Nowa era dzięki innowacyjnemu sprzętowi
Jupiter uMR stanowi przełomową ewolucję w świecie rezonansu magnetycznego. W zupełnie nowym magnesie nadprzewodzącym o indukcji 5T, a także w konstrukcji systemu RF wykorzystano niezwykle zaawansowaną technologię i niestandardowe sekwencje, wprowadzając niespotykane wcześniej innowacje. System otwiera nowe możliwości badań metodą rezonansu magnetycznego przy bardzo wysokiej indukcji (UHF) – pole 5T ma wyjątkowe zastosowania kliniczne i badawcze, umożliwiając spojrzenie dalej i „zobaczenie tego, co niewidoczne”. To zupełnie nowe możliwości skanowania całego ciała.
System rezonansu magnetycznego o indukcji 5T cechuje się niezwykle wysokimi parametrami, w szczególności w odniesieniu do czterech kluczowych układów: magnesu, układu pola o częstotliwości radiowej, układu gradientu i wzmacniacza gradientowego. Wynosząca aż 5 tesli indukcja pola magnetycznego znacznie poprawia stosunek sygnału do szumu i rozdzielczość. Jeżeli chodzi o układ pola o częstotliwości radiowej, wykorzystująca równolegle 8 kanałów cewka nadawcza zapewnia jednolite i stabilne pole, zwłaszcza w przypadku obrazowania całego ciała. Wzmacniacz o mocy wyjściowej 3,5 MW zapewnia w pełni wystarczającą ilość energii dla cewki gradientowej.
Niezależnie sterowany 8-kanałowy nadajnik sygnału o częstotliwości radiowej umożliwia dynamiczną kalibrację pola B1 w czasie rzeczywistym w zależności od zróżnicowanej anatomii pacjentów. Pozwala to skutecznie rozwiązać problem niejednorodności pola B1 o bardzo wysokiej indukcji w celu uzyskania jednolitego wzbudzenia ludzkiego ciała, tym samym otwierając po raz pierwszy drogę do obrazowania MR całego ciała w takim polu w warunkach klinicznych.
Dzięki innowacyjnej konstrukcji magnesu zakres pola rozproszenia 5 gaussów systemu uMR Jupiter jest zbliżony do konwencjonalnych magnesów 3T, co oznacza ustanowienie nowego standardu i zwiększa atrakcyjność magnesów ultrawysokopolowych.
System obejmuje cewki o wysokiej gęstości opracowane w celu zaspokojenia różnych potrzeb klinicznych. Obejmują one: cewkę głowy, cewkę głowy i szyi, bardzo elastyczną cewkę SuperFlex, cewkę kolana i cewkę kręgosłupa. Wszystkie te cewki pozwalają osiągnąć i przekroczyć wysokie standardy jakości skanowania klinicznego dla wszystkich obszarów ciała.
Niezależnie sterowany 8-kanałowy nadajnik sygnału o częstotliwości radiowej umożliwia dynamiczną kalibrację pola B1 w czasie rzeczywistym w zależności od zróżnicowanej anatomii pacjentów. Pozwala to skutecznie rozwiązać problem niejednorodności pola B1 o bardzo wysokiej indukcji w celu uzyskania jednolitego wzbudzenia ludzkiego ciała, tym samym otwierając po raz pierwszy drogę do obrazowania MR całego ciała w takim polu w warunkach klinicznych.
Dzięki innowacyjnej konstrukcji magnesu zakres pola rozproszenia 5 gaussów systemu uMR Jupiter jest zbliżony do konwencjonalnych magnesów 3T, co oznacza ustanowienie nowego standardu i zwiększa atrakcyjność magnesów ultrawysokopolowych.
System obejmuje cewki o wysokiej gęstości opracowane w celu zaspokojenia różnych potrzeb klinicznych. Obejmują one: cewkę głowy, cewkę głowy i szyi, bardzo elastyczną cewkę SuperFlex, cewkę kolana i cewkę kręgosłupa. Wszystkie te cewki pozwalają osiągnąć i przekroczyć wysokie standardy jakości skanowania klinicznego dla wszystkich obszarów ciała.
