Какво е MRI

Историята на развитието на магнитно - резонансна томография

Основният откритието по физика е откриването на Nikoloy Тесла въртящо се магнитно поле през 1882 г. в Будапеща.







международен "Обществото Тесла" електротехническа комисия е създадена през 1956 г. в Мюнхен, Германия. Всички MRI машини са калибрирани в дялове на "Тесла". Силата на магнитното поле се измерва в Tesla или Гаус единици. Колкото по-силно магнитно поле. по-голям е броят на радио сигнали, които могат да бъдат получени от тялото на атоми, и следователно по-високо качество на MRI изображение. 1 Тесла = 10000 Гаус

През 1937 г., Columbia University професор Isidor Rabi, работещи Pupinskoy физическа лаборатория в Columbia University, New York, каза квантовата феномен, който е наречен ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). Той открил. че атомните ядра маркират тяхното присъствие се дължи на абсорбцията или излъчването на радио вълни, когато са подложени на достатъчно силно магнитно поле.

Професор Изидор Раби печели Нобелова награда за работата си. През 1973 г. Павел Loterbur, химик и изследовател NMR в университета в Ню Йорк, спечели първия ЯМР изображение.

Raymond Damadian, лекар и експериментатор, работещи Daunsteytovskom Brooklyn Медицински център, намерено, че сигнал водород в тъканта на рак е различен от здрава тъкан, тъй тумора съдържа повече вода. Колкото повече вода, толкова по-водородните атоми. След изключване на апарата MRI, остатъчните вибрации на радиовълни на раковите тъкани са по-дълги от тези на здрави тъкани.

Принципът на работа на ядрено-магнитен резонанс

Магнитен резонанс е метод медицинска диагностика, което създава изображение на тъкани на човешкото тяло и органи използват принцип ядрено-магнитен резонанс. MRI може да генерира изображение на тънък резен от тъкан на всяка част от човешкото тяло - на всеки ъгъл и посока. MRI осигурява изображения на човешки органи и тъкани с помощта на електромагнитно поле.

ЯМР създава силно магнитно поле, но има вид на малки биологични "магнити" в човешкото тяло, състояща се от магнитни протони, които съставляват водородни атоми. Протоните е основният елемент на магнитните свойства на тъканите.

На първо място, MRI създава стабилна държава на магнетизъм в човешкото тяло, когато тялото се поставя в постоянно магнитно поле. На второ място, MRI стимулира организма с помощта на радиовълни, с което се променя ориентацията на стационарен протон. На трето място. машината спира на радиовълните и записва електромагнитния предаването на организма. Четвърто. излъчвания сигнал се използва за изграждане на вътрешния образ на тялото чрез преработка на информацията в компютъра.

MRI изображение не е фотографски. Това е, всъщност, компютърна карта или образ на излъчваните от човешкото тяло. MRI е по-високо в своите способности томография, тъй като тя не използва йонизиращи лъчения, както в CT, и принципа на действие се основава на използването на безвредни електромагнитни вълни.

Сила на магнитното поле

Магнитен резонанс (ЯМР) е метод ненасочено изображения въз основа на взаимодействието между

RF електромагнитно поле и някои атомни ядра в тялото (обикновено водород) и тялото поставя в силно магнитно поле. Тази техника изображения е особено качествено визуализира меката тъкан. MRI качество зависи не само от интензитета на полето (над 1 Tesla поле счита за високо), но също и по отношение на избора на бобината, използването на контраст, параметрите на изследването специализиран експертен опит за оценка на полученото изображение и е в състояние да определи наличието на патология. Въвеждане на венозно контрастно (гадолиний) често се използва в MRI изследвания. В момента се използва капацитета поле от 0.1 до 3.0 T MRI апарати са се появили през последните години като принтери капацитет от 7 T, но тяхното клинично приложение е все още в етап на тестване.







