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Accès ouvert déclaré 2024 article

ECG‐free cine MRI with data‐driven clustering of cardiac motion for quantification of ventricular function

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Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

BACKGROUND: Despite the widespread use of cine MRI for evaluation of cardiac function, existing real-time methods do not easily enable quantification of ventricular function. Moreover, segmented cine MRI assumes periodicity of cardiac motion. We aim to develop a self-gated, cine MRI acquisition scheme with data-driven cluster-based binning of cardiac motion. METHODS: A Cartesian golden-step balanced steady-state free precession sequence with sorted k-space ordering was designed. Image data were acquired with breath-holding. Principal component analysis and k-means clustering were used for binning of cardiac phases. Cluster compactness in the time dimension was assessed using temporal variability, and dispersion in the spatial dimension was assessed using the Caliński-Harabasz index. The proposed and the reference electrocardiogram (ECG)-gated cine methods were compared using a four-point image quality score, SNR and CNR values, and Bland-Altman analyses of ventricular function. RESULTS: A total of 10 subjects with sinus rhythm and 8 subjects with arrhythmias underwent cardiac MRI at 3.0 T. The temporal variability was 45.6 ms (cluster) versus 24.6 ms (ECG-based) (p < 0.001), and the Caliński-Harabasz index was 59.1 ± 9.1 (cluster) versus 22.0 ± 7.1 (ECG based) (p < 0.001). In subjects with sinus rhythm, 100% of the end-systolic and end-diastolic images from both the cluster and reference approach received the highest image quality score of 4. Relative to the reference cine images, the cluster-based multiphase (cine) image quality consistently received a one-point lower score (p < 0.05), whereas the SNR and CNR values were not significantly different (p = 0.20). In cases with arrhythmias, 97.9% of the end-systolic and end-diastolic images from the cluster approach received an image quality score of 3 or more. The mean bias values for biventricular ejection fraction and volumes derived from the cluster approach versus reference cine were negligible. CONCLUSION: ECG-free cine cardiac MRI with data-driven clustering for binning of cardiac motion is feasible and enables quantification of cardiac function.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
ECG‐free cine MRI with data‐driven clustering of cardiac motion for quantification of ventricular function
Date Crossref
09/01/2024
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University of California Physics and Biology in Medicine Graduate Program pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • VA Greater Los Angeles Healthcare System Division of Cardiology pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Cedars-Sinai Medical Center pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Department of Radiological Sciences David Geffen School of Medicine at UCLA Los Angeles California USA Department of Radiological Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Department of Radiation Oncology David Geffen School of Medicine at UCLA Los Angeles California USA pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Biomedical Imaging Research Institute Cedars‐Sinai Medical Center Los Angeles California USA pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Physics and Biology in Medicine Graduate Program — University of California, Division of Cardiology — VA Greater Los Angeles Healthcare System et Cedars-Sinai Medical Center, avec 3 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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