Klinik Atölye

İskemi ve inme · Taklitçi · Orta öncelik

BT perfüzyon artefaktları ve tuzakları

CT perfusion artifacts and pitfalls

Bölge anatomisi, BT kesiti: Beyin sınırı sarı çizgiyle işaretli
Bölge anatomisi Bu konu için açık lisanslı ve doğrulanmış bir olgu görüntüsü bulunamadı. Görüntü, “BT perfüzyon artefaktları ve tuzakları” bulgusunu göstermez; bulgunun arandığı bölgeyi (beyin, sarı sınır) veri setinde patolojisiz olarak etiketlenmiş başka bir incelemede gösterir.

Görüntü: TotalSegmentator v2.01 veri seti (Wasserthal ve ark., Radiology: Artificial Intelligence 2023), veri setinde patolojisiz etiketli olgu, vaka s0103 · CC BY 4.0. Değişiklik: tek kesit seçildi, pencere uygulandı, organ sınırı çizildi.

Özet

Perfüzyon haritasındaki asimetri gerçek iskemi dışında, veri toplama, harita hesaplama ve arteriyel giriş fonksiyonu seçimi aşamalarındaki teknik hatalar ve artefaktlar nedeniyle de ortaya çıkabilir. Teknik artefaktlar otomatik çekirdek ve penumbra hacim tahminlerini bozabildiğinden, bu ölçümler doğrudan klinik karar için kullanılmadan önce doğrulanmalı ve konvansiyonel görüntüleme ile birlikte değerlendirilmelidir. Kontrastsız BT ilk tanı basamağı iken CTA darlık/tıkanıklık, CTP ise hipoperfüzyon ve çekirdek/hanafya hacimlerini değerlendirir; multimodal yaklaşım tam klinik resmi verir. Teknik artefaktlar veya hastalık taklitçileri gerçek infarktı simüle edebileceğinden, yanlış sınıflandırma gereksiz reperfüzyona yol açabilir; buna karşın otomatik yazılımların negatif sonuçları yüksek klinik şüphe devam ettiği sürece lacuner enfarktı hariç tutmaz.

Okuma sırası

  1. Petröz kemik ve posterior fossa kaynak görüntüsü. Postero-fossa kaynak görüntülerinde kemik kaynaklı artefaktların perfüzyon haritasındaki bozulma ile örtüşüp örtüşmediğini değerlendirin.
  2. Arteriyel giriş fonksiyonu. Bolus eğrisi panelinde AIF örneklenen arteri bulun; eğrinin tek, belirgin bolus geçişi verip vermediğini ve seçimin damar lümeni içinde kalıp kalmadığını kontrol edin.
  3. Venöz çıkış fonksiyonu. Arteriyel giriş fonksiyonu (AIF) örneğini belirgin bolus geçişine sahip bir arterden seçin; vasküler heterojenite veya gürültü AIF'yı bozarsa perfüzyon ölçümleri geçersiz olur.
  4. Kaynak seride anatomik hizalanma. Ardışık kaynak görüntülerde ventrikül ve korteks sınırlarını izleyin; başın yer değiştirdiği kesitlerle haritadaki yamalı defektlerin aynı düzeyde oluştuğunu karşılaştırın.
  5. Büyük damarlar ve kapsama sınırları. Kontrastsız BT ve CTA, CTP bulgularını desteklemek için temel yapısal ve vasküler bilgi sağlar; multimodal değerlendirme standarttır.

Faz ve pencere

BTPA tanısal
Kontrast bolusu boyunca seri kaynak görüntüler, arteriyel giriş fonksiyonu (AIF) ile venöz çıkış fonksiyonunun (VOF) zaman-attenüasyon eğrileri ve bunlardan hesaplanan haritalar incelenir. Hatalı eğri, kesintili enjeksiyon, hareket veya kafatası tabanındaki ışın sertleşmesi CBF/CBV/Tmax dağılımında anatomik olmayan değişiklik oluşturabilir.
BTA
Intrakraniyal arterlerin açıklığı, darlığı ve kollateral dolumu perfüzyon gecikmesinin vasküler anatomiyi yansıtıp yansıtmadığını değerlendirmeye yardımcı olur; ancak akut stroke yönetimi için CTA kollateral değerlendirmesi gelişmiş görüntüleme yöntemleriyle kıyaslanabilir prognostik değere sahiptir.

