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Imaging a risonanza magnetica più efficace

CancroImaging a risonanza magneticaIntelligenza artificialeMachine learningmezzo di contrastoMiocardioMRI

Introduzione

La risonanza magnetica con contrasto diventa più efficace per pazienti e strutture ospedaliere, grazie a questo nuovo metodo che determina il valore ottimale del tempo di inversione in cui acquisire l’immagine diagnostica. Il metodo utilizza un modello di IA e machine learning ed è personalizzato a seconda del paziente e del tipo di esame da eseguire. È stato testato per esami al miocardio.

Caratteristiche Tecniche

Il tempo di inversione (TI) è la misurazione del lasso di tempo tra impulsi di radiofrequenza e statici (di campionamento), necessaria per ottenere il segnale di risonanza magnetica (RM) e rilevare via immagini il rilassamento di un tessuto da esaminare. Ad oggi il TI viene stimato dall’operatore di RM, in base all’esperienza personale o spesso per tentativi e errori, o sottoponendo il paziente a diversi tempi di inversione per confrontarne le immagini acquisite, la cui qualità non è comunque garantita. Tempi e costi di somministrazione del test, qualità e leggibilità delle immagini possono però ora essere migliorati attraverso un modello di machine learning, capace di tararsi sui dati significativi del paziente e sui parametri specifici dell’esame da eseguire. Il modello è stato addestrato su una molteplicità di valutazioni campione in esami del miocardio ed è potenzialmente applicabile ad altri esami di RM. Livello di Maturità Tecnologica (TRL): 7.

Possibili Applicazioni

  • Risonanze magnetiche con un mezzo di contrasto paramagnetico, in particolare del miocardio.

Vantaggi

  • Ottimizzazione di tempo e risorse dell’esame;
  • Migliore qualità delle immagini acquisite e, di conseguenza, migliore supporto alla diagnosi;
  • Numero e tempi di esami più brevi per il paziente.