Stopa i kostka
Serce
Odcinek szyjny kręgosłupa
Łokieć
Głowa
Biodro
Nerka
Kolano
Wątroba
Obrazowanie bez kontrastu
Trzustka
Prostata
Bark
Nadgarstek
Obrazowanie kostki w wysokiej rozdzielczości
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości United Imaging
Stopa cukrzycowa: w polu o indukcji 5T widać liczniejsze tętnice niż w polu 3T przy tej samej rozdzielczości przestrzennej.
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości United Imaging
Pole o indukcji 5T zapewnia wyższą rozdzielczość obrazowania, uwidaczniając beleczki mięśniowe (czarna strzałka) i struny ścięgniste (biała strzałka) wyraźniej niż pole 3T.
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości szpitala Zhongnan Uniwersytetu Wuhan w Chinach
Struktura zwłóknienia podwsierdziowego jest wyraźnie widoczna w badaniu MRI serca o wysokiej rozdzielczości przy indukcji pola 5T.
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości szpitala Zhongnan Uniwersytetu Wuhan w Chinach
Podczas badania 5T tętnic wieńcowych u ochotnika stwierdzono liczne nieprawidłowe sygnały pochodzące z naczyń wieńcowych; w wyniku angiografii TK naczyń wieńcowych potwierdzono, że są to blaszki miażdżycowe.
1 Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości United Imaging
2 Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości szpitala Zhongshan Uniwersytetu Fudan w Chinach
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości United Imaging
Obraz łokcia w wysokiej rozdzielczości.
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości United Imaging
Podczas skanowania TOF przy indukcji pola 5T widoczne są liczniejsze tętnice soczewkowo-prążkowiowe przy tym samym czasie skanowania i rozdzielczości przestrzennej.
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości United Imaging
Skanowanie TOF o wysokiej rozdzielczości przy indukcji pola 5T może wykazać obecność i lokalizację rozwarstwienia tętnicy środkowej mózgu w przeciwieństwie do skanowania 3T.
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości Peking Union Medical College Hospital w Chinach
Obrazowanie ścian naczyń o wysokiej rozdzielczości przy indukcji pola 5T wykazało blaszkę miażdżycową w tętnicy środkowej mózgu i blaszkę miażdżycową lewej tętnicy podobojczykowej, co pomogło w identyfikacji blaszki odpowiedzialnej za skutkujące udarem niedokrwiennym dystalne zamknięcie naczynia.
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości szpitala Zhongnan Uniwersytetu Wuhan w Chinach
Obrazowanie zależne od podatności przy indukcji pola 5T uwidacznia żyłki podkorowe wyraźniej niż w przypadku 3T.
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości Peking Union Medical College Hospital w Chinach
Obrazowanie 5T o wysokiej rozdzielczości wyraźnie ukazujące strukturę hipokampa
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości United Imaging
Wyświetlanie „brakujących” włókien U
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości United Imaging
Uwidocznienie rozkładu aktywowanych obszarów w głębi kory mózgowej
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości United Imaging
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości Szpitala Prowincji Anhui w Chinach
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości szpitala Zhongnan Uniwersytetu Wuhan w Chinach
Obrazowanie biodra w wysokiej rozdzielczości
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości United Imaging
Informacje kliniczne: 51-letni mężczyzna szukający porady lekarskiej po celowanym leczeniu nowotworu złośliwego żołądka.
Obrazowanie MicroView w wysokiej rozdzielczości jest pomocne w wykrywaniu wewnętrznej niejednorodności sygnału złożonych torbieli nerek.
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości Szpitala Prowincji Anhui w Chinach
Obrazowanie kolana w polu o bardzo wysokiej indukcji 5T daje dobry stosunek sygnału do szumu i wysoką rozdzielczość, wyraźnie uwidaczniając chrząstkę oraz inne struktury.