Önerilen pencereler: İnme (G 40 / M 40), Beyin (G 80 / M 40), Anjiyo (G 600 / M 150).

BT bulguları

  • Hareket uyumsuzluğu — art arda kaynak kesitlerde korteks, ventrikül ve kafa tabanı konumu kayar; yanlış eşleştirme yalancı perfüzyon defekti üretir.
  • Bozuk AIF eğrisi — çok tepeli, gürültülü veya aşırı gecikmiş arteriyel eğri, hesaplanan akım ve transit zamanını güvenilmez hale getirir.
  • Yanlış arteriyel giriş fonksiyonu (AIF) seçimi, gürültü veya vasküler heterojenite nedeniyle hesaplanan akım ve transit zamanını güvenilmez hale getirir.
  • Postero-fossa bölgesindeki ışın sertleşmesi ve hareket artefaktları, beyin sapı ve beyincik lezyonlarının algılanmasını önemli ölçüde zorlaştırır.
  • Otomatik yazılımlar küçük subkortikal lezyonları algılamada zorlanabilmektedir; ince kesitli yeniden yapılandırma ve güçlü gürültü filtreleri lacuner infarktların tespitinde iyileşme sağlayabilir.
  • Kollateral dolum derecesi ve perfüzyon haritaları, büyük damar tıkanıklıklarında dokunun hayatta kalma potansiyelini ve tedavi yanıtını tahmin etmek için birlikte değerlendirilir.
  • Veri toplama, harita hesaplama ve arteriyel giriş fonksiyonu seçimi aşamalarında sıkça karşılaşılan tuzaklar ve artefaktlar bilinmelidir.

Normalde

Perfüzyon anormallikleri her zaman akut enfarkt ile ilişkili değildir; hastalık ve artefaktlar da benzer değişikliklere neden olabilir. Sylvian fissür, lateral ventrikül ve petröz kemik sınırları kaynak serilerde yer değiştirmeden izlenmeli; eş anatomik alanlardaki renk farkının damar alanına uyup uymadığı kontrol edilmelidir.

Normal BT ile kıyasla

Aynı bölgenin, kaynak veri setinde patoloji içermediği belirtilen bir BT incelemesini kesit kesit kaydırın; organ sınırlarını açarak anatomiyi hasta görüntüsüyle karşılaştırın. Küçük rastlantısal bulgular tümüyle dışlanmamıştır.

Kaynak: TotalSegmentator v2.01 veri seti (Wasserthal ve ark., Radiology: Artificial Intelligence 2023), CC BY 4.0, vaka s0103; organ sınırları veri setinin otomatik segmentasyonundan, birleştirilerek sadeleştirildi. Görüntüler 2,5 mm kesit aralığına yeniden örneklendi.

Ayırıcı tanı

Akut arteriyel iskemi
anatomik damar alanında tutarlı gecikme vardır ve CTA'da ilişkili tıkanıklık ya da darlık görülebilir.
Postiktal hiperperfüzyon
sıklıkla korteks ağırlıklı artmış akım, birden fazla arter alanına taşabilir.
Moyamoya olgusunda damar görüntülemesinde bilateral terminal İKA stenozu ve kollateralizasyonla birlikte BT perfüzyonda gecikmiş perfüzyon ve görece korunmuş serebral kan hacmi bildirilmiştir.
Migren aura mekanizması, görsel korteks, somatosensoriyel ve insüler korteks dahil olmak üzere geniş beyin bölgelerinde işlevsel bozuklukla ilişkilendirilmektedir.
Gerçek küçük infarkt
perfüzyon değişikliği hacim ortalaması veya kısmi kapsama nedeniyle haritada görünmeyebilir; kontrastsız BT/MR ile korelasyon gerekir.

