الوسم الدوراني الشرياني

تقنية وسم الدوران الشرياني (ASL)، والمعروفة أيضًا باسم وسم الدوران الشرياني ، هي تقنية تصوير بالرنين المغناطيسي تُستخدم لقياس تروية الدماغ عن طريق وسم ماء الدم أثناء تدفقه في جميع أنحاء الدماغ. تشير ASL تحديدًا إلى الوسم المغناطيسي للدم الشرياني أسفل أو داخل شريحة التصوير، دون الحاجة إلى استخدام مادة التباين الغادولينيوم . [ 1 ] هناك عدد من مخططات ASL الممكنة، وأبسطها هو استعادة الانعكاس المتناوب للتدفق (FAIR) الذي يتطلب عمليتي تصوير بنفس المعايير باستثناء تشبع خارج الشريحة؛ والفرق بين الصورتين نظريًا ناتج فقط عن الدوران الداخل، ويمكن اعتباره " خريطة تروية ". [ 2 ] طُوّرت تقنية ASL بواسطة جون إس. لي جونيور، وجون أ. ديتر، ودونالد إس. ويليامز، وآلان ب. كوريتسكي في عام 1992. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

الفيزياء

تعتمد تقنية وسم الدوران الشرياني على جزيئات الماء المتداولة في الدماغ، حيث يتم تتبع الماء في الدم أثناء دورانه في جميع أنحاء الدماغ باستخدام نبضة ترددات راديوية. بعد فترة زمنية بالمايكروثانية (كافية لدوران الدم في الدماغ)، يتم التقاط صورة "وسم". كما يتم التقاط صورة "تحكم" قبل وسم الماء في الدم. وتُستخدم تقنية الطرح لقياس التروية. ولزيادة نسبة الإشارة إلى الضوضاء ، يمكن حساب متوسط ​​مجموعات صور التحكم والوسم. توجد أيضًا مواصفات أخرى في جهاز الرنين المغناطيسي يمكنها زيادة نسبة الإشارة إلى الضوضاء، مثل عدد ملفات الرأس ، أو قوة مجال مغناطيسي أقوى (3 ​​تسلا هو المعيار، ولكن 1.5 تسلا كافية). ولتحويل قيم التروية بشكل صحيح إلى وحدات تدفق الدم الدماغي (مل/100 غرام/دقيقة)، يُوصى أيضًا بالحصول على خريطة كثافة بروتون منفصلة بنفس المعايير (ولكن بفترة تكرار أطول لإرخاء دوران الدم بشكل كامل). بدلاً من ذلك، يمكن استخدام صورة التحكم المتوسطة لتوليد تدفق الدم الدماغي، كما هو الحال في قراءات جهاز فيليبس pCASL. عادةً ما يتم تطبيق تقنية كبح الخلفية لزيادة نسبة الإشارة إلى الضوضاء. ونظرًا لاختلافات كل تطبيق، يُوصى بأن تُصمّم دراسة واسعة النطاق متعددة الماسحات الضوئية بروتوكولًا يقلل من تنوع طرق القراءة المستخدمة في كل ماسح ضوئي.

أظهرت إحدى الدراسات أنه على الرغم من وجود اختلافات بين وحدات البكسل عند استخدام طرق قراءة مختلفة، فإن متوسط ​​تدفق الدم الدماغي في المادة الرمادية يظل متقاربًا. وتظهر اختلافات في نسبة الإشارة إلى الضوضاء عند مقارنة كل وحدة بكسل على حدة، ولكنها مجتمعة ضئيلة. [ 7 ]

الوسم الدوراني الشرياني المستمر

في تقنية الوسم الدوراني الشرياني المستمر (CASL)، ينعكس اتجاه الماء في الدم أثناء تدفقه عبر الدماغ في مستوى واحد. تتميز CASL بنبضة واحدة طويلة (حوالي 1-3 ثوانٍ). قد يكون هذا عيبًا لبعض الماسحات الضوئية غير المصممة للحفاظ على نبضة تردد لاسلكي بهذه المدة، وبالتالي تتطلب تعديلات على مضخم التردد اللاسلكي . يتم تدارك هذا العيب في تقنية الوسم الدوراني الشرياني شبه المستمر (pCASL)، حيث تُستبدل النبضة الطويلة بنبضات متعددة (تصل إلى ألف) مللي ثانية. يؤدي هذا إلى كفاءة وسم أعلى. تُعد pCASL التطبيق المُفضل لتقنية الوسم الدوراني الشرياني. [ 8 ] توجد وحدات قراءة مختلفة لتقنية pCASL، اعتمادًا على الماسح الضوئي المستخدم، حيث تُستخدم عادةً تقنية pCASL ثنائية الأبعاد في جميع الماسحات الضوئية، بينما تُستخدم تقنية pCASL ثلاثية الأبعاد المكونة من حلزونات في ماسحات GE .

