Как выбрать аппарат МРТ в 2025 году

Индустрия магнитно-резонансной томографии получила большое развитие в последнее десятилетие и продолжает активно развиваться и сегодня. Растет технологическая мощь современного МР-аппарата, а также улучшаются технологии визуализации, гибкости исследований, увеличения скорости сканирования. Большое значение приобретает интеграция аппарата с AI-технологиями, например deep learning (DL).
Чтобы совершить грамотную покупку, которая принесет экономическую выгоду, обеспечит стабильную работу отделения и защитит от непредвиденных финансовых потерь, покупателю необходимо понимать, на какие параметры системы ему стоит обратить внимание, на чем в его случае можно сэкономить, а что важно критически.
МРТ — очень сложная система, работа которой складывается из широкого спектра технических характеристик, таких как мощность поля, тепловые характеристики градиентной катушки, числа каналов и многих других. Давайте вместе, шаг за шагом попробуем в этом разобраться.
Источник магнитного поля и сила магнитной индукции (B0)
Сегодня на рынке МРТ-аппаратов представлены два типа источников магнитного поля: постоянные и сверхпроводящие магниты. Первые используются в открытых конструкциях и имеют силу магнитной индукции до 0.3 Т. Однако большее распространение в сфере медицинских технологий получили МРТ-аппараты со сверхпроводящим магнитом и силой индукции 0.3 - 7 Тл (до 11.7 Тл в исследовательских моделях).
Сила магнитной индукции или сила постоянного магнитного поля является основным параметром для качественной диагностики. Чем она выше, тем выше отношение сигнал/шум (а, значит, выше контраст) и общая скорость сканирования. А также возможен дополнительный функционал, например “на таких томографа может быть реализована ЯМР-спектроскопия in vivo в силу достаточно большого поля B0.”
Для удобства в медицине была введена градация по силе магнитного поля градиентной катушки. Она напрямую влияет на класс аппарата, качество изображения и скорость обследования. Выбор зависит от специализации медицинского учреждения, объема пациентопотока и требований, выставляемых к оборудованию.
МР-сканеры по силе поля | Особенности | Применение |
---|---|---|
Низкопольные (до 1 Тл) |
|
|
Среднепольные (1–1.5 Тл) |
|
|
Высокопольные (от 3 Тл) |
|
|
Подбирайте аппарат для МРТ с той силой магнитного поля, которое может быть оправдано исследованиями клиники. Не всегда более мощные модели являются лучшим выбором, в конечном счете покупка такой МР-системы может оказаться нерентабельной. Учитывайте профиль учреждения и общие требования к оборудованию.
Современные технологии вывели качество визуализации и скорость сканирования в магнитно-резонансной томографии на новый уровень. Однако не каждый МРТ подходит для их использования. В первую очередь это зависит от силы магнитного поля сканера. На 1.5Т и 3Т моделях применяются технологии глубокого обучения (DL), быстрого возвращения эхо (FSE), параллельной визуализации (PI) и одновременной многослойной визуализации (SMS). “С помощью применения этих методов в повседневной практике в настоящее время можно добиться как минимум двукратного ускорения процесса." Диагносту эти технологии помогают при выставлении диагноза в сложных случаях т.к. повышают отношение сигнал/шум, уменьшают артефакты изображения, улучшают качество изображения в динамических исследованиях.
Несмотря на значительную популярность и превосходство высокопольных моделей магнитно-резонансных томографов, низкопольные МР-комплексы в настоящее время получили вторую жизнь. Благодаря развитию AI-технологий в медицине, реконструкции изображения, низкопольные аппараты стали обеспечивать качественные визуальные данные, подходящие для ортопедии, базовой и мобильной (bedside) диагностики.
Градиентная катушка МР томографа
Создает магнитное поле и формирует объемное изображения, кодируя пространственные структуры: точки, линии, слои с помощью последовательности импульсов. Эффективность градиента определяется возможностью быстро изменять магнитное поле. Зависит от двух характеристик— скорости нарастания и амплитуды градиентной катушки.
