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核磁共振成像的量子飛躍:原子傳感器解鎖新的成像潛力
來源:傳感器網(wǎng) 發(fā)表于 2024/11/18

新的原子傳感器技術(shù)通過實(shí)時(shí)跟蹤超極化分子來增強(qiáng)MRI質(zhì)量控制,在各個(gè)科學(xué)領(lǐng)域具有潛在的益處。

核磁共振成像的量子飛躍:原子傳感器解鎖新的成像潛力

磁共振成像(MRI)是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的基本工具,提供內(nèi)部器官和組織的詳細(xì)視圖。這些大的管狀核磁共振成像儀,在醫(yī)院里很常見,利用強(qiáng)大的磁鐵來分析和可視化體內(nèi)水和脂肪分子的密度。

除了這些分子外,代謝物等其他物質(zhì)也可以被繪制出來,但它們的濃度往往太低,無法產(chǎn)生清晰的圖像。為了克服這一限制,一種被稱為“超極化”的技術(shù)被用來增強(qiáng)這些物質(zhì)的磁共振信號(hào),使它們?cè)贛RI掃描時(shí)更明顯。

超極化包括在體外制備一種物質(zhì),使其磁化(產(chǎn)生MRI圖像的關(guān)鍵)接近最大值。與自然狀態(tài)相比,這個(gè)過程可以將信號(hào)增強(qiáng)數(shù)千倍。一旦超極化,物質(zhì)被注射到病人體內(nèi),并被運(yùn)送到目標(biāo)器官或組織。然而,在這種情況發(fā)生之前,至關(guān)重要的是要通過嚴(yán)格的質(zhì)量控制過程確認(rèn)該物質(zhì)是充分超極化的。

當(dāng)前的質(zhì)量控制技術(shù)面臨兩大挑戰(zhàn)。首先,這些方法通常會(huì)在讀出過程中降低樣本的磁化強(qiáng)度,從而降低其增強(qiáng)MRI掃描的能力。其次,測(cè)量所需的時(shí)間可能很長(zhǎng),在此期間物質(zhì)的磁化會(huì)自然衰減,限制了連續(xù)測(cè)量的機(jī)會(huì)。這導(dǎo)致缺乏關(guān)鍵數(shù)據(jù),否則這些數(shù)據(jù)將有助于最大限度地提高超極化的效率。此外,一旦樣品超極化,在運(yùn)輸?shù)組RI機(jī)器的過程中,它就有可能失去磁化。傳統(tǒng)的質(zhì)量控制技術(shù)由于其耗時(shí)的性質(zhì),可能無法及時(shí)檢測(cè)到這種損失。

現(xiàn)在,IBEC研究人員James Eills博士和Irene Marco Rius博士,以及ICFO研究人員ICREA Morgan W.Mitchell教授和Michael C.D.Tayler博士的合作展示了原子傳感器技術(shù)在測(cè)量超極化材料磁化時(shí)如何克服傳統(tǒng)采樣的局限性。這一突破最近發(fā)表在《美國國家科學(xué)院院刊》上。

特別是,該團(tuán)隊(duì)使用了光泵原子磁強(qiáng)計(jì)(OPMs),其工作原理與傳統(tǒng)傳感器有根本不同,可以實(shí)時(shí)檢測(cè)超極化分子產(chǎn)生的場(chǎng)。OPM的性質(zhì)允許這些研究人員在整個(gè)實(shí)驗(yàn)中進(jìn)行連續(xù)、高分辨率和非破壞性的觀察,包括超偏振過程本身。

根據(jù)作者的說法,如果超偏振傳感的領(lǐng)域是電影,以前的方法就像一組靜止的照片,讓觀眾在定格的照片之間猜測(cè)情節(jié)!跋喾矗覀兊募夹g(shù)更像是一段視頻,你可以一幀一幀地看到整個(gè)故事;旧,你可以連續(xù)觀察,沒有分辨率限制,這樣你就不會(huì)錯(cuò)過任何細(xì)節(jié)!”ICFO研究員、該文章的合著者M(jìn)ichael C.D.Tayler博士解釋說。

揭示了化合物在磁化過程中的行為

該團(tuán)隊(duì)通過監(jiān)測(cè)臨床相關(guān)分子的超極化來測(cè)試他們的OPMs。原子傳感器前所未有的分辨率和實(shí)時(shí)跟蹤使他們能夠見證代謝物化合物([1-13C]-富馬酸鹽)在磁場(chǎng)存在下的極化演變。