الوسم الدوراني الشرياني النبضي

في تقنية الوسم الدوراني الشرياني النبضي (PASL)، ينعكس اتجاه الماء في الدم أثناء مروره عبر شريحة وسم (بسمك 15 إلى 20  سم) بدلاً من سطح مستوٍ. توجد تطبيقات مختلفة لهذه التقنية، منها EPISTAR وPICORE وPULSAR. صُممت معظم أجهزة المسح الضوئي لتكون جاهزة للاستخدام الفوري بتقنية PASL لأغراض البحث العلمي.

وسم الدوران الشرياني الانتقائي للسرعة

يُعدّ وسم الدوران الشرياني الانتقائي للسرعة استراتيجية لا تزال بحاجة إلى التحقق. ويُعتبر هذا الأسلوب مفيدًا في الحالات التي قد يُعاني فيها تدفق الدم من إعاقة (مثل السكتة الدماغية)، لأن الوسم يحدث بالقرب من الشعيرات الدموية، مما يُتيح فترة اضمحلال أقصر بعد الوسم. [ 9 ]

تقنية الوسم الدوراني الشرياني شبه المستمر المُحضر بالانتشار (DP-pCASL)

تقنية ASL شبه المستمرة المُحضّرة بالانتشار (DP-pCASL) هي تقنية حديثة لتسلسل ASL، تقوم بوسم جزيئات الماء مغناطيسيًا وقياس حركتها عبر الحاجز الدموي الدماغي، مما يسمح بحساب معدل تبادل الماء (kw). [ 10 ] [ 11 ] يُستخدم معدل تبادل الماء (kw) كمؤشر لوظيفة الحاجز الدموي الدماغي ونفاذيته. يتم تبادل الماء عبر الحاجز الدموي الدماغي من خلال عدة عمليات، بما في ذلك الانتشار السلبي، والنقل المشترك النشط عبر الغشاء البطاني، وبشكل أساسي عن طريق الانتشار المُيسّر عبر قناة الماء المُخصصة أكوابورين-4 (AQP4). وقد بحثت العديد من الدراسات استخدام تقنية DP-pCASL في أمراض الأوعية الدموية الدماغية، بما في ذلك السكتة الدماغية الإقفارية الحادة، [ 12 ] ومتلازمة CADASIL، [ 13 ] ومرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة الوراثي ، [ 14 ] بالإضافة إلى النماذج الحيوانية. [ 15 ]

تحليل صور ASL

يمكن تحليل خرائط ASL بشكل أساسي باستخدام نفس الأدوات المستخدمة لتحليل التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI ) وتحليل قياس حجم الدماغ (VBM) . وقد طُوّرت العديد من مجموعات الأدوات الخاصة بـ ASL للمساعدة في تحليلها، مثل BASIL (الاستدلال البايزي لتصوير الرنين المغناطيسي باستخدام وسم الدوران الشرياني)، وهو جزء من حزمة FSL للتصوير العصبي، بالإضافة إلى مجموعة أدوات Ze Wang الخاصة بـ ASL (باستخدام MATLAB) للمساعدة في طرح وحساب متوسط ​​أزواج الصور الموسومة/الضابطة. [ 16 ] غالبًا ما يكون التحقق البصري من الجودة ضروريًا للتأكد من صحة خريطة التروية (مثل التسجيل الصحيح، أو التجزئة الصحيحة للمواد غير الدماغية كالأم الجافية ). ويمكن تحليل الدماغ بأكمله/على مستوى كل فوكسل من خلال تسجيل خريطة ASL في فضاء MNI لإجراء مقارنات بين المجموعات. يمكن تحليل نهج منطقة الاهتمام عن طريق تسجيل خريطة ASL في مجموعة مختارة، أو في أطلس ، مثل أطلس قياسي (مثل أطلس هارفارد-أكسفورد القشري) أو أطلس فردي تم تطويره بواسطة برامج مثل FreeSurfer . الإجراء الموصى به لتسجيل ASL للتحليل على مستوى الفوكسل هو تسجيل خريطة التروية على تجزئة المادة الرمادية لكل فرد في إجراء غير جامد.