Tuzaklar

  • Bir kesitte düzensiz parlak alanı patoloji saymayın; aynı yerin zaman serisindeki kaynak görüntülerinde baş hareketi ve çizgilenme olup olmadığını kontrol edin.
  • Yanlış AIF seçimi, gürültü veya vasküler heterojenite nedeniyle normal anatomide bile yapay perfüzyon defektleri oluşturabilir; arteriyel eğrinin belirgin bolus geçişini temsil ettiğinden emin olun.
  • Postero-fossa bölgesindeki ışın sertleşmesi artefaktları, beyin sapı ve derin beyincik lezyonlarının doğru algılanmasını engelleyebilir.
  • Otomatik yazılımların negatif sonuçları, klinik şüphe devam ettiği sürece lacuner veya infra-toryal enfarktı hariç tutmaz.

Kendini dene

  1. Posterior fossa haritasında yamalı gecikme var. Kaynak kesitte petröz kemiklerden uzanan çizgiler, CTA normal. En olası neden nedir?

    Cevabı göster

    Işın sertleşmesi. Petröz kemik kaynaklı çizgilenmeyle eşleşen yamalı harita değişikliği artefaktı destekler. Baziler oklüzyonda CTA damar bulgusu beklenir; venöz infarkt parankim ödemi/kanamasıyla, gliom ise yapısal kitleyle değerlendirilir.

  2. Kaynak görüntülerin ardışık kesitlerinde ventriküller kayıyor; AIF eğrisi çok tepeli. Harita hacmi neden güvenilmez?

    Cevabı göster

    Hareket ve eğri hatası. Hareket kayıt hizasını, çok tepeli AIF de bolus modellemesini bozar; birlikte otomatik perfüzyon ölçümlerini geçersiz kılabilir. Diğer seçenekler kaynak seride hareket/eğri bozukluğunu açıklamaz.

Bu konunun yer aldığı turlar

Kaynaklar

Bu sayfadaki 40 cümle ve 2 quiz sorusu aşağıdaki kaynaklardan alıntılarla tek tek karşılaştırıldı; 17 cümle bu karşılaştırmada düzeltildi (2026-10-08).