原子傳感器揭示了迄今為止未被注意到的“隱藏自旋動(dòng)力學(xué)”,為從超極化過程的一開始就優(yōu)化超極化提供了一條新的途徑!耙郧暗姆椒ㄑ谏w了磁化曲線中微妙的振蕩,這在以前是無法檢測(cè)到的,”Michael C.D.Tayler說!叭绻麤]有OPM,我們可能會(huì)在沒有意識(shí)到的情況下實(shí)現(xiàn)次優(yōu)的最終極化!背撕(jiǎn)單的觀察外,該方法還可以實(shí)時(shí)控制偏振過程,并在最方便的點(diǎn)(例如達(dá)到最大偏振時(shí))停止偏振過程。

當(dāng)研究小組應(yīng)用磁場(chǎng)反復(fù)磁化和消磁超極化富馬酸鹽分子時(shí),研究揭示了其他意想不到的行為。他們期望看到磁化強(qiáng)度增加到最大值,然后一次又一次地回到零,每次都從一個(gè)狀態(tài)平穩(wěn)地過渡到另一個(gè)狀態(tài)。與這些簡(jiǎn)單的預(yù)期相反,由于在某些磁化-退磁持續(xù)時(shí)間和磁場(chǎng)下的隱藏共振,該分子表現(xiàn)出復(fù)雜的動(dòng)力學(xué)。

Michael C.D.Tayler解釋說:“這種理解將有助于我們檢測(cè)何時(shí)發(fā)生不必要的行為,并調(diào)整參數(shù)(如周期的持續(xù)時(shí)間或磁場(chǎng)的強(qiáng)度)來防止這種行為!

這項(xiàng)工作代表了超極化核磁共振技術(shù)的進(jìn)步,這在很大程度上要?dú)w功于IBEC的精確醫(yī)學(xué)分子成像小組和ICFO的原子量子光學(xué)小組的合作努力。IBEC在超極化方法方面的專業(yè)知識(shí)和ICFO在OPM傳感技術(shù)方面的專業(yè)知識(shí)對(duì)取得成果至關(guān)重要。

“這是新科學(xué)的一個(gè)美麗的例子,當(dāng)來自不同學(xué)科的研究人員一起工作時(shí),IBEC和ICFO的鄰近意味著我們能夠密切合作,實(shí)現(xiàn)一些真正新穎的東西,”IBEC研究員和文章的第一作者James Eills博士承認(rèn)。

Michael C.D.Tayler博士回顧了團(tuán)隊(duì)的成功:“OPM測(cè)量從一開始就非常有效。傳感器的靈敏揭示了我們沒有預(yù)料到的隱藏動(dòng)力,好像它們就是為了這個(gè)目的。易用性和豐富的新信息使它們成為超極化監(jiān)測(cè)的有力工具!

磁共振成像和其他未來應(yīng)用的好處

這項(xiàng)研究的直接應(yīng)用將是將便攜式原子傳感器集成到MRI的臨床樣品質(zhì)量控制中,這是目前由ICFO團(tuán)隊(duì)在西班牙政府項(xiàng)目“SEE-13-MRI”中實(shí)施的。通過這種方式,人們可以在超極化過程中引導(dǎo)分子達(dá)到盡可能高的極化水平,并在將物質(zhì)注射到患者體內(nèi)之前可靠地驗(yàn)證極化水平。

這一進(jìn)展可以顯著降低代謝MRI的成本和后勤挑戰(zhàn)。如果是這樣,它將從目前使用的少數(shù)專業(yè)研究中心擴(kuò)展到世界各地的許多醫(yī)院。

然而,原子傳感器的潛力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了醫(yī)學(xué)成像。使用光泵磁強(qiáng)計(jì)(OPMs)的非破壞性實(shí)時(shí)跟蹤系統(tǒng)可用于監(jiān)測(cè)化學(xué)過程中的大分子,研究高能物理目標(biāo),甚至優(yōu)化量子計(jì)算中基于自旋的算法。根據(jù)Michael C.D.Tayler博士的說法:“我們開發(fā)的方法不僅為改進(jìn)MRI開辟了新的途徑,而且為依賴精確磁傳感的各種領(lǐng)域開辟了新的途徑,我們對(duì)其進(jìn)一步發(fā)展感到興奮。

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