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DOI: 10.1055/s-0034-1364913
Moderne Bildgebungstechniken in der pädiatrischen Radiologie
Authors
Publikationsverlauf
Publikationsdatum:
01. März 2014 (online)

Die Errungenschaften der modernen MRT bieten auch für die pädiatrische Neuroradiologie immense Möglichkeiten. Sowohl für klinisch relevante Fragestellungen als auch für die Grundlagenforschung sind diese Techniken in ihrem Einsatz bei Kindern höchst interessant und werden künftig zu einem weiteren Ausbau der Bedeutung der MRT für die pädiatrische Bildgebung führen, sodass Methoden mit ionisierender Strahlung (cCT) zunehmend seltener benötigt werden.
Die fetale MRT hat mittlerweile nicht nur für die pränatale Abklärung von ZNS-Erkrankungen Anwendung gefunden; die Methode wird zukünftig mit der technischen Weiterentwicklung des MRT und der Bereitstellung von immer schnelleren hochauflösenden Sequenzen, insbesondere für Fragestellungen im Thorax- und Abdomenbereich, profitieren.
Die Ganzkörper-MRT bietet für eine Reihe von pädiatrischen Systemerkrankungen eine hohe Sensitivität und Spezifität und hat sich daher einen festen Platz in der kinderradiolgischen Diagnostik erobern können.
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Literatur
- 1 Sheth S, Branstetter BF, Escott EJ. Appearance of normal cranial nerves on steady-state
free precession MR images. Radiographics 2009; 29: 1045-1055
Reference Ris Wihthout Link
- 2 Gaser C, Altaye M, Wilke M et al. Unified segmentation without tissue priors. Neuro
Image 2007; 36: 68
Reference Ris Wihthout Link
- 3 Renz D, Hahn HK, Schmidt P et al. Accuracy and reproducibility of a novel semi-automatic
segmentation technique for MR volumetry of the pituitary gland. Neuroradiol 2011;
53: 233-244
Reference Ris Wihthout Link
- 4 Mentzel HJ, Lincke T, Vilser C et al. Comparison of a novel semi-automatic segmentation
technique and manual tracing technique for MR volumetric measurements of the pituitary
gland in children and adolescents. Pediatr Radiol 2013; 43: 597
Reference Ris Wihthout Link
- 5 Poretti A, Boltshauser E, Loenneker T et al. Diffusion tensor imaging in Jourbet
syndrome. Am J Neuroradiol 2007; 28: 1929-1933
Reference Ris Wihthout Link
- 6 Rollins NK. Clinical applications of diffusion tensor imaging and tractography in
children. Pediatr Radiol 2007; 37: 769-780
Reference Ris Wihthout Link
- 7 Wahl M, Barkovich AJ, Mukherjee P. Diffusion imaging and tractography of congenital
brain malformations. Pediatr Radiol 2010; 4: 59-67
Reference Ris Wihthout Link
- 8 Xu D, Mukherjee P, Barkovich AJ. Pediatric brain injury: can DTI scalars predict
functional outcome?. Pediatr Radiol 2013; 43: 55-59
Reference Ris Wihthout Link
- 9 Vomstein K, Stieltjes B, Poustka L. Strukturelle Konnektivität und Diffusionstensor-Bildgebung
bei Autismus-Spektrum-Störungen. Z Kinder-Jugendpsychiatrie. . Psychother 2013; 41:
59-68
Reference Ris Wihthout Link
- 10 Braakman HMH, van der Kruijs SJM, Vaessen MJ et al. Microstructural and functional
MRI studies of cognitive impairment in epilepsy. Epilepsia 2012; 53: 1690-1699
Reference Ris Wihthout Link
- 11 Vasung L, Fischi-Gomez E, Hüppi PS. Multimodality evaluation of the pediatric brain:
DTI and its competitors. Pediatr Radiol 2013; 43: 60-68
Reference Ris Wihthout Link
- 12 Reichenbach JR, Haacke EM. High-resolution BOLD veongraphic imaging: a window into
brain function. NMR Biomed 2001; 15: 453-467
Reference Ris Wihthout Link
- 13 Deistung A, Mentzel HJ, Rauscher A et al. Demonstration of paramagnetic and diamagnetic
cerebral lesions by using susceptibility weighted phase imaging (SWI). Z Med Phys
2006; 16: 261-267
Reference Ris Wihthout Link
- 14 Schweser F, Deistung A, Lehr BW et al. Differentiation between diamagnetic and paramagnetic
cerebral lesions based on magnetic susceptibility mapping. Med Phys 2010; 37: 5165-5178
Reference Ris Wihthout Link
- 15 Schweser F, Deistung A, Lehr BW et al. Quantitative imaging of intrinsic magnetic
tissue properties using MRI signal phase: An approach to in vivo brain iron metabolism?.