غالبًا ما تتطلب المادة الرمادية كمية أكبر من الأكسجين، وهي مصدر لنشاط دماغي أكبر مقارنةً بالمادة البيضاء . لذا، يكون تدفق الدم الدماغي في المادة الرمادية أعلى عادةً من تدفق الدم الدماغي في المادة البيضاء. ويتم عادةً عزل قيمة تدفق الدم الدماغي في المادة الرمادية لإعطاء نظرة عامة شاملة على اختلافات تدفق الدم الدماغي. ويمكن تحديد موقع تدفق الدم الدماغي في المادة الرمادية والمادة البيضاء باستخدام الأطالس أو برنامج Freesurfer .

يمكن تصميم الاتصال الوظيفي بتقنية ASL بمعايير تُسهّل إجراء مسح ضوئي طويل. وقد أشارت الدراسات إلى أن تقنية ASL تُكمّل نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي في حالة الراحة بشكل جيد، ولكنها أقل قدرة على التمييز بين شبكات الدماغ في حالة الراحة (مثل شبكة الوضع الافتراضي ). [ 17 ]

مقارنة مع التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي

يُعدّ التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) الخيار الأمثل لتصوير نشاط الدماغ، إذ يستفيد من مجموعة واسعة من التقنيات المستخدمة في تفسيره. مع ذلك، فإن الإشارة التي يلتقطها التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي هي إشارة BOLD ، التي لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتدفق الدم. في المقابل، يرتبط تدفق الدم الدماغي ارتباطًا مباشرًا بتدفق الدم، مما يسمح بتحليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والالتهابات ، بالإضافة إلى الاضطرابات (مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب ) التي تتزامن مع أمراض القلب والأوعية الدموية. [ 18 ] يُمكن أن يكون تصوير ASL أداةً مفيدةً تُكمّل التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، والعكس صحيح.

الاستخدام السريري

في احتشاء الدماغ ، تنخفض التروية الدموية في منطقة الظل . [ 19 ] بالإضافة إلى أمراض الأوعية الدموية العصبية الحادة والمزمنة، فقد ثبتت أهمية تقنية تصوير الأوعية الدموية بالرنين المغناطيسي (ASL) في أورام الدماغ والصرع والأمراض التنكسية العصبية ، مثل مرض الزهايمر والخرف الجبهي الصدغي ومرض باركنسون . [ 20 ] علاوة على ذلك، تتمتع تقنية تصوير الأوعية الدموية بالرنين المغناطيسي ثنائي الفوتون (DP-pCASL) بإمكانات واعدة لتقييم سلامة الحاجز الدموي الدماغي لدى مرضى السكتة الدماغية الإقفارية. [ 21 ]

على الرغم من أن الشكل الأساسي للتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي يستخدم التباين المعتمد على مستوى الأكسجين في الدم (BOLD)، [ 22 ] فإن تصوير الأوعية الدموية بالرنين المغناطيسي (ASL) هو طريقة أخرى للحصول على التباين. [ 23 ]

أُجريت أبحاث لتطبيق تقنية تصوير الأوعية الدموية بالرنين المغناطيسي (ASL) في تصوير الكلى [ 24 ] ، والبنكرياس [ 25 ] ، والمشيمة. ويُعدّ تغيّر شكل الأوعية الدموية نتيجة التنفس أحد التحديات التي تواجه هذا النوع من تصوير التروية غير الدماغية. إضافةً إلى ذلك، لا يزال تطوير تقنيات تجزئة هذه الأعضاء محدودًا، مما يجعل الدراسات صغيرة النطاق نسبيًا.

أمان

تعتبر تقنية ASL بشكل عام تقنية آمنة، على الرغم من أن الإصابات قد تحدث نتيجة لفشل إجراءات السلامة أو خطأ بشري مثل تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي الأخرى. [ 26 ]

تُنتج تقنية ASL، مثل غيرها من تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي، قدراً لا بأس به من الضوضاء الصوتية أثناء الفحص، لذا يُنصح باستخدام سدادات الأذن.