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości United Imaging
Rutynowe obrazowanie jamy brzusznej w wysokiej rozdzielczości przy indukcji 5T
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości Szpitala Prowincji Anhui w Chinach
Obrazowanie cienkowarstwowe z kontrastem o wysokiej rozdzielczości wyraźnie uwidacznia wątrobową żyłę wrotną i żyłę wątrobową, co jest przydatne w ocenie relacji między guzami a naczyniami krwionośnymi.
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości Szpitala Prowincji Anhui w Chinach
Informacje kliniczne: 60-letni mężczyzna, rak wątrobowokomórkowy z czopem nowotworowym w prawej gałęzi żyły wrotnej.
Obrazowanie zależne od podatności z wykorzystaniem techniki FAST (uSWIFT) pozwala ocenić cały proces chorobowy: obraz wątroby w wysokiej rozdzielczości wyraźnie pokazuje skrzepliny guza żyły wrotnej i niejednorodne sygnały wewnątrz tych skrzeplin. Ponadto widok mikrokrwawień wewnątrz guza pomaga ocenić jego inwazję oraz progresję.
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości Szpitala Prowincji Anhui w Chinach
Obrazowanie naczyń kończyn dolnych w wysokiej rozdzielczości przy indukcji 5 T wyraźnie uwidacznia dystalne gałęzie tętnic kończyn dolnych.
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości United Imaging
Obrazowanie MicroView trzustki w wysokiej rozdzielczości przy indukcji 5 T wyraźnie uwidacznia związek między przewodem żółciowym a zmianami.
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości Peking Union Medical College Hospital w Chinach
Obrazowanie prostaty w wysokiej rozdzielczości przy indukcji 5 T wyraźnie pokazuje szczegóły budowy gruczołu.
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości United Imaging
Obrazowanie prostaty w wysokiej rozdzielczości przy indukcji 5 T wyraźnie pokazuje szczegóły budowy gruczołu.
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości United Imaging
Zwiększenie rozdzielczości spektroskopii metodą rezonansu magnetycznego (MRS) – obecny w prostacie cytrynian rozdziela się na dwa piki przy indukcji 5T.
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości United Imaging
Obrazowanie barku w wysokiej rozdzielczości
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości United Imaging
Obrazowanie w bardzo wysokiej rozdzielczości przy indukcji 5 T wyraźnie uwidacznia drobne struktury, takie jak chrząstka i tkanka kostna.
Obrazy uzyskane dzięki uprzejmości United Imaging
Kierując się potrzebami klinicznymi oraz wykorzystując innowacje technologiczne, opracowano nową platformę badawczą poszerzającą możliwości techniczne i kliniczne ekspertów w dziedzinie medycyny. Jupiter uMR otwiera nową erę zastosowań klinicznych badania całego ciała w polu magnetycznym o niezwykle wysokiej indukcji, wyznaczając drogę w kierunku medycyny precyzyjnej.
uMR Jupiter wyrasta z nowatorskich koncepcji i ich zastosowania w praktyce. Nowa era obrazowania całego ciała w polu magnetycznym o niezwykle wysokiej indukcji poszerza możliwości badawcze, umożliwiając postęp w diagnozowaniu i leczeniu trudnych chorób wszystkich części ludzkiego organizmu.
System uMR Jupiter zmienia paradygmat badań klinicznych, oferując niezrównaną rozdzielczość obrazu oraz generując różnorodne dane pozwalające zgłębić złożoną architekturę wewnętrzną ciała i jego funkcje fizjologiczne. Doskonała rozdzielczość obrazowania tkanek miękkich ma kluczowe znaczenie dla wczesnego wykrywania chorób i wdrażania ukierunkowanej terapii. Oczekuje się, że wdrożenie technologii 5T znacznie poszerzy zastosowania kliniczne rezonansu magnetycznego, owocując bardziej precyzyjnymi diagnozami, spersonalizowanymi planami leczenia i lepszymi wynikami terapii. System 5T zwiastuje nową erę w badaniach klinicznych, umożliwiając postęp w medycynie.