Тип МРТ (сила поля) | Особенности |
---|---|
Низкопольные (<0.5 Тл, постоянные магниты) |
|
Клинические 1.5 Тл |
|
Клинические 3 Тл |
|
Если ваше мед. учреждение проводит рутинные исследования с малым/средним пациентопотоком, то рассмотрите стандартные закрытые МР-системы с классическими показателями 33 мТл/м — 120 Тл/м/с. Если же часто имеет место сложная диагностика, требовательная к оборудованию, то лучше обратить внимание на системы с градиентом 44 мТл/м — 200 Тл/м/с.
Помните, что градиентная катушка является основным компонентом МРТ, её стоимость может составлять до 75% от стоимости томографа. Важно понимать, какая катушка подойдет под специализацию клиники и объем пациентопотока. Если не учесть этих факторов, катушка может быстро выйти из строя и обречь медицинское учреждение на дорогостоящий ремонт или замену всей системы. Лучше посоветуйтесь с техническим специалистом, чтобы не допустить ошибку.
Число каналов MRI
При выборе МРТ-аппарата обратите внимание на количество независимых каналов градиентной катушки. Они используются для приема сигнала и влияют на качество изображения, отношение сигнал/шум, скорость сканирования и возможность параллельной визуализации SENSE или GRAPPA. По этому признаку все аппараты делят на несколько категорий:
- Бюджетные. Аппараты имеют от 4 до 8 каналов, что существенно ограничивает скорость сканирования и качество изображения. МРТ такого типа не поддерживают сложные технологии и протоколы, вроде спектроскопии или параллельной визуализации.
- Стандарт. Магнитные томографы этой категории обладают 16 или 32 каналами, заметно улучшается SNR и возрастает скорость сканирования, по сравнению с предыдущей категорией. Такие МР-системы являются идеальным вариантом для большинства медицинских учреждений, проводящих рутинные исследования. Дополнительно у таких аппаратов открывается возможность проведения функциональной МРТ (fMRI), МР-спектроскопии и диффузионно-тензорной визуализации (DTI).
- Высокопроизводительные. Системы имеют от 48 до 128 каналов. Лучшие показатели SNR, а скорость проведения процедуры позволяет, например, проводить сканирование сердца в две задержки дыхания без потери качества. Такие системы необходимы, прежде всего, для сложных исследований в сферах кардиологии и нейровизуализации. Используются в крупных исследовательских центрах, учреждениях федерального значения. Установка таких аппаратов в обычный мед. центр чаще всего экономически не оправдана.
Так ли важно количество каналов, если до сих пор у мировых производителей встречаются 16-канальные модели (напр. GE Signa Explorer)? Статистика говорит сама за себя, с середины 2010-х годов все больше специалистов останавливают выбор на системах с 32 и 48-канальными технологиями, они дают значительное улучшение в чистоте сигнала и детальности изображения, а также заметно ускоряют процесс сканирования. Однако, 16-канальные модели все еще востребованы в учреждениях, где не так критически важна высокая скорость сканирования.
Размер минимальной исследуемой структуры
Минимально исследуемая структура определяется пространственным разрешением, которое выражается через размер вокселя (трехмерного пикселя). Проще говоря, это минимальный объем, который различается на изображении. Он зависит от силы поля, матрицы изображения, поля зрения, толщины среза и типа сканера. Разрешение МР-систем бывает:
- Стандартное. Размер вокселя в диапазоне 0.5 - 1.5 мм в плоскости и 1 - 5 мм в срезе. Вполне хватает, чтобы различить структуры ~ 1 мм (даже мелкие опухоли и сосуды). Популярные аппараты томографии с таким разрешением: GE Signa Voyager 1.5T, Siemens MAGNETOM Aera 1.5T.
- Высокое (sub‑mm). Воксель 0.1 - 0.5 мм и в плоскости, и в срезе. Используется в специализированных сканерах: в нейрологии для детальной визуализации мозга и в ортопедии с технологией ZTE, которая “повышает сигнал в кости, приближаясь к разрешению КТ без ионизирующего излучения.” МРТ с sub-mm: GE Signa Architect 3T, Philips Ingenia Elition 3T.
Выбирайте MR-системы со стандартным разрешением, если медицинское учреждение выполняет рутинную диагностику. Если проводятся сложные диагностические исследования в узких областях, где важна максимальная точность и контрастность, рассмотрите выбор МР-системы с высоким пространственным разрешением.
МР‑системы под разные клинические сценарии
При выборе магнитно-резонансного томографа важно учитывать ожидаемый объем пациентов, сложность исследований, требования к архитектуре системы, бюджет и многое другое. Собрали для вас популярные модели магнитно-резонансных томографов под различные сценарии использования.
Условия | Фокус | Модели |
---|---|---|
Рутинные задачи |
|
GE Signa 1.5 T, Siemens Magnetom Altea 1.5T, Philips Ingenia 1.5T, GE Signa Explorer |
Сложные задачи |
| GE Signa Architect 3T, GE Signa Voyager 1.5T, Siemens Magnetom Skyra 3T, Philips Ingenia Ambition 1.5/3T |
Высокий пациентопоток |
|
Philips MR 5300, GE Signa Premier 3T, GE Signa Voyager 1.5T, Philips Ingenia Ambition 1.5T |
Открытый тип |
|
Siemens Magnetom C 0.35T, Амико 450, Esaote G-scan Brio |
Популярные модели МРТ для заказа на территории России
В нынешних рыночных условиях далеко не все магнитно-резонансные томографы могут быть поставлены на территорию РФ. Встает вопрос об актуальных, не устаревших функционально и технически, рентабельных аппаратах, которые доступны внутри страны. Такие МРТ-сканеры имеют официальную гарантию производителя и подлежат техническому обслуживанию, а также для них доступны оригинальные запасные части. Приведем список таких МР-систем на 2025 год:
Параметр / Модель | Philips 5300 (Нидерланды) |
Philips Ingenia Ambition (Нидерланды) |
GE Signa Explorer (США) |
Canon Vantage Elan (Япония) |
GE Signa Voyager (США) |
Siemens MAGNETOM Altea (Германия) |
GE Signa Architect (США) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модельный год | 2021 | 2018 | 2015 | 2015 | 2016 | 2018 | 2015 |
Конструкция | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая |
Апертура | 70 см | 70 см | 60 см | 63 см | 70 см | 70 см | 70 см |
Сила магнитного поля | 1.5Т | 1.5Т | 1.5Т | 1.5T | 1.5Т | 1.5T | 3T |
Скорость нарастания градиента | 33 мТл/м / 120 Тл/м/с | 33 мТл/м / 120 Тл/м/с | 33 мТл/м / 120 Тл/м/с | 33 мТл/м / 125 Тл/м/с | 33 мТл/м / 120 Тл/м/с | 33 мТл/м / 125 Тл/м/с | 44 мТл/м / 200 Тл/м/с |
Независимых каналов RF | Технология dStream | Технология dStream | 16 | 16 | 48 | 32 | 64/96/128 |
Технология охлаждения | BlueSeal (герметичная система, дозаправка не требуется) | BlueSeal (герметичная система, дозаправка не требуется) | Zero boil-off (низкое потребление, дозаправка редка) | Zero boil-off (низкое потребление, дозаправка редка) | Zero boil-off (низкое потребление, дозаправка редка) | Zero boil-off (низкое потребление, дозаправка редка) | Zero boil-off (низкое потребление, дозаправка редка) |
ИИ-интеграция | SmartWorkflow ScanWise |
Compressed Sense VitalEye |
HyperSense AIR IQ Deep Learning reconstruction |
AiCE, Deep Learning (опционально) | AIR Recon DL AIR Touch AIR x deep learning |
Deep Resolve + myExam/BioMatrix | AIR Recon DL AIR Touch AIR x deep learning |
Видеогалерея | Обзор | Обзор FMC | Промо | Промо | Обзор | Промо | Обзор |
Надежность | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 10/10 | 8/10 | 9/10 |
Доступность* | 7/10 | 10/10 | 9/10 | 7/10 | 8/10 | 6/10 | 3/10 |
*Критерий не учитывает отношение цена/качество, а служит средством сравнения аппаратов от самого дорогого (1/10) к самому бюджетному(10/10).
Не уверены в выборе?
Если затрудняетесь с выбором МРТ, обращайтесь за помощью к нашим специалистам. Команда Первой Медицинской Компании подберет аппарат под бюджет и нужды конкретного медицинского учреждения.