В клиничната практика за превозни средства, използвани следните машини за класиране на мощност:

  • Ниска етаж от 0.1 до 0.5 T
  • Srednepolnye от 0.5 до 0.9 T
  • Висока поле над 1 T
  • Висока поле в излишък от 3.0 и 7.0 T

Също така, клетъчни телефони са разделени по въпроса отворен и затворен (тунел).

Доскоро машини отворен тип бяха представени само от нисък под устройства, но сега вече е на разположение и широко използвани MRI машини отворен високо поле (1 T, и повече). В допълнение, има устройства за изпитване с пациенти в изправено положение или седнало положение. Разнообразие от различни видове машини ЯМР дава възможност за много широко използване на диагностичния метод за определяне на морфологични промени или функционални нарушения в различни патологични състояния.

Всички устройства могат да бъдат разделени на ниско-етажна и висока поле или отворен или тунел.

Често, пациентът е трудно да се направи избор между провеждане на изследвания в областта на ниско или високо етаж апарат област. Но има една съществена разлика между ниско и високо етаж полеви устройства.

Отворени (ниска етаж) скенери с нискокачествени се изображения и някои изследвания за изясняване на диагнозата трябва да се повтори след нисък под превозни средства с висока апарат област. ЯМР апарат висока поле с магнитна напрегнатостта на полето (1 - 1,5-3.0 Тесла) осигурява висока разделителна способност, която позволява да се визуализира в детайли структурата на органи и тъкани. Нисък етаж MRI апарат обикновено имат напрегнатост на магнитното поле на 0,23 до 0,5 Тесла. Колкото по-висока напрегнатост на магнитното поле, за по-добра визуализация и по-бързо сканиране. Има пряка пропорция между увеличението на мощността на магнитното поле и визуализацията на качеството на тъканите.

MR сканиране апарат тяло слоеве (резени). Колкото по-високо магнитно поле, дяловете са по-тънки, което дава възможност за по-подробна морфологична картина на тъканите, и по този начин, по-точна диагноза.

Високите полеви MRI изискват по-малко време за проучване, поради по-високата магнитно поле. Висока поле ядрено-магнитен резонанс на тялото в половин два пъти по-бързо, отколкото с нисък под превозни средства (отворен тип). Това е много важно, тъй като вероятността за дългосрочно проучване на движенията на пациента и външния вид на увеличава изображението артефакт.

Висока апарат поле MRI осигурява техниките най-напредналите изображения, някои от които не могат да бъдат осъществени с ниско апарат за магнитно поле.

Висока полеви MRI машини непрекъснато се подобряват, за да се осигури по-голям комфорт на пациентите и намаляване на тревожността на пациента по време на проучването. През последните години, нови MRI скенери с много по-къса тръба, която позволява на главата на пациента е извън откриването на магнита при изпълнението на редица проучвания са разработени. пробиват магнит се удължава в края на тръбата, което намалява усещането за затворено пространство на пациента, тъй като главата на пациента е по пътя за напреднали край. Освен това, отворът има по-голяма ширина от предварително проектирани скенери, които осигуряват по-голямо пространство около пациента по време на проучването.

Въпреки това, най-високо поле апарат има няколко недостатъка:

  1. Клаустрофобия. Малък процент от пациентите се страхуват от затворено пространство и не може да бъде в рамките на апарата високо поле. По-голямата част от тези пациенти, не е достатъчно, за да се вземат леко успокоително преди проучването .Но наличието на тежка клаустрофобия на изследване на тип тунел машини такива пациенти е много трудно.
  2. Размер. Висока полеви MRI машини имат ограничено пространство, а някои пациенти, поради големия размер на тялото могат да бъдат твърде големи, за да се поберат в системата на тунел MRI. Някои висока поле MRI също имат ограничения в теглото.
  3. Pain. Ако пациентът има силна болка в гърба, врата или други симптоми на това затруднява пациента да лежи още за дълъг период.

Ето защо, нисък етаж (отворен тип) апарат MRI може да бъде по-подходящо за някои пациенти, например, с една истинска клаустрофобия или големи размери на тялото.

зададете въпрос