ST. The results of a recent study Given the predominance of 1.5T scanners in clinical practice, we have also conducted a smaller scale clinical have shown that Wave-SWli provided superior visualization study of Wave-SW at 1.5T. The results of this study show Daniel Polak1; Stephen Cauley"); Berkin Bilgica Lawrence Waldas; Kawin Setsompop14 of pathology and overall diagnostic quality compared with 72"wweighted GRE and was noninferior to standard comparable diagnostic performance of Wave-SWI to standard SWI at 1,5T (Fig. 2), thereby supporting the "Martinos Center for Biomedical Imaging. Department of Radiology, Massachusetts General Hospital, Charles SWI with reduced scan time (Table 2) and reduced motion broad clinical adoption of Wave-5Wil at both 1.5T and 3T. MA. USA artifacts [4] (Fig. 1). "Siemens Healthineses, Erlangen, Germany 'Department of Radiology, Harvard Medical School, Boston, MA, USA -ArvaS-MIT Health Sciences and Technology, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA Table 2: Representative acquisition parameters of standard and accelerated JO Sal sequences performed on a 3T MAGNE 70M scanner with 20-channel and 32-channel coll amays. Table J: Reproentative acquisition parameters of standard and accelerated JD MPRAGE sequences performed on a 3T MAGNETOM scanner with 20-channel and 32-channel col array's. FOV read |FOV phase Matrix size Acceleration factor R thickness Fip angie Scan time FOW mad POV phase Matrix gave TRITEM Flip ang (degree) (ongree) TT Acquistion scheme Standard $40 236x132 GRAPPA CRAITA, 4 ma 5 min Standard 2100 240 x 240 1.00 256 x 256 2 327 IMS MPRAGE 2500 Want Sm 175 (13 and 30, 15 MPRAGE 255 . 236 100 1000 Mactive "( 21.5) CAPL CAPL 256 x 255 1100 3. techniques f the coil sen nformation in multi-channel receiver arrays. Le, through Standard MPRAGL. Wave-MPRAGL. employing controlled aliesing along multiple spatial 1 Wave-CAP 5 min 18 ser 1 min 11 ger dimensions. The 20-CAIPIRINHA technique [3] was devel- O 32-Channel 32-channel oped to enable higher acceleration for 3D acquisitions bry (LA) Wave CAPI utilizes sinusoidal gradients during the frequency Standard SWI JT Standard SWI 1.5T encoding. (1 In The sinusoidal waveforma incur concoww trajec- 5 mim 21 ; 4 mim 56 s Wavt-SW1 1.5T 1 min 37 ; employing a staggered k,k, undersampling pattern. This sores in &-apace which are staggered due to the 20-CAPIRINNA Comparison of Ihave-MPSAGT images in a patient with biperlecal increases the distance between allased voxels in the sampling (TIC) in the image domain Wave encoding nesuits in trophy. Cortical volumes were generated by the Freefurter phase partition encoding plane allowing for better wiliza. vouel spreading along the readout direction. This increases the distance between colapsing vowelt when compared to-datele G__:21 11 Representative images comparing sandand susceptibility weight- id imaging Grandand SWT) and Wave-CAIPI Sal (Wave-(Wi) at 2 Representative images comparing standard susceptibility weight- IT with a 32-channel col array: (1A) Einergive intraventricular nd imaging Grandand Sol) and Wave-CAIPI Sal (Wave-SiD) an 1.ST longitudinal processing item. The lines represent the automaned tion of the available variation in the call sensitivity profiles. with a 20-channel col array. (2A) Cortical and jonacortical FoiSurfer outputs for the pial surface innl) and grey white maler surface below). These outputi demonstrane the accuracy of the The recently proposed Wave-CAIM' technique 14) Wating. (UD) Wave-CAP chibits the same off-resonance shifts along the meadout direction as sandand Cartesian acquisitions 2 G-factor comparison at R = 3 x 3 hemorrhage and serpiginous foci of susorgtibilly effect coenmiponding to an arteriovenous maiformation. (1 8) Focal punctabe susceptibility foci due to amyloid angiopathy, (28) images. longitudinal stream in both Wave-MPSAtel and standard MIRAce expands controlled aliasing to the full 30 extent. This has there shown for GRE an 300 Hz off-resonance and bandwidth At R- 3x ) acceleration, standard and 20-CAIMRINHA sampling enabled even greater parallel imaging encoding capability staal in residual alening artifacts and large noise amplification pibarachnoid hemontage in the left superior frontal sulcus Multiple smail hemangioblactomas within the temporal and occipital lobes in a 57-year-old man with von Hippel Lindeu especially in the center of the brain. In contrast, Wave-CAIPI yields and the pre-central pulouz. syndrome. for structural scans while retaining good image quality and SNR. work in progress ! plication it turreally under deveiopment and a nat for high quality reconstructions without artifacts and close to Wave CAIPI for Routine Clinical Brain MRI Susie Huang, M.D., Ph.D. (Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging, Hospital General de Massachusetts, Boston, Massachusetts, EE. UU.) LIVE Wave-CAIPI for highly accelerated 3D MRI . 30 sequences are increasingly prevalent but time consuming and prone to motion artéacts Descargue los artículos y escuche la charla aquí. 11th MAGNETOM World Summit 13 syngo MR XA60A - Novedades 1.8. Registro fisiológico Disponible para: MAGNETOM Aera, MAGNETOM Skyra, MAGNETOM Prisma, MAGNETOM Prismafit Categoría: Opción de compra, se incluye con Inline BOLD o 3D PACE Requisitos: Sensores fisiológicos Restricciones: Ninguna El registro fisiológico permite la extracción de datos Las curvas fisiológicas se almacenarán en un archivo fisiológicos por medio de una casilla en la pestaña Fisio > DICOM independiente que incluye la indicación de la fecha Señal de la interfaz de usuario. Como novedad, se añaden y la hora. marcas de tiempo para facilitar la sincronización de los datos fisiológicos con los datos de fMRI correspondientes Características principales y ventajas: adquiridos con EPI BOLD o EPI PACE. Esto ayudará a los • investigadores a corregir los datos de fMRI por lo que Datos fisiológicos con indicación de fecha y hora para respecta al movimiento fisiológico y el ruido. Todos los facilitar la sincronización con los datos de fMRI. • parámetros registrados por los sensores fisiológicos El registro se puede iniciar por medio de una casilla en la internos (como el sensor respiratorio BioMatrix, el cinturón interfaz de usuario (pestaña Fisio > Señal). • respiratorio, el ECG, el sensor de pulso, el sensor cardiaco Los datos fisiológicos se almacenan como archivo DICOM BioMatrix) están luego disponibles en un cómodo formato independiente que también se puede archivar. de datos para su posterior procesamiento fuera de línea. 00:32 Acceda a datos de sensores sincronizados correspondientes a las exploraciones de fMRI como parte del estudio DICOM Código de muestra disponible para la extracción Registro fisiológico Disponible para EPI BOLD y PACE planificado Registro fisiológico: Ejemplos de código para la extracción DICOM Las herramientas disponibles en https://www. Además, se proporciona un archivo por magnetomworld.siemens-healthineers.com/clinical- lotes que utiliza el ejecutable generado a corner/application-tips/physiologging se pueden utilizar partir del código C# o python para extraer la estructura xml integrada del archivo DICOM (physioExtractor.bat) para generar y restaurar los archivos de texto originales que contienen diferentes tipos de archivos de texto, los datos fisiológicos. junto con hojas de estilo xsl que definen el procesamiento del archivo xml. Se proporcionan códigos fuente de demostración en a) C# (physioExtractor.cs) y b) python (physioExtractor.py) 14 syngo MR XA60A - Novedades 1.9. HASTE Diffusion Incluido con AdvanceNow Disponible para: MAGNETOM Aera, MAGNETOM Skyra, MAGNETOM Prisma, MAGNETOM Prismafit Categoría: Estándar Requisitos: Ninguno Restricciones: Ninguna HASTE Diffusion es una secuencia de difusión no basada en Bibliografía: EPI que se usa para detectar de forma fiable anomalías que 1 De Foer B, Vercruysse JP, Bernaerts A, Maes J, Deckers F, Michiels J, et ál. restringen la difusión, como los colesteatomas [1–3]. Esta The value of single-shot turbo spin-echo diffusion-weighted MR imaging in the funcionalidad ha estado disponible en otros sistemas detection of middle ear cholesteatoma. Neuroradiology. Octubre de (≤1,5T) durante un tiempo y ahora se ha ampliado a 3T. 2007;49(10):841-8. 2 Fan X, Liu Z, Ding C, Chang Z, Ma Q. The value of turbo spin-echo diffusion- weighted imaging apparent diffusion coefficient in the diagnosis of temporal Nuevas ventajas: bone cholesteatoma. Clin Radiol. Diciembre de 2019;74(12):977. 3 Henninger B, Kremser C. Diffusion weighted imaging for the detection and evaluation of cholesteatoma. World J Radiol. 28 de mayo de 2017;9(5):217- • HASTE Diffusion ahora está disponible en sistemas 3T Completo catálogo de productos de difusión con difusión 222. • EPI de disparo único, RESOLVE, BLADE y HASTE Bibliografía adicional HASTE Diffusion-weighted Imaging at 3 Tesla: Evaluation of Non-EPI Diffusion for the Detection HASTE Diffusion-weighted Imaging at 3 Tesla: Evaluation of Non-EPI Diffusion In particular with MASTE DIL for each diffusion acquisition with a . 0 any" and Due to mener hardware and improved Il, homogeneity - 1000 and in 3-dimensional (31D) diagonal diMuzion for the Detection of Cholesteatomas of the newer Mik systems, the use of the HASTE DWI sequence at IT for cholestsanoma has been novialed again. mode. The notal acquisition time for 10 alices was 5 min- wtes for each b-value acquisition. This article presenta several representandive cases from twa The protocols for the prototype WASTE DWill acquisition of Cholesteatomas Thomas Troalen, I.D.1; Amaud Pellerin, M.D."; David Bertrand, M.D.; Yohann Michellot"; Jonas Sverison, Ph.D.4 frederik Testud, Ph.D." -------- Case reports 1. Experience from Lund, Sweden: Thicken. lnplane resolution 1.1 . 1.1 mm' sfor inter- Siemens Healthcare All. Maird, Sweden polution, NOV 220 x 220 mm, 2 and 5 averages for the Thomas Troalen, Ph.D., et ál. Comparison between 1.57 and 37 Four patients bringing as age bons 27 s+ 74 years meer .- 1000 sind in 30 dagiral diffusion mode, reigeb and at IT because of suspected cholestestomay on . MAGNETOM Amre and MAGNETOM Prisma Clemens 1.5 minwas for 15 slots Healthcare, Erlangen, Germany), respectbaly. Written BISOU/f and HASTE diffusion weighted images aquired with b . 1000 sind trons there of the four informed consent was obtained for all participants. faies are shows in figure 1. In the top and middle was (Siemens Healthcare SAS, Saint-Denis, Francia) of fique 1, the chalenretoma lesion is visitis as a bright ------ TE/T8 - 103 ms / 2000 ms. Mlp angle 1:50%, 3.5 more slice MAGNETOM Flash (79) 2/2021:83-88 Lea el artículo aquí. 15 syngo MR XA60A - Novedades 1.10. Complemento de Intervención con aguja Disponible para: MAGNETOM Aera, MAGNETOM Skyra, MAGNETOM Prisma, MAGNETOM Prismafit Categoría: Opción de compra Requisitos: Advanced Interactive Realtime Restricciones: Se recomienda encarecidamente el uso de un monitor de sala y de una modalidad de entrada de sala (p. ej., un interruptor de pedal) Este complemento myExam Assist ofrece una interfaz de Nuevas ventajas: usuario que permite mejorar el flujo de trabajo de las intervenciones con aguja guiadas por RM. Posibilita la El complemento myExam Assist combina diferentes planificación de la trayectoria de la aguja, la localización funcionalidades ya disponibles en el sistema para basada en láser del punto de entrada, así como el simplificar el flujo de trabajo. posicionamiento automático de cortes. Más información sobre la formación de imagen por RM intervencionista Freehand MR-guided Needle Interventions Towards Precision Surgery in Neurosurgery Frank Fischbach, M.D. Bernard Bendok, M.D. (Hospital Universitario de Magdeburg, Alemania) (Clínica Mayo, Neurocirugía, Phoenix, Arizona, EE. UU.) How Intraoperative MR is advancing Neurosurgery LIVE Solutions for MR guided interventions Realtime guidance Advanced Interactive Realtime Add-In entry + target point Bernard Bendok, MD Mayo Clinic, Neurosurgery, scan pause/continued Phoenix, USA online viewport 1-2-3 slices alternating perpendicular ...... slice adjustement via GSP* (*graphical slice positioning) OF Frank Fischbach Klinik for Radiologie und Nuklearmedizin, Magdeburg 11th MAGNETOM World 11th MAGNETOM World Summit Summit Listen - Discuss - Share September 17, 2020 Escuche la charla aquí. Escuche la charla aquí. 16 syngo MR XA60A - Novedades 1.11. Advanced Interactive Realtime Disponible para: MAGNETOM Aera, MAGNETOM Skyra, MAGNETOM Prisma, MAGNETOM Prismafit Categoría: Opción de compra Requisitos: Advanced Interactive Realtime Restricciones: Ninguna La licencia de Advanced Interactive Realtime ahora también recomendada incluye la secuencia HASTE Interactive que ofrece al usuario la oportunidad de cambiar interactivamente un subconjunto de parámetros de formación de imagen, p. ej., el posicionamiento y la orientación de los cortes durante la adquisición. 1.12. BioMatrix SliceAdjust Incluido con AdvanceNow Disponible para: MAGNETOM Prisma, MAGNETOM Prismafit Categoría: Estándar Requisitos: Ninguno Restricciones: Ninguna La tecnología BioMatrix SliceAdjust proporciona exploraciones DWI de cuerpo entero sin distorsiones, además de una saturación de grasa fiable para secuencias DWI y TSE. Evita los artefactos de columna rota en DWI de cuerpo entero para obtener una excelente correlación con exploraciones anatómicas. 1.13. Flex Loop Large Disponible para: MAGNETOM Aera Categoría: Opción de compra Requisitos previos: Flex Coil Interface Restricciones: Ninguna La bobina Flex Loop Large es una bobina circular flexible de un solo canal que presenta una gran abertura para, por ejemplo, exámenes del abdomen, la pelvis o la próstata. La bobina se conecta a la Flex Coil Interface. La bobina flexible presenta un diámetro interior de aproximadamente 19 cm. 17 syngo MR XA60A - Novedades 2. Mejoras en las secuencias, los protocolos y las aplicaciones 2.1. Mejoras de 3D ASL Disponible para: MAGNETOM Aera, MAGNETOM Skyra, MAGNETOM Prisma, MAGNETOM Prismafit Categoría: Incluido en el software 3D ASL disponible para compra Requisitos previos: 3D ASL Restricciones: Ninguna Detalles de la secuencia: La adquisición de conjuntos de datos con varios TI ahora se puede utilizar para calcular el tiempo de llegada del bolo BAT MO relCBF (BAT) en 3D y el flujo sanguíneo cerebral relativo (relCBF). Además, la supresión de fondo mejorada, ya disponible para PCASL 2D, ahora está disponible para PCASL 3D. Se 1,5T puede generar, para investigación, una imagen M0 a fin de posibilitar métodos de cuantificación adicionales. 1aaaa3477 Características principales y ventajas: • La estimación del BAT y el relCBF ahora es posible para 3T las adquisiciones 3D ASL. • Se ha mejorado la supresión del fondo para PCASL 3D. • Se puede utilizar una imagen M0 para aplicaciones de 3aaaa1606 investigación (p. ej., cuantificación absoluta del CBF). Más información sobre ASL Arterial Spin Labeling as a Potential Clinical Benefits of Multi-PLD PCASL Perfusion Imaging in Pediatric Brain Biomarker in Imaging of Various in Pediatric Patients with Tumors: Pseudo-continuous Arterial Neurodegenerative Disorders Moyamoya Disease Spin Labeling at Work Sandhya Mangalore, MD; et ál. Aya Tominaga, et ál. Giovanna Stefania Colafati, et ál. (Departamento de Neuroimagen y (Hospital de Niños de Miyagi, Sendai, (Departamento de Diagnóstico por Radiología Intervencionista, Instituto Japón) imagen, Unidad de Neurorradiología, Nacional de Salud Mental y MAGNETOM Flash (73) 2/2019:29–40 Hospital de Niños Bambino Gesù, Neurociencias, Bangalore, India) Roma, Italia) MAGNETOM Flash (82) 3/2022: MAGNETOM Flash (74) 3/2019:28–29 -- - Arterial Spin Labeling as a Potential Clinical Benefits of Multiple Post-Labeling Biomarker in Imaging of Various Neuro- Delay Pseudo-Continuous Arterial Spin Perfusion Imaging in Pediatric CASI sequence details was salad with dinge-FD ICAS by changing degenerative Disorders: A PET-MR / PCASL Labeling (Multi-PLD PCASL) in Pediatric Brain Tumors: Pseudo-continuous Arterial Spin Labeling at Work Study in a Tertiary