  1. Direct Attenuation Correction Using Deep Learning for Cardiac SPECT: A Feasibility Study.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  2. Viability imaging by cardiac computed tomography.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  3. CT perfusion in acute stroke: know the mimics, potential pitfalls, artifacts, and technical errors.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  4. Current and Future Applications of Thoracic Dual-Energy CT in Children: Pearls and Pitfalls of Technique and Interpretation.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  5. Cardiac imaging: Part 2, normal, variant, and anomalous configurations of the coronary vasculature.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  6. Focal iodine defects on color-coded iodine perfusion maps of dual-energy pulmonary CT angiography images: a potential diagnostic pitfall.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  7. PET/CT Myocardial Perfusion Imaging Acquisition and Processing: Ten Tips and Tricks to Help You Succeed.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  8. Automated advanced imaging in acute ischemic stroke. Certainties and uncertainties.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  9. Pulmonary perfusion by iodine subtraction maps CT angiography in acute pulmonary embolism: comparison with pulmonary perfusion SPECT (PASEP trial).pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  10. Histological artifacts induced by the contrast agent in multi-phase post-mortem CT angiography (MPMCTA): Part II - Pathological tissues.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  11. Where Does the Signal Go? Technical Challenges of CT Perfusion in Lacunar and Infratentorial Stroke.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  12. Stroke or Seizure? Diagnostic Role of Neuroimaging in Acute Neurologic Mimics.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  13. Venous-significant intracranial hemorrhage in neonatal HIE treated with therapeutic hypothermia: imaging phenotypes, diagnostic pitfalls, and prognostic implications.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  14. Application and Development of Spectral CT in Target Delineation for Lung Cancer Radiotherapy.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  15. Understanding Photon-Counting CT: Physics, Detector Technology, and Image Reconstructions.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  16. Computed Tomography-Based Imaging Scores in Basilar Artery Occlusions: A Comparison of Predictive Abilities for Functional Outcomes.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  17. Before the bolus: why anti-amyloid therapy must become part of every stroke code.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  18. Very Early Short-Course Cerebrolysin After Tenecteplase and Mechanical Thrombectomy: A Case Report.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  19. Utility of automated CT perfusion software in acute ischemic stroke with large and medium vessel occlusion.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  20. Beyond Single Systems: How Multi-Agent AI Is Reshaping Ethics in Radiology.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  21. Society for Cardiovascular Magnetic Resonance 2024 Cases of SCMR case series.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  22. Quantitative myocardial perfusion imaging across PET, SPECT, CMR, and CT.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  23. Towards practical radiopharmaceutical treatment planning: a review of dosimetry simplification techniques.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  24. Biodistribution, Radiation Dosimetry, and Kinetic Modeling of [<sup>18</sup>F]FPEB PET Imaging of mGluR5 in Healthy Asian Subjects.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  25. Multimodal imaging in neuro-ophthalmology.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  26. Exploratory analysis of morphology-hemodynamics-perfusion relationships after intracranial stenting in severe intracranial atherosclerotic stenosis.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  27. Adult-onset moyamoya disease presenting with recurrent ischemic stroke: The role of CT Perfusion and digital subtraction angiography in bypass planning.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  28. Endovascular Treatment Strategies for Acute Intracranial Atherosclerotic Stenosis-Related Large Vessel Occlusion.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  29. Hybrid cardiovascular imaging. A clinical consensus statement of the european association of nuclear medicine (EANM) and the european association of cardiovascular imaging (EACVI) of the ESC.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  30. Attenuation Correction for Dedicated Cardiac SPECT Imaging Without Using Transmission Data.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  31. Advances for Pulmonary Functional Imaging: Dual-Energy Computed Tomography for Pulmonary Functional Imaging.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  32. Multi-channel multiphase CT-based deep learning and radiomics fusion model for noninvasive pathological grading of clear cell renal cell carcinoma.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  33. STD-Net: a spatio-temporal decoupling network for multiphasic liver lesion segmentation and characterization.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  34. Slice Level Classification of Parathyroid Adenoma Using Arterial Phase CT Images with Hybrid Light Attention Mechanism Based Residual Framework.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  35. Comparison of Bolus and Continuous Hydration Regimens for the Prevention of Contrast-Associated Acute Kidney Injury in the Emergency Department: A Randomized Controlled Noninferiority Trial.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  36. Neuroimaging with photon-counting computed tomography: A review of clinical applications.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  37. Cardiovascular imaging with total-body PET.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  38. The Diagnostic and Prognostic Impact of Cardiovascular Magnetic Resonance in Ischemic Heart Disease: A Systematic Review.