NeuroImage 2011; 54: 2789-2807
Reference Ris Wihthout Link
- 16 Schweser F, Sommer K, Deistung A et al. Quantitative suceptibility mapping for investigation
subtle susceptibility variations in the human brain. NeuroImage 2012; 62: 2083-2100
Reference Ris Wihthout Link
- 17 Deistung A, Schäfer A, Schweser F et al. Toward in vivo histology: A comparison of
quantitative susceptibility mapping (QSM) with magnitude-, phase-, and R2*-imaging
at ultra-high magnetic field strength. Neuro Image 2013; 65: 299-314
Reference Ris Wihthout Link
- 18 Kim SG, Ogawa S. Biophysical and physiological origins of blood oxygenation level-dependent
fMRI signals. J Cereb Blood Flow Metab 2012; 32: 1188-1206
Reference Ris Wihthout Link
- 19 Dorn M, Lidzba K, Bevot A et al. Long-term neurobiological consequences of early postnatal hCMV-infection in former preterms: a functional MRI study. Hum Brain Mapp 2013;
- 20 O’Shaughnessy ES, Berl MM, Moore EN et al. Pediatric functional magnetic resonance
imaging (fMRI): Issues and applications. J Child Neurol 2008; 23: 791-801
Reference Ris Wihthout Link
- 21 Ebner K, Lidzba K, Hauser TK et al. Assessing language and visuospatial functions
with one task: A „dual use“ approach to performing fMRI in children. NeuroImage 2011;
58: 923-929
Reference Ris Wihthout Link
- 22 Schafer RJ, Lacadie C, Vohr B et al. Alterations in functional connectivity for language
in prematurely born adolescents. Brain 2009; 132: 661-670
Reference Ris Wihthout Link
- 23 Wilke M, Lidzba K, Staudt M et al. An fMRI task battery for assessing hemispheric
language dominance in children. Neuro Image 2006; 32: 400-410
Reference Ris Wihthout Link
- 24 Zsoter A, Staudt M, Wilke M. Identification of successful clinical fMRI sessions
in children: an objective approach. Neuropediatrics 2012; 43: 249-257
Reference Ris Wihthout Link
- 25 Asenbaum U, Brugger PC, Woitek R et al. Indikationen und Technik der fetalen Magnetresonanztomografie.
Radiologe 2013; 53: 109-115
Reference Ris Wihthout Link
- 26 Blondin D, Turowski B, Schaper J. Fetales MRT. Rofo 2007; 179: 111-118
Reference Ris Wihthout Link
- 27 Hirsch W, Sorge I. Fetale MRT-Diagnostik. Frauenheilkunde up2date 2012; 5: 305-327
Reference Ris Wihthout Link
- 28 Schöpf V, Dittrich E, Berger-Kulemann V et al. Zukunftsweisende MRT-Techniken des
fetalen Gehirns. Radiologe 2013; 53: 136-140
Reference Ris Wihthout Link
- 29 Recio RodríguezM, Martínez de Vega V, Cano AlonsoR et al. MR imaging of thoracic
abnormalities in the fetus. Radiographics 2012; 32: 305-321
Reference Ris Wihthout Link
- 30 Woitek R, Brugger PC, Asenbaum U et al. Fetale Magnetresonanztomografie thorakaler
und abdomineller Malformationen. Radiologe 2013; 53: 123-129
Reference Ris Wihthout Link
- 31 Schäfer JF, Kramer U. Ganzkörper-MRT bei Kindern und Jugendlichen. Fortschr Röntgenstr
2011; 183: 24-36
Reference Ris Wihthout Link
- 32 Chavhan GB, Babyn PS. Whole-body MR imaging in children: principles, technique, current
applications, and future directions. Radiographics 2011; 31: 1757-1772
Reference Ris Wihthout Link
- 33 Darge K, Jaramillo D, Siegel MJ. Whole-body MRI in children: current status and future
applications. Eur J Radiol 2008; 68: 289-298
Reference Ris Wihthout Link
- 34 Perez-Rossello JM, Connolly SA, Newton AW et al. Whole-body MRI in suspected infant
abuse. AJR Am J Roentgenol 2010; 195: 744-750
Reference Ris Wihthout Link