Imagistica prin rezonanță magnetică, wiki virtuală de laborator, fandom alimentat de wikia

Imagistica prin rezonanta magnetica (MRI, MRT, RMN [1]) - metoda tomografică pentru studierea organelor interne și a țesuturilor folosind fenomenul fizic de rezonanță magnetică nucleară - metoda bazată pe măsurarea răspunsului electromagnetic al nucleele atomilor de hidrogen în excitarea unei anumite combinații a undelor electromagnetice într-un câmp magnetic constant tensiune ridicată.







Editarea istoricului

De ceva timp a existat un termen RMN-tomografie, care a fost înlocuit cu RMN în 1986, ca urmare a dezvoltării la oameni după accidentul de la Cernobîl de radiofobie. Termenul nou a dispărut referiri la originea „nucleară“, a metodei care a permis să-l destul de nedureroasa intră în practica medicală de zi cu zi, dar numele original și are, de asemenea, o plimbare.

Imagistica permite vizualizarea creierului de înaltă calitate, măduva spinării și a altor organe interne. Metode moderne de IRM face posibilă neinvaziv (fără intervenție chirurgicală) pentru a investiga functia de organe - pentru a masura viteza fluxului sanguin, curentul de lichid cefalorahidian, pentru a determina nivelul de difuzie în țesuturi, a se vedea activarea cortexul cerebral în funcționarea organelor sub responsabilitatea secțiunii cortexului (RMN functional).

Editarea metodei

Metoda de rezonanță nucleară magnetică face posibilă studierea corpului uman pe baza saturației țesuturilor corpului cu hidrogen și a caracteristicilor proprietăților sale magnetice asociate cu găsirea în mediu a diferiților atomi și molecule. hidrogen nucleu compus dintr-un proton. care are un moment magnetic (rotire) și își schimbă orientarea spațială într-un câmp magnetic puternic și sub influența unor câmpuri suplimentare, numite gradientului și impulsuri de frecvență radio externe furnizate câmpului magnetic specific la o frecvență de rezonanță dat pentru proton. Bazându-se pe parametrii protonului (spinuri) și direcția vectorilor lor, care se regăsesc numai în două faze opuse, precum și atașarea lor la momentul magnetic al protonului, este posibil să se stabilească în care țesuturi se află unul sau alt atom de hidrogen.

Dacă pui un proton într-un câmp magnetic extern, momentul magnetic este fie aceeași direcție sau opusă a momentului magnetic al obiectivelor câmpului, iar în al doilea caz, ar fi mai mare de energie. Atunci când o radiație electromagnetică de o anumită frecvență este aplicată în zona investigată, unele protoni își vor schimba momentul magnetic la cel opus și apoi vor reveni la poziția inițială. Astfel, sistemul de achiziție a datelor înregistrate tomografie eliberarea de energie în timpul „relaxarea“ sau de relaxare a protonilor excitat anterior.

Primele tomografe au avut o intensitate a câmpului magnetic de 0,005 Tesla. Cu toate acestea, calitatea imaginilor obținute pe acestea a fost scăzută. Scanerele moderne sunt surse puternice de câmp magnetic puternic. Ca surse, se folosesc atât electromagneți (până la 9,4 T) cât și magneți permanenți (până la 0,5 T). În acest caz, deoarece câmpul trebuie să fie foarte puternic, electromagneții trebuie răciți cu heliu lichid. și magneții permanenți sunt potrivite numai pentru un neodimiu foarte puternic. Rezonanța magnetică „răspuns“ de tesut in imagistica MR a magnetului permanent mai slab decât electromagnetice, astfel încât domeniul de aplicare al magneților permanenți este limitată. Cu toate acestea, magneții permanenți pot fi așa-numita configurație „deschisă“, care permite să efectueze cercetări în mișcare, într-o poziție în picioare, precum și accesul medicilor la pacient în timpul studiului și efectuarea de manipulare (de diagnostic, terapeutic) sub control RMN - așa-numitul RMN intervențională .

Pentru a determina locația semnalului în spațiu, în plus față de permanent imager magnet MR, care poate fi un electromagnet sau magnet permanent, sunt folosite bobine de gradient, adăugând la câmpul magnetic perturbația magnetic cu gradient uniform, în general. Această localizare furnizează semnalul de rezonanță magnetică nucleară și raportul actual al zonei studiate și datele primite. efect de gradient, oferind o gamă de tăiere, permite excitarea selectivă a protonilor este în zona din dreapta. Puterea și viteza de acțiune a amplificatoarelor gradientului sunt unul dintre cei mai importanți indicatori ai unei Tomografe de rezonanță magnetică. De la ei depinde în mare măsură de viteza, rezoluția și raportul semnal / zgomot.







Monitorizarea inimii în timp real prin utilizarea tehnologiei MRI.

