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Cumulant expansion framework for internal gradient distributions tensors

cnea.tipodocumentoARTÍCULO CIENTÍFICO
dc.contributor.authorPedraza Pérez, Leonardo Andrés
dc.contributor.authorAlvarez, Gonzalo Agustin
dc.date.accessioned2025-12-11T23:23:33Z
dc.date.available2025-12-11T23:23:33Z
dc.date.issued2023-04
dc.description.abstractMagnetic resonance imaging is a powerful, non invasive tool for medical diagnosis. The low sensitivity for detecting the nuclear spin signals, typically limits the image resolution to several tens of micrometers in preclinical systems and millimeters in clinical scanners. Other sources of information, derived from diffusion processes of intrinsic molecules such as water in the tissues, allow getting morphological information at micrometric and submicrometric scales as potential biomarkers of several pathologies. Here we consider extracting this morphological information by probing the distribution of internal magnetic field gradients induced by the heterogeneous magnetic susceptibility of the medium. We use a cumulant expansion to derive the dephasing on the spin signal induced by the molecules that explore these internal gradients while diffusing. Based on the cumulant expansion, we define internal gradient distributions tensors (IGDT) and propose modulating gradient spin echo sequences to probe them. These IGDT contain microstructural morphological information that characterize porous media and biological tissues. We evaluate the IGDT effects on the magnetization decay with typical conditions of brain tissue and show that their effects can be experimentally observed. Our results thus provide a framework for exploiting IGDT as quantitative diagnostic tools.
dc.description.institutionalaffiliationFil: Pedraza Pérez, Leonardo Andrés. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina
dc.description.institutionalaffiliationFil: Alvarez, Gonzalo Agustin. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina
dc.identifier.issn2666-4410
dc.identifier.urihttps://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/8152
dc.publisherElsevier
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/reference/hdl/11336/225585
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://doi.org/10.1016/j.jmro.2023.100136
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666441023000444
dc.rights.licenseinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.licensehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/
dc.subjectDIFFUSION-WEIGHTED IMAGING
dc.subjectINTERNAL MAGNETIC FIELD GRADIENTS
dc.subjectPOROUS MEDIA
dc.subjectSUSCEPTIBILITY-WEIGHTED IMAGING
dc.subjectTISSUE MICROSTRUCTURE
dc.subjectFísica Atómica, Molecular y Química
dc.subjectCiencias Físicas
dc.subjectCIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
dc.titleCumulant expansion framework for internal gradient distributions tensors
dc.typeARTÍCULO
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