Neuropsychiatric Institute Patients with Moyamoya Disease ---------- - - Giovanna Shelenie Colafati; Chiens Cardecd's loon Paal Voleur %: Antonio Napolitano Sendhys Mangalong Kevich Kamer Chauradiar Venkatesh Murthy Age Toni we inseinigand thise, swa, and one segrserata in erder heriels and methods --- Onparamant of Imaging. Neuroradiology Unit, Bambino Geai Children's Hospital, Rome, italy ACCS, Rome, Italy India ---- Introduction alerting DI ANG and KSi deta from the same gatient. we -------- ------------ Potient history ------- - ---------- Protocol optimiration ---------- ------------ and shsar andoverton injection of contrast medium. ------ Polent underwent trair and seine MR wth including the heute-Continuei Ariel fein Labeling (CAGL) LAqUrce' (Fig. IL - procentral oexterior - - - Todos los artículos están disponibles aquí. 18 syngo MR XA60A - Novedades 2.2. Breast Biopsy: Detección automática de marcadores fiduciarios Disponible para: MAGNETOM Aera, MAGNETOM Skyra, MAGNETOM Prisma, MAGNETOM Prismafit Categoría: Incluido en el software Breast Biopsy disponible para compra Requisitos: Licencia del software Breast Biopsy, bobina Breast Biopsy y dispositivo de rejilla o "post and pillar" y marcador fiduciario Restricciones: Ninguna Detalles de la secuencia: Device Settings La funcionalidad proporciona asistencia al usuario que lleva a cabo la biopsia de mama al Presets B14 Kit1 Grid Name B17 Grid seleccionar automáticamente el marcador BH KA2 PP (*) fiduciario. Tras la selección automática, se puede BI7 Grid Col Breast BIT BIT PP aprobar el marcador seleccionado. Tras la Intervention Method Grid aprobación, el marcador se muestra resaltado Marker Position C4 con una flecha amarilla en las imágenes. Needle ATEC Petite 9g Automatic Marker Detection on Nuevas ventajas: Markers to detect 1 . Lateral · Medal La detección automática de los marcadores fiduciarios proporciona un mejor flujo de trabajo OK Apply Cancel de biopsia de mama, que puede efectuarse con mayor rapidez ya que el usuario no tiene que La detección automática del marcador fiduciario puede activarse en el diálogo de seleccionar manualmente el marcador fiduciario preconfiguración de los ajustes del dispositivo. desplazándose o navegando por todas las imágenes. MR Breast Biopsy And MR Breast Biopsy ANONPPOTE1LO F. 51Y VR 819 Calibration CURRENT HEP 29.06.2019 Device B17 Grid (AF2) 11_130_& DYNAMIC NON FATSAT 02 Marter # RPPOTEIKG Markers 1 Left Later .. STUDY ID EPPOTE1KG Breast Left 15:1216 4 IM492 Access Direction Lateral Skin Edge L133 Approve IPO Target Selection TE SP H52,5 OV 250*250 BWV 510.0 MINDNORM Tra Zoom 2.02 AT/FFP 876 1301/10 Dotarem Después de la detección automática del marcador fiduciario. El marcador se muestra y se etiqueta en el campo Marcadores. El marcador aprobado también se muestra resaltado con una flecha amarilla en la imagen. 19 syngo MR XA60A - Novedades 2.3. Corrección de movimiento para TSE con más de un solo Incluido con promedio AdvanceNow Disponible para: MAGNETOM Aera, MAGNETOM Skyra, MAGNETOM Prisma, MAGNETOM Prismafit Categoría: Estándar Requisitos: Ninguno Restricciones: Ninguna Detalles: Nuevas ventajas: La corrección de movimiento TSE es una técnica de La corrección de movimiento en la dimensión promedio corrección de movimiento basada en imagen en la reduce la borrosidad de la imagen en el caso de órganos dimensión de promedio para la formación de imagen TSE. con movimiento entre promedios. La técnica de corrección de movimiento emplea un registro elástico no rígido para alinear de manera coherente las imágenes antes del incremento de promedios. La función se ha optimizado y validado para mejorar la formación de imagen TSE de próstata. 