مراجع

  1. فورتين إف، غايارد إف. "تصوير التروية بالرنين المغناطيسي باستخدام تقنية الوسم الدوراني الشرياني (ASL)" . راديوبيديا . تم الاسترجاع في 15-10-2017 .
  2. "وسم الدوران الشرياني" . جامعة ميشيغان . تم الاسترجاع في 27-10-2017 .
  3. ويليامز، د.س.؛ ديتر، ج.أ.؛ لي، ج.س.؛ كوريتسكي، أ.ب. (1992-01-01). "التصوير بالرنين المغناطيسي لتروية الدم باستخدام انعكاس دوران الماء الشرياني" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 89 (1): 212-216 . Bibcode : 1992PNAS...89..212W . doi : 10.1073/pnas.89.1.212 . ISSN 0027-8424 . PMC 48206. PMID 1729691 .   
  4. ديتر، جون أ.؛ لي، جون س.؛ ويليامز، دونالد س.؛ كوريتسكي، آلان ب. (يناير 1992). "تصوير التروية". الرنين المغناطيسي في الطب . 23 (1): 37-45 . doi : 10.1002/mrm.1910230106 . ISSN 0740-3194 . PMID 1734182. S2CID 260421572 .   
  5. لي، جيه إس، ديتر، جيه إيه، ويليامز، دي إس، كوريتسكي، إيه بي "طرق قياس التروية باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي" براءة اختراع أمريكية رقم 5,402,785 (1995).
  6. كوريتسكي، أ.ب. (أغسطس 2012). "التطور المبكر لتقنية وسم الدوران الشرياني لقياس تدفق الدم الدماغي الإقليمي بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي" . مجلة NeuroImage . 62 (2): 602-607 . doi : 10.1016/j.neuroimage.2012.01.005 . PMC 4199083. PMID 22245338 .  
  7. ^ نيديرفين، آرت ج. سميتس، ماريون؛ ماجوي، تشارلز بلم؛ أوش، ماتياس جي بي فان؛ كويجر، جوست بنسلفانيا؛ هيجتل ، دينيس FR . ستيكيتي، ريبيكا مي؛ موتسارتس، هنري جي إم إم (2014/08/04). "إمكانية التكاثر بين البائعين لوضع العلامات على الدوران الشرياني الزائف عند 3 تسلا" . بلوس واحد . 9 (8) هـ104108. بيب كود : 2014PLoSO...9j4108M . دوى : 10.1371/journal.pone.0104108 . ردمك 1932-6203 . بمك 4121318 . بميد 25090654 .   
  8. ألسوب، ديفيد سي؛ ديتر، جون أ؛ غولاي، خافيير؛ غونتر، ماتياس؛ هندريكس، جيرون؛ هيرنانديز-غارسيا، لويس؛ لو، هانزانغ؛ ماكنتوش، برادلي ج؛ باركس، لورا م. (يناير 2015). "التوصيات المتعلقة بتطبيق التصوير بالرنين المغناطيسي لتروية الشرايين باستخدام تقنية الوسم الدوراني في التطبيقات السريرية: توافق آراء مجموعة دراسة التروية التابعة للجمعية الدولية للرنين المغناطيسي في الطب (ISMRM ) والاتحاد الأوروبي لتقنية الوسم الدوراني في الشرايين في الخرف" . الرنين المغناطيسي في الطب . 73 (1): 102-116 . doi : 10.1002/mrm.25197 . ISSN 1522-2594 . PMC 4190138. PMID 24715426 .   
  9. ^ شميد، صوفي. هيجتل ، دينيس FR . موتسارتس، هنري جي إم إم؛ بولارد، رونالد. لاميرتسما، أدريان أ؛ نيديرفين، آرت J .؛ فان أوش، ماتياس جي بي (أغسطس 2015). "مقارنة سرعة الدوران الشرياني الانتقائي للسرعة والتسارع مع التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني [ 15O ] H2O" . مجلة تدفق الدم الدماغي والتمثيل الغذائي . 35 (8): 1296–1303 . دوى : 10.1038/jcbfm.2015.42 . ردمك 1559-7016 . بمك 4528003 . بميد 25785831 .   