Dzięki wykorzystaniu otwartej platformy badawczej ADEPT nasz rezonans magnetyczny o indukcji 5T usprawni włączenie nowych technologii do procesu klinicznego. Ten zaawansowany system ułatwia wykorzystanie niedostępnych wcześniej sekwencji i technik obrazowania całego ciała. Rezonans magnetyczny o bardzo wysokiej indukcji zapewnia doskonałej jakości dane, co ma kluczowe znaczenie dla szkolenia i optymalizacji zaawansowanych algorytmów przetwarzania oraz analizy obrazu. Innowacyjna konstrukcja systemu pozwala rozwiązać najważniejsze trudności związane z ultrawysokopolowym rezonansem magnetycznym, takie jak jednorodność obrazu i bezpieczeństwo pola o częstotliwości radiowej, zapewniając jednocześnie stałą jakość obrazu.
System uMR Jupiter zmienia paradygmat badań klinicznych, oferując niezrównaną rozdzielczość obrazu oraz generując różnorodne dane pozwalające zgłębić złożoną architekturę wewnętrzną ciała i jego funkcje fizjologiczne. Doskonała rozdzielczość obrazowania tkanek miękkich ma kluczowe znaczenie dla wczesnego wykrywania chorób i wdrażania ukierunkowanej terapii. Oczekuje się, że wdrożenie technologii 5T znacznie poszerzy zastosowania kliniczne rezonansu magnetycznego, owocując bardziej precyzyjnymi diagnozami, spersonalizowanymi planami leczenia i lepszymi wynikami terapii. System 5T zwiastuje nową erę w badaniach klinicznych, umożliwiając postęp w medycynie.
Dzięki wykorzystaniu otwartej platformy badawczej ADEPT nasz rezonans magnetyczny o indukcji 5T usprawni włączenie nowych technologii do procesu klinicznego. Ten zaawansowany system ułatwia wykorzystanie niedostępnych wcześniej sekwencji i technik obrazowania całego ciała. Rezonans magnetyczny o bardzo wysokiej indukcji zapewnia doskonałej jakości dane, co ma kluczowe znaczenie dla szkolenia i optymalizacji zaawansowanych algorytmów przetwarzania oraz analizy obrazu. Innowacyjna konstrukcja systemu pozwala rozwiązać najważniejsze trudności związane z ultrawysokopolowym rezonansem magnetycznym, takie jak jednorodność obrazu i bezpieczeństwo pola o częstotliwości radiowej, zapewniając jednocześnie stałą jakość obrazu.
Dostarczając ujednoliconą platformę sprzętową oraz programową do celów badań przedklinicznych i klinicznych, jesteśmy w stanie zapewnić płynne przejście od badań przedklinicznych do zastosowań klinicznych, ułatwiając w ten sposób rozwój medycyny precyzyjnej.
System uMR, podobnie jak sama sztuczna inteligencja, uczy się i ewoluuje w podlegającym nieustannym zmianom środowisku. Aby zapewnić szeroką dostępność mechanizmów sztucznej inteligencji, stworzyliśmy platformę uAIFI dla linii produktów uMR. Wykorzystując innowacje w obszarze AI, uAIFI ułatwia uzyskanie doskonałych obrazów i zapewnienie pacjentom najwyższej jakości opieki. Osiągnij wszystko, co wydawało się wcześniej niemożliwe – szybko, łatwo, komfortowo i niezawodnie.
Więcej informacji >
uMR Online Ecosystem to wyspecjalizowana platforma udostępniania aplikacji cyfrowych, której celem jest dostarczenie użytkownikom najnowocześniejszych technologii i kompleksowych rozwiązań. Wykorzystując zaawansowaną technologię chmurową, oferujemy bezpieczne i wygodne środowisko przesyłania oraz pobierania aplikacji, w którym dostępne są starannie dobrane najwyższej jakości globalne rozwiązania kliniczne i badawcze w dziedzinie rezonansu magnetycznego. Udostępniając doskonałe aplikacje i treści, staramy się zmaksymalizować zadowolenie użytkownika oraz ułatwić wykorzystanie rezonansu magnetycznego w każdym środowisku i momencie.