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  39. Surgical Management of Traumatic Brain Injury Based on Intracranial Compliance: Toward Personalized Decision-Making.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  40. Arrival time mapping with <sup>15</sup>O-gas PET for cerebrovascular steno-occlusive diseases: a comparative study with CT perfusion.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  41. Pictorial Review on Imaging Findings in Cerebral CTP in Patients with Acute Stroke and Its Mimics: A Primer for General Radiologists.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  42. Implementation and Rationale for a Unified Clinical and Imaging Protocol for Evaluation and Treatment of Moyamoya Angiopathy: A Single Institutional Experience.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  43. How to Perform Cardiac Contrast-Enhanced Ultrasound (cCEUS): Part II-Advanced Applications and Interpretation.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  44. Spectral CT-derived quantitative imaging parameters combined with inflammatory markers for exploratory preoperative grading of bladder cancer.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  45. The role of contrast-enhanced transcranial color-coded real-time sonography combined with the common carotid artery compression test in preoperative evaluation of anterior communicating artery patency in patients with insufficient temporal bone windows.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  46. Todd's Paralysis Simulating Acute Ischemic Stroke: A Case Report.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  47. Imaging research, diagnosis, and treatment advances of post-stroke cognitive impairment.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  48. The predictive value of cerebral blood flow perfusion for cSAH following flow-restricting head and neck artery angioplasty.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  49. Validation of CT perfusion-based vascular territory mapping: correlation to visual pial grading and outcome measures.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  50. Association of the Middle Accessory Cerebral Artery With Bihemispheric Anterior Cerebral Artery and Median Artery of the Corpus Callosum.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  51. Navigating Diagnostic Uncertainty: A Case Report on Anesthetic Management of Mechanical Thrombectomy in a Patient With Occult Fibromuscular Dysplasia.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  52. Comparison of SPECT/CT, AEEG, and 3D-pCASL in people with epilepsy.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  53. Seminars in epileptology: Presurgical epilepsy evaluation.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  54. Neuroimaging in acute infection-triggered encephalopathy syndromes.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  55. Endovascular Revascularization for Chronic Vertebral Artery Occlusion with Poor Collateral Circulation and a Large Perfusion Abnormality Identified by Automated Perfusion Imaging: A Case Report.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  56. Stent Retriever-Assisted Embolic Protection During Recanalization of Chronic Internal Carotid Artery Occlusion with Contralateral Carotid Stenosis: A Case Report.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  57. Brain perfusion imaging in patients with status epilepticus, seizures, and IIC patterns.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  58. ESO annual stroke evidence update 2025.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  59. CT Perfusion in lacunar stroke: a powerful tool to enhance lacunar stroke detection and prediction of patients' outcome.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  60. The imaging-quiescent phenotype in thrombolysed acute ischemic stroke: a diffusion-weighted MRI-based deconstruction.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  61. High-affinity alphavbeta3 integrin targeted optical probe as a new imaging biomarker for early atherosclerosis: initial studies in Watanabe rabbits.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  62. Deep learning-assisted 3D CT angiography for supply-vessel localization in inflammatory peripheral pulmonary artery pseudoaneurysms.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  63. Technical Principles and Clinical Applications of Electrical Impedance Tomography in Pulmonary Monitoring.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  64. Clinical Applications of Dual-Energy Computed Tomography for Acute Ischemic Stroke.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  65. Imaging Evaluation of Acute Traumatic Brain Injury.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  66. Clinical Applications of Artificial Intelligence in Cardiac CT: From Coronary CT Angiography to CT-Derived Fractional Flow Reserve and Myocardial Perfusion Imaging.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  67. Clinical Applications of Artificial Intelligence in Cardiovascular Imaging: Where Do We Stand?pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  68. State-of-the-art mobile head CT scanner delivers nearly the same image quality as a conventional stationary CT scanner.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  69. Current Management and Image Review of Skull Base Chordoma: What the Radiologist Needs to Know.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  70. TriAIF-RWKV: A Physiology-Guided Spatiotemporal Framework for Robust Arterial Input Function Selection in CT Perfusion Imaging.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  71. Patient-Specific Timing for Pulmonary CT Angiography: Human Validation of a Physiologically Derived Post-Trigger Delay Model.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  72. Respiratory Monitoring in Motion: An Overview of Wearable Methods and Algorithmic Approaches for Reliable Assessment.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  73. Magnetic resonance imaging of primary central nervous system neoplasms of dogs and cats: Basic concepts for diagnostic pathologists.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  74. Computed Tomography Imaging of Thoracic Aortic Surgery: Distinguishing Life-Saving Repairs from Life-Threatening Complications.