  10. شاو، شينغفنغ؛ جان، كاي؛ ما، سامانثا جيه؛ يان، ليرونغ؛ مونتاني، أكسل؛ رينغمان، جون إم؛ زلوكوفيتش، بيريسلاف في؛ وانغ، داني جيه جيه (30 نوفمبر 2020). " مقارنة بين معدل تبادل الماء في الحاجز الدموي الدماغي ونفاذية عامل التباين القائم على الغادولينيوم في مجموعة من كبار السن" . فرونتيرز إن نيوروساينس . 14. doi : 10.3389/fnins.2020.571480 . PMC 7733970. PMID 33328848 .  
  11. شاو، شينغفنغ؛ ما، سامانثا جيه؛ كيسي، مارلين؛ دورازيو، لينا؛ رينغمان، جون إم؛ وانغ، داني جيه جيه (مايو 2019). "رسم خرائط تبادل الماء عبر الحاجز الدموي الدماغي باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي ثلاثي الأبعاد المُعدّ بتقنية الانتشار والمُوسَم بالرنين المغناطيسي الشرياني" . الرنين المغناطيسي في الطب . 81 (5): 3065-3079 . doi : 10.1002/mrm.27632 . PMC 6414249. PMID 30561821 .  
  12. موشتوريس، نيكولاوس؛ آيلز، إشعيا؛ غوتش، ريد؛ رايموندو، كريستيان؛ أوغلي، يزن شاملي؛ تجوماكاريس، ستافروبولا؛ جبور، باسكال؛ روزنواسير، روبرت؛ علي زاده، مهدي (يونيو 2024). "قياس نفاذية الحاجز الدموي الدماغي لدى مرضى السكتة الدماغية الإقفارية باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي بدون حقن مادة تباين". التصوير بالرنين المغناطيسي . 109 : 165-172 . doi : 10.1016/j.mri.2024.03.027 . PMID 38513785 . 
  13. ^ لينغ ، تشن. تشانغ، جينيوان. شاو، شينغفنغ. باي، لي؛ لي تشيكسين. صن، يونتشوانغ؛ لي، فان؛ وانغ، تشاوكسيا؛ شيويه، رونغ؛ تشو، يان؛ يانغ، تشي؛ تشانغ، زيهاو؛ وانغ ، داني جيه جيه ؛ يوان ، يون (26 أبريل 2023). "يكشف وضع العلامات الدورانية الشريانية المستمرة الزائفة عن خلل في حاجز الدم في الدماغ لدى المرضى الذين يعانون من CADASIL" . الأشعة الأوروبية . 33 (10): 6959-6969 . دوى : 10.1007 / s00330-023-09652-7 . بمك 10567537 . بميد 37099178 .  
  14. ^ لي، ينجيينج؛ ينغ، يون تشينغ؛ ياو، تينجيان؛ جيا، شيويجيا؛ ليانغ، هويلو؛ تانغ، ويجون؛ جيا، شيوقين؛ سونغ، هايكينغ؛ شاو، شينغفنغ. وانغ ، داني جيه جيه ؛ وانغ، تشاودونغ؛ تشنغ، شين؛ يانغ تشي (3 يوليو 2023). "انخفاض معدل تبادل المياه عبر حاجز الدم في الدماغ في مرض الأوعية الدموية الصغيرة الوراثي" . مخ . 146 (7): 3079-3087 . دوى : 10.1093/الدماغ/awac500 . بمك 10316759 . بميد 36625892 .  
  15. تيواري، واي في؛ لو، جيه؛ شين، كيو؛ سيركيرا، بي؛ دوونغ، تي كيو (أغسطس 2017). "التصوير بالرنين المغناطيسي لنفاذية الحاجز الدموي الدماغي في السكتة الدماغية الإقفارية باستخدام وسم الدوران الشرياني الموزون بالانتشار في الفئران" . مجلة تدفق الدم الدماغي والأيض . 37 (8 ) : 2706-2715 . doi : 10.1177/0271678X16673385 . PMC 5536782. PMID 27742887 .  
  16. وانغ، زي؛ أغيري، جيفري ك.؛ راو، هينغي؛ وانغ، جيونغجيونغ؛ فرنانديز-سيارا، ماريا أ.؛ تشيلدرس، آنا ر.؛ ديتر، جون أ. (فبراير 2008). "التحسين التجريبي لتحليل بيانات ASL باستخدام مجموعة أدوات معالجة بيانات ASL: ASLtbx" . التصوير بالرنين المغناطيسي . 26 (2): 261-269 . doi : 10.1016/j.mri.2007.07.003 . ISSN 0730-725X . PMC 2268990. PMID 17826940 .   