Tehnologiile moderne și introducerea tehnologiei informatice au determinat apariția unei astfel de metode ca endoscopia virtuală. care permite modelarea tridimensională a structurilor vizualizate prin CT sau RMN. Această metodă este informativă dacă nu este posibilă efectuarea unui examen endoscopic, de exemplu, cu patologie severă a sistemelor cardiovasculare și respiratorii. Metoda de endoscopie virtuală a găsit aplicații în angiologie. Oncologie. urologie și alte domenii ale medicinei.

Anangiografia cu rezonanță magnetică (MRA) este o metodă de obținere a imaginilor vaselor utilizând un imager de rezonanță magnetică. Studiul este efectuat pe tomografe cu o intensitate a câmpului magnetic de cel puțin 1,0 Tesla. Metoda permite evaluarea atât a caracteristicilor anatomice cât și a celor funcționale ale fluxului sanguin. MRA se bazează pe diferența dintre semnalul țesutului mobil (sânge) din țesuturile imobile înconjurătoare, care permite obținerea de imagini ale vaselor fără a utiliza mijloace radiooptice. Pentru a obține o imagine mai clară, se folosesc substanțe speciale de contrast bazate pe substanțe paramagnetice (gadoliniu).

Caracteristicile aplicării echipamentului medical în incinta unde se efectuează RMN Editați

Combinația câmpului magnetic intens utilizat în scanarea RMN și câmpul intensiv de radiofrecvență face ca cerințele medicale să fie extrem de ridicate. utilizate în timpul cercetărilor. Aparate de ventilație mecanică. special concepute pentru a fi utilizate în camere IRM, au capacități limitate pentru debit mare și presiune în căile respiratorii, restricțiile se aplică și anumitor funcționalități ale utilizării unui număr de sisteme moderne de ventilație, monitorizare și alarmă.

Cu toate acestea, utilizarea recentă a MAVET SERVO -i RMN IVL îmbunătățește siguranța pacienților în timpul RMN. [2] Pacienții gravi beneficiază de suport respirator atât în ​​timpul fazei de transport, cât și în timpul studiului RMN. Utilizarea SERVO-i în ambele unități de terapie intensivă și în timpul RMN reduce, de asemenea, riscul de eroare la trecerea de la un tip de ventilator la altul, care este aprobat pentru utilizarea în RMN.

Simbolul triunghiular MR înseamnă că ventilatorul este autorizat pentru a fi utilizat în camerele MRI în următoarele condiții:

  1. MR scanner 1, 1,5 și 3 Tesla
  2. Locația SERVO-i numai în afara liniei de siguranță:
    • pentru scanere tunel de 20 mT (200 gauss)
    • pentru scanere deschise de 10 mT (100 gauss)
  3. SERVO-i trebuie să aibă un set de accesorii pentru RMN
  4. Respectarea restricțiilor privind utilizarea accesoriilor suplimentare
  5. Utilizați numai soluții de montare autorizate pentru RMN
  6. Instruirea personalului cu privire la aplicarea serviciului SERVO-i în camerele IRM

MAQUET semnează un acord special cu instituția medicală privind respectarea regulilor și a condițiilor de funcționare a aparatului SERVO-i în camera de investigare a IRM.

Contraindicații Editare

Există ambele contraindicații relative, în care studiul este posibil în anumite condiții și absolut, conform căruia studiul este inacceptabil.

Contraindicații absolute

  • pacemaker instalat (modificările câmpului magnetic pot imita ritmul inimii).
  • implanturi feromagnetice sau electronice ale urechii medii.
  • implanturi mari de metal, fragmente feromagnetice.
  • clemele hemostatice ale vaselor cerebrale (risc de apariție a hemoragiei intracerebrală sau subarahnoidă)

Contraindicații relative

  • pompe de insulină
  • stimulente nervoase
  • implanturile nonferomagnetice ale urechii interne,
  • proteze de inimă protetice (în câmpuri înalte, cu disfuncție suspectată)
  • Clamele hemostatice (cu excepția vaselor cerebrale),
  • decompensate insuficiență cardiacă,
  • sarcinii (colectate în prezent absență dovezi insuficiente efect teratogen al câmpului magnetic, cu toate acestea, metoda este preferata si tomografie computerizata rentegografii)
  • claustrofobia (atacurile de panică în timp ce se află în tunelul dispozitivului nu pot permite efectuarea unui studiu)
  • necesitatea monitorizării fiziologice

O contraindicație suplimentară pentru RMN este prezența unui implant cohlear - o proteză a urechii interne. RMN-ul nu este potrivit pentru unele tipuri de proteze ale urechii interne, ca implanturile cohleare au piese metalice care conțin materiale feromagnetice.

Note Edit

Consultați și Edit

Editarea literaturii

Utilizarea extensiei AdBlock a fost detectată.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: