Principle and Application of Ultra Short TE MRI in Clinical Settings
Authors
이훈재
Citation
한국자기학회지, Vol.35(2) : 71-78, 2025-04
Journal Title
한국자기학회지
Issue Date
2025-04
Keywords
자기공명영상 ; 초단시간 에코 ; 시퀀스 변형 ; 임상 적용
Abstract
초단시간 에코(UTE) MRI는 매우 짧은 T2 이완 시간을 가진 조직을 영상화하는 데 있어 상당한 이점을 제공하며 빠르게 발전하는 이미징 기술이다. 본 리뷰는 U TE M RI의 원리와 임상 응용에 중점을 두며, 특히 관절, 뼈, 폐 및 뇌 이미징에 대해 기술하였다. UTE MRI는 기존의 M RI로 시각화하기 어려운 피질 뼈, 힘줄 및 폐 실질과 같은 조직에서 고품질 이미지를 획득할 수 있도록 하는 특수한 시퀀스를 활용한다. 근골격계 이미징에서 UTE 시퀀스는 관절 연골, 반월판 및 인대 구조의 세부 이미지를 제공하여 퇴행성 질환 및 외상성 손상의 평가에 도움을 준다. 뼈 이미징의 경우, UTE MRI는 골수, 피질 뼈 이상 및 골괴사 평가를 향상시킨다. 폐 이미징에서는 UTE 기술이 폐 실질 및 기도의 시각화를 개선하여 폐기종, 섬유증 및 간질성 폐질환과 같은 질병에 대한 귀중한 통찰을 제공한다. 또한, UTE MRI는 뇌 이미징에서도 가능성을 보여주며, 백질, 회백질의 조직 특성과 신경퇴행성 질환과 관련된 병리학적 변화를 포착할 수 있다. 본 리뷰는 U TE M RI의 원리, 임상 사용을 가능하게 한 기술적 발전, 그리고 다양한 병리의 진단 및 모니터링에서의 진화하는 역할을 강조한다. 또한, UTE MRI의 도전 과제와 향후 방향, 다른 이미징 모달리티와의 통합 필요성 및 임상에서의 추가 표준화 필요성에 대해서도 논의하였다.
Ultra-short echo time (UTE) MRI is a rapidly advancing imaging technique that offers significant advantages in visualizing tissues with extremely short T2 relaxation times. This review focuses on the principles and clinical applications of UTE MRI, particularly in the imaging of joints, bones, lungs, and brain. UTE MRI utilizes specialized sequences that allow for the acquisition of high-quality images from tissues that are traditionally challenging to visualize with conventional MRI, such as cortical bone, tendons, and lung parenchyma. In musculoskeletal imaging, UTE sequences provide detailed images of joint cartilage, menisci, and ligamentous structures, aiding in the assessment of degenerative diseases and traumatic injuries. For bone imaging, UTE MRI enhances the evaluation of bone marrow, cortical bone abnormalities, and osteonecrosis. In pulmonary imaging, UTE techniques facilitate improved visualization of the lung parenchyma and airways, offering valuable insights into diseases such as emphysema, fibrosis, and interstitial lung diseases. Additionally, UTE MRI has shown promise in brain imaging, where it can capture tissue characteristics of white matter, gray matter, and pathological changes associated with neurodegenerative diseases. This review highlights the principles of UTE MRI, the technological advancements that have made it feasible for clinical use, and its evolving role in the diagnosis and monitoring of various pathologies. We also discuss the challenges and future directions of UTE MRI, including its integration with other imaging modalities and the need for further standardization in clinical practice.