  17. تشين، ج. جين؛ جان، كاي؛ وانغ، داني جيه جيه (2015-11-01). "توصيف وظائف الدماغ في حالة الراحة باستخدام تقنية الوسم الدوراني الشرياني" . اتصال الدماغ . 5 (9): 527-542 . doi : 10.1089/brain.2015.0344 . ISSN 2158-0014 . PMC 4652156. PMID 26106930 .   
  18. جان، كاي؛ أوروسز، أريان؛ ديركس، توماس؛ وانغ، داني جيه جيه؛ ويست، رولاند؛ فيدرسبييل، أندريا (2013-10-01). "قياس تروية الشبكة في بيانات تدفق الدم الدماغي بتقنية ASL باستخدام أساليب تعتمد على البذور وتحليل المكونات المستقلة" (ملف PDF) . طبوغرافيا الدماغ . 26 (4 ) : 569-580 . doi : 10.1007/s10548-013-0280-3 . ISSN 1573-6792 . PMID 23508714. S2CID 1359908 .   
  19. تشين ف، ني واي سي (مارس 2012). "عدم تطابق الانتشار والتروية في التصوير بالرنين المغناطيسي في السكتة الدماغية الإقفارية الحادة: تحديث" . المجلة العالمية للأشعة . 4 (3): 63-74 . doi : 10.4329/wjr.v4.i3.63 . PMC 3314930. PMID 22468186 .  
  20. غريد إم، هيرنانديز تاماميس جيه إيه، بيتزيني إف بي، أشتن إي، غولاي إكس، سميتس إم (ديسمبر 2015). "دليل أخصائي الأشعة العصبية للتصوير بالرنين المغناطيسي باستخدام وسم الدوران الشرياني في الممارسة السريرية" . علم الأشعة العصبية . 57 (12): 1181-202 . doi : 10.1007/s00234-015-1571-z . PMC 4648972. PMID 26351201 .  
  21. موشتوريس، ن؛ آيلز، إ؛ غوتش، ر؛ رايموندو، س؛ أوغلي، ي س؛ تجوماكاريس، س؛ جبور، ب؛ روزنواسير، ر؛ علي زاده، م (19 مارس 2024). "قياس نفاذية الحاجز الدموي الدماغي لدى مرضى السكتة الدماغية الإقفارية باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي بدون حقن مادة تباين". التصوير بالرنين المغناطيسي . 109 : 165-172 . doi : 10.1016/j.mri.2024.03.027 . PMID 38513785 . 
  22. هوتيل إس إيه، سونغ إيه دبليو، مكارثي جي (2009). التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي ( الطبعة الثانية). سندرلاند، ماساتشوستس: سيناور أسوشيتس. ص 26. ISBN   978-0-87893-286-3.
  23. ديتري جيه إيه، راو إتش، وانغ دي جيه، تشين واي إف، وانغ زد (مايو 2012). "تطبيقات التصوير بالرنين المغناطيسي المُوسَم باللف المغزلي الشرياني في الدماغ" . مجلة التصوير بالرنين المغناطيسي . 35 (5): 1026-1037 . doi : 10.1002/jmri.23581 . PMC 3326188. PMID 22246782 .  
  24. روبرتس، د.أ.؛ ديتر، ج.أ.؛ بولينجر، ل.؛ إنسكو، إ.ك.؛ لينكينسكي، ر.إ.؛ بينتيكوست، م.ج.؛ لي، ج.س. (1995-07-01). "تروية الكلى لدى البشر: التصوير بالرنين المغناطيسي مع وسم الدوران للماء الشرياني". مجلة علم الأشعة . 196 (1): 281-286 . doi : 10.1148/radiology.196.1.7784582 . ISSN 0033-8419 . PMID 7784582 .  
  25. تاسو، مانويل؛ غيدون، أرنو؛ تشاو، لي؛ مورتيل، كونراد ج.؛ ألسوب، ديفيد س. (2019). "قياس تروية البنكرياس وزمن عبور الدم الشرياني باستخدام تقنية الوسم الدوراني الشرياني شبه المستمر عند 3 تسلا" . الرنين المغناطيسي في الطب . 81 (1): 542-550 . doi : 10.1002/mrm.27435 . ISSN 1522-2594 . PMID 30229559 .  
  26. واتسون، ر. إي. (2015-10-01). "الدروس المستفادة من حوادث السلامة في التصوير بالرنين المغناطيسي". تقارير الأشعة الحالية . 3 (10): 37. doi : 10.1007/s40134-015-0122-z . ISSN 2167-4825 . S2CID 57880401 .  
  • mriquestions.com