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  75. Improving the efficiency and accuracy of cardiovascular magnetic resonance with artificial intelligence-review of evidence and proposition of a roadmap to clinical translation.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  76. Beyond plaque morphology: a multimodal imaging model combining structural vulnerability and functional reserve predicts stroke recurrence in symptomatic intracranial atherosclerosis.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  77. An interpretable machine learning model for predicting prognosis in acute ischemic stroke with large vessel occlusion.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  78. Commentary: an eye on PET quantification.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  79. Effect of blending Jersey and Holstein-Friesian milk on Cheddar cheese processing, composition, and quality.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  80. Intracranial venous thrombosis imaging by anatomical location: an educational review with mimics and diagnostic pitfalls.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  81. CT perfusion imaging in aneurysmal subarachnoid hemorrhage. State of the art.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  82. In Acute Stroke, Can CT Perfusion-Derived Cerebral Blood Volume Maps Substitute for Diffusion-Weighted Imaging in Identifying the Ischemic Core?pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  83. Artificial Intelligence in Image Assisted Radiation Oncology.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  84. Computational Fluid Dynamics Simulations to Inform Cancer Therapeutics.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  85. Radon-Guided Wavelet-Domain Attention U-Net for Periodic Artifact Suppression in Brain MRI.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  86. Vascular attenuation and volumetric lung iodine density in dual-layer spectral CT pulmonary angiography: a randomized controlled trial comparing three contrast doses.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  87. Multiparametric Abdominal Ultrasound as a Source of Imaging Biomarkers in Predictive and Personalized Medicine: A Narrative Review.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  88. Anatomically Precise Microsurgical Resection of a Posterior Fossa Cerebellar Metastasis in an Elderly Patient with Preservation of Venous Outflow, Dentate Nucleus, and Cerebrospinal Fluid Pathways.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  89. Macrovascular blood flow and microvascular cerebrovascular reactivity are regionally coupled in adolescence.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  90. Taxonomy of Acute Stroke: Imaging, Processing, and Treatment.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  91. 'Carotid spells' - transient focal neurological episodes associated with convexity subarachnoid haemorrhage in severe ipsilateral extracranial internal carotid artery stenosis: a case report and concise literature review.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  92. Stroke-Like Migraine Attacks After Radiation Therapy (SMART) Syndrome: A Diagnostic Challenge a Decade After Cranial Irradiation.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  93. Evaluating migraine with typical aura with neuroimaging.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  94. Real-world data on the impact of dose reduction measures on radiation exposure in CT perfusion of the brain.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  95. Bioimpedance: From Body Composition Assessment to Emerging Technologies in Clinical Nutrition.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  96. EACR 2025 Congress: Innovative Cancer Science, 16-19 June 2025.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  97. Low-dose CT perfusion with projection view sharing.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  98. Moyamoya Vasculopathy and Atypical Moyamoya-like Patterns: Insights into Diagnosis and Therapeutic Implications.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  99. Incidentally diagnosed anomalous left coronary artery from the pulmonary artery in a 76-year-old man undergoing preoperative evaluation: a case report and literature review.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  100. Mouse Cardiovascular Imaging.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  101. Differentiating effective salvage from ineffective delayed compensation in anterior circulation stroke: a dynamic quantitative collateral index.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  102. Defining the Therapeutic Ceiling of Endovascular Thrombectomy in Large-Core Stroke: Beyond the Limits of ASPECTS.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  103. Robust filtering of thin-slice reconstructions improves lacunar stroke detection in CT perfusion imaging.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  104. Mismatch-time ratio combined with ASPECTS: a novel indicator of favorable prognosis in multimodal ct prediction of anterior circulation large vessel occlusion.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  105. Preoperative multimodal CT for selection of acute anterior circulation occlusion stroke patients for mechanical thrombectomy.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  106. The use of imaging in the diagnosis and treatment of thromboembolic pulmonary hypertension.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  107. Machine learning enhanced noninvasive transcranial stroke detection using a portable eddy current damping sensor.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  108. Applications of bioimpedance measurement in clinical and allied fields: a comprehensive review.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  109. Advances in cerebrovascular reserve function assessment for moyamoya disease.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  110. CT perfusion lesions are present in most MRI confirmed lacunar strokes.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Eğitim amaçlıdır; hasta başında tanı ve tedavi kararının yerine geçmez. İçerik yapay zekâ destekli bir süreçle güncel literatüre göre cümle cümle kaynaklarla karşılaştırıldı, ancak uzman radyolog incelemesinden geçmedi. Klinik kararlarda güncel kılavuzları, kurum protokollerini ve radyoloji raporunu esas alın.