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Modernste Technologie nutzt die MRT, um Patienten mit Herzinsuffizienz in Rekordzeit zu diagnostizieren

Forscher der University of East Anglia haben Spitzentechnologie entwickelt, um Patienten mit Herzinsuffizienz in Rekordzeit zu diagnostizieren.

Die hochmoderne Technologie nutzt die Magnetresonanztomographie (MRT), um detaillierte 4D-Flussbilder des Herzens zu erstellen.

Doch im Gegensatz zu einer Standard-MRT-Untersuchung, die bis zu 20 Minuten oder länger dauern kann, dauert die neue 4D-Herz-MRT-Untersuchung nur acht Minuten.

Die Ergebnisse liefern ein präzises Bild der Herzklappen und des Blutflusses im Herzen und helfen Ärzten dabei, den besten Behandlungsverlauf für Patienten zu bestimmen.

Kardiologiepatienten am Norfolk and Norwich University Hospital (NNUH) waren die ersten, die die neue Technologie ausprobierten. Und das Team hofft, dass ihre Arbeit die Geschwindigkeit, mit der Herzinsuffizienz diagnostiziert wird, revolutionieren könnte, was Krankenhäusern und Patienten weltweit zugute kommt.

Herzinsuffizienz ist eine schreckliche Erkrankung, die durch steigenden Druck im Herzen entsteht. Die beste Methode zur Diagnose einer Herzinsuffizienz ist die invasive Untersuchung, die jedoch nicht bevorzugt wird, da sie Risiken birgt.

Eine Ultraschalluntersuchung des Herzens, Echokardiographie genannt, wird routinemäßig verwendet, um die Spitzengeschwindigkeit des Blutflusses durch die Mitralklappe des Herzens zu messen. Diese Methode kann jedoch unzuverlässig sein.

Wir haben eine der modernsten Methoden zur Beurteilung des Flusses im Herzen erforscht, die 4D-Fluss-MRT.

Bei der 4D-Fluss-MRT können wir die Strömung in drei Richtungen über die Zeit hinweg betrachten – die vierte Dimension.“

Dr. Pankaj Garg, leitender Forscher an der Norwich Medical School der UEA und ehrenamtlicher Berater für Kardiologe am NNUH

Der Doktorand Hosamadin Assadi, ebenfalls von der Norwich Medical School der UEA, sagte: Diese neue Technologie revolutioniert die Art und Weise, wie Patienten mit Herzerkrankungen diagnostiziert werden. Allerdings dauert die Durchführung einer 4D-Flow-MRT bis zu 20 Minuten und wir wissen, dass Patienten keine langen MRT-Scans mögen.

„Deshalb haben wir mit General Electrics Healthcare zusammengearbeitet, um die Zuverlässigkeit einer neuen Technik namens Kat-ARC zu untersuchen, die superschnelle Methoden zum Scannen des Flusses im Herzen verwendet.

„Wir haben festgestellt, dass sich dadurch die Scanzeit halbiert – und etwa acht Minuten dauert.“

„Wir haben auch gezeigt, wie diese nicht-invasive Bildgebungstechnik die Spitzengeschwindigkeit des Blutflusses im Herzen genau und präzise messen kann.“

Das Team testete die neue Technologie mit 50 Patienten am Norfolk and Norwich University Hospital und am Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust in Sheffield.

Patienten mit Verdacht auf Herzinsuffizienz wurden mithilfe des neuen Kat-ARC 4D-Herzfluss-MRT untersucht.

Dr. Garg sagte: „Diese Technologie revolutioniert die Art und Weise, wie wir Herzerkrankungen beurteilen, und unsere Forschung ebnet den Weg für superschnelle 4D-Flow-MRT-Scans, indem sie die Scanzeit halbiert.“

„Davon werden Krankenhäuser und Patienten auf der ganzen Welt profitieren“, fügte er hinzu.

Die medizinische Direktorin des NNUH, Prof. Erika Denton, sagte: „NNUH ist stolz darauf, an bahnbrechender Forschung teilgenommen zu haben, die das Potenzial hat, die Diagnose und Behandlung von Menschen mit Herzerkrankungen zu verbessern.“

Dieses Projekt wurde vom Wellcome Trust finanziert. Es wurde von Forschern der UEA in Zusammenarbeit mit NNUH, der University of Sheffield, Sheffield Teaching Hospitals NHS Trust, der University of Dundee, GE Healthcare (Deutschland), Pie Medical Imaging (Niederlande) und dem National Heart Centre und Duke geleitet. NUS Medical School (beide Singapur).

„Kat-ARC beschleunigtes 4D-Fluss-CMR: klinische Validierung für die transvalvuläre Fluss- und Spitzengeschwindigkeitsbewertung“ wird in der Zeitschrift veröffentlicht European Radiology Experimental am 22. September.

Quelle:

Universität von East Anglia

Daniel Wom

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