2.4. Orden mejorado de codificación de fase VIBE Incluido con AdvanceNow Disponible para: MAGNETOM Aera, MAGNETOM Skyra, MAGNETOM Prisma, MAGNETOM Prismafit Categoría: Estándar Requisitos: Ninguno Restricciones: Ninguna Detalles: Nuevas ventajas: En casos excepcionales, al aplicar el protocolo VIBE sin Los artefactos de movimiento en la secuencia VIBE se saturación de grasa o sin saturación de grasa regional, pueden reducir eligiendo el orden de codificación de fase pueden producirse artefactos de movimiento en la adecuado para la región anatómica que se esté dirección del corte, lo que provoca artefactos con explorando. apariencia de nube en las imágenes sustraídas. Con syngo MR XA60A, además del orden de codificación de fase Automático, existe la flexibilidad de elegir el orden de codificación de fase como Líneas en cortes o Cortes en líneas, según las necesidades de la región anatómica que se esté explorando. La elección del orden de codificación de fase adecuado permite reducir o modificar la apariencia de los artefactos de movimiento. Cuando hay más movimiento en la dirección de corte, el orden de codificación de fase Cortes en líneas resulta beneficioso, mientras que el orden Líneas en cortes es más conveniente cuando el movimiento dominante está en la dirección de codificación de fase. 20 syngo MR XA60A - Novedades 3. Funciones obsoletas Se han eliminado las siguientes funciones de syngo MR XA60A en el caso de migraciones directas desde el software de la línea syngo MR VE. Esto no afectará a quien ya disponga de syngo MR XA30. 3.1. TimCT Onco Dot Engine 3.6. Impresión TimCT Onco Dot Engine no está disponible con syngo MR No hay disponible ninguna asignación de diseños de XA60A. Sin embargo, myExam Whole Body Assist sí lo está impresión basados en protocolos de exploración. Consulte (requisito: soporte trasero de mesa, FREEZEit+ y myExam a su equipo local de Siemens Healthineers la disponibilidad Abdomen Assist). de la versión de software adecuada para su sistema. 3.2. TimCT Angio Dot Engine 3.7. Fly Through TimCT Angio Dot Engine no está disponible con syngo MR Fly Through no está disponible con syngo MR XA60A. XA60A. Consulte a su equipo local de Siemens Healthineers la disponibilidad futura de esta opción. 3.8. MR View&GO – Análisis 3.3. Implant Suite dinámico Implant Suite para MAGNETOM Aera no está disponible Los siguientes parámetros no están disponibles: • con syngo MR XA60A. Dif, Int • Registro • Desviación estándar • 3.4. Imágenes mosaico para BOLD/ Pendiente • TTP DTI • T1 / T2 / T2*: ahora están disponibles con MapIt • La prueba está disponible con Neuro 3D Debido a un nuevo formato de datos, ya no se admite la Novedad en la línea de software syngo MR XA: valor b. exportación de imágenes BOLD en forma de vista de mosaico. Hay una vista de mosaico de imágenes DICOM disponible a partir de la versión del software syngo MR 3.9. Acceso en el nivel de imagen XA11B. Los mapas t dinámicos de adquisición en tiempo real ya no están disponibles. Las operaciones sobre fotogramas individuales (por ejemplo, la rotación de una imagen de una serie de imágenes) son limitadas. 3.5. Evaluación BOLD en tiempo Ya disponible con syngo MR XA60A: real • Eliminación de fotogramas, es decir, eliminación de imágenes individuales de una serie multifotograma La visualización y evaluación de datos BOLD durante la • Ventanas en un subconjunto de imágenes (= foto- adquisición quedan limitadas a las prestaciones de syngo. gramas), por ejemplo, solo una imagen o una selección via. de fotogramas Otras operaciones, tales como las opciones de ordena- miento, y la interacción individual con imágenes indivi- duales, como puede ser la rotación, estarán disponibles a partir de la versión del software syngo MR XA60A. 21 syngo MR XA60A - Novedades 3.10. Visualización de la posición 3.13. Espectroscopia por RM La visualización de la posición en línea ya no está Las siguientes funciones no están implementadas en syngo disponible. MR XA60A y no está previsto que se implementen: • Abrir instancias de un conjunto de datos (datos HISTO, guardar promedios individuales, guardar datos no 3.11. Biopsia de mama combinados, GABA). • Desplazamiento de rejilla para CSI. • No todas las agujas de biopsia son compatibles. Consulte a Cambiar interpolación de matriz. • su equipo local de ventas de Siemens Healthineers. Cálculo de espectro promedio/Adición espectral de varios vóxeles. • ROI a mano alzada. Sigue siendo posible seleccionar varios vóxeles haciendo clic en ellos individualmente. 3.12. Postprocesamiento de mama • Estimación de corrientes de Eddy. Las secuencias svs_se y svs_st ofrecen una exploración de referencia de agua que El postprocesamiento de MR Soft Tissue en el software de permite el procesamiento de la compensación de la línea VE incluía la corrección de movimiento y mapas de corrientes de Eddy en línea, lo que hace que la color (Wash-in, Wash-out, TTP, PEI, MIP Tiempo). compensación de postprocesamiento resulte redundante. MR View&GO, MR Breast y MR Brevis ofrecen corrección de • El diseño para varios espectros está limitado a dos movimiento con BRACE para obtener imágenes DICOM espectros. mejoradas, pero sin los mapas de color específicos. MR Brevis ofrece mapas de color superpuestos de una manera diferente. Los datos que se muestran en el mapa 3.14. Flujo de trabajo MR con codificación por colores se pueden analizar de manera más detallada mediante la identificación semiautomática Spectroscopy del área de realce más sospechosa de una lesión. Esto se lleva a cabo simplemente dibujando un volumen de interés Está disponible el manejo de copias de referencia. CAVE: (VOI) alrededor de una lesión con codificación por colores. Las imágenes de referencia del paso de copia de También se obtienen datos volumétricos sobre los referencias no se cargan automáticamente en syngo MR porcentajes de realce de los vóxeles, la distribución del tipo Spectro si el paso de copia de referencia no está abierto en de curva y el volumen de la lesión. la cola. 22 syngo MR XA60A - Novedades Visión general En la tabla siguiente se ofrece una visión general de la disponibilidad de opciones como parte de syngo MR XA60A. MAGNETOM Aera MAGNETOM Skyra MAGNETOM Prisma MAGNETOM Prismafit Deep Resolve Gain O O O O Deep Resolve Sharp O O O O Deep Resolve Boost TSE O O O O Deep Resolve Swift Brain O O O Open Recon O O O O BLADE Diffusion O O O O SWI Wave-CAIPI O O O O Registro fisiológico O O O O HASTE Diffusion SliceAdjust Complemento de Intervención O O con aguja Advanced Interactive Realtime O O O O Flex Loop Large O Estándar O Opción gratuita Opción de compra 23 No destinado a distribuirse en Estados Unidos. Debido a ciertas limitaciones regionales de derechos de Por motivos legales, no se puede garantizar que lleguen a venta y disponibilidad de servicio, no se puede garantizar estar disponibles. Para obtener más información, póngase que todos los productos de este documento estén en contacto con la organización local de disponibles a través de la organización internacional de Siemens Healthineers. ventas de Siemens Healthineers. La disponibilidad y el embalaje pueden variar de un país a otro, y están sujetos a Siemens Healthineers se reserva el derecho a modificar el cambios sin previo aviso. Algunos o todos los productos y diseño, el embalaje, las especificaciones y las opciones funciones aquí descritos pueden no estar disponibles en aquí descritas sin previo aviso. Póngase en contacto con su EE. UU. representante local de ventas de Siemens Healthineers para obtener la información más actual. La información de este documento contiene descripciones técnicas generales de las especificaciones y las opciones, Nota: Cualquier dato técnico recogido en este documento así como funciones estándar y opcionales que no tienen puede variar dentro de unos límites de tolerancia definidos. por qué estar siempre presentes en todos los casos Las imágenes originales siempre pierden cierto nivel de individuales, y que pueden no estar disponibles detalle cuando se reproducen. comercialmente en todos los países. Sede de Siemens Healthineers Siemens Healthineers AG Siemensstr. 3 91301 Forchheim, Alemania Teléfono: +49 9191 18-0 siemens-healthineers.com Publicado por Siemens Healthineers AG · N.º de pedido A91MR-410-24C-7600 · 13309 1223 · ©Siemens Healthineers AG, 2023

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