Platforma ADEPT jest zorientowanym na potrzeby użytkownika, umożliwiającym pełną kontrolę narzędziem badawczym i rozwojowym w dziedzinie rezonansu magnetycznego. Usprawnia ona badania interdyscyplinarne z wykorzystaniem różnych platform, ułatwiając eksplorację naukową. Dzięki wsparciu ze strony rozległej sieci badawczej i aktywnej społeczności programistów ADEPT upraszcza opracowywanie aplikacji MR, optymalizuje przepływ pracy oraz obniża barierę wejścia dla badaczy. Platforma ta umożliwia efektywne działania badawczo-rozwojowe, przyspieszając zastosowanie kliniczne wyników badań.
System uMR, podobnie jak sama sztuczna inteligencja, uczy się i ewoluuje w podlegającym nieustannym zmianom środowisku. Aby zapewnić szeroką dostępność mechanizmów sztucznej inteligencji, stworzyliśmy platformę uAIFI dla linii produktów uMR. Wykorzystując innowacje w obszarze AI, uAIFI ułatwia uzyskanie doskonałych obrazów i zapewnienie pacjentom najwyższej jakości opieki. Osiągnij wszystko, co wydawało się wcześniej niemożliwe – szybko, łatwo, komfortowo i niezawodnie.
Więcej informacji >
uMR Online Ecosystem to wyspecjalizowana platforma udostępniania aplikacji cyfrowych, której celem jest dostarczenie użytkownikom najnowocześniejszych technologii i kompleksowych rozwiązań. Wykorzystując zaawansowaną technologię chmurową, oferujemy bezpieczne i wygodne środowisko przesyłania oraz pobierania aplikacji, w którym dostępne są starannie dobrane najwyższej jakości globalne rozwiązania kliniczne i badawcze w dziedzinie rezonansu magnetycznego. Udostępniając doskonałe aplikacje i treści, staramy się zmaksymalizować zadowolenie użytkownika oraz ułatwić wykorzystanie rezonansu magnetycznego w każdym środowisku i momencie.
Platforma ADEPT jest zorientowanym na potrzeby użytkownika, umożliwiającym pełną kontrolę narzędziem badawczym i rozwojowym w dziedzinie rezonansu magnetycznego. Usprawnia ona badania interdyscyplinarne z wykorzystaniem różnych platform, ułatwiając eksplorację naukową. Dzięki wsparciu ze strony rozległej sieci badawczej i aktywnej społeczności programistów ADEPT upraszcza opracowywanie aplikacji MR, optymalizuje przepływ pracy oraz obniża barierę wejścia dla badaczy. Platforma ta umożliwia efektywne działania badawczo-rozwojowe, przyspieszając zastosowanie kliniczne wyników badań.
Informacje zwrotne na temat uMR Jupiter bezpośrednio od ekspertów
Pierwszy na świecie rezonans magnetyczny całego ciała o bardzo wysokiej indukcji 5T
Układ magnesu
|
|
Indukcja pola |
5 tesli |
Wielkość otworu |
60 cm |
Maksymalne pole widzenia (FOV) |
50 cm (kierunki X i Y) |
Układ gradientu
|
|
Maksymalna amplituda gradientu |
120 mT/m |
Maksymalna szybkość narastania gradientu |
200 T/m/s |
Rodzaj korekty jednorodności |
Aktywna |
Układ pola RF
|
|
Liczba równoległych kanałów cewki nadawczej |
8 |
Liczba niezależnych kanałów odbiorczych |
96 |
Informacje o instalacji
|
|
Powierzchnia pomieszczenia skanowania (minimalna) |
25.12 m2 |
Powierzchnia pomieszczenia sterowniczego (minimalna) |
12 m2 |