Magnetická rezonance (MRI)
vymezit
zkratky
Bn | opakování čas |
ve | echo času |
čurat | doba inverze |
T1 | Relaxační doba je spin-mřížka ( «magnetizace čas") (zvýšení) |
T2 | Relaxační čas spin-spin ( "doba demagnetizace") (redukce) |
Tabulka. 19-4. Meze dat
krátký ve | dlouho ve | |
krátký Bn (<1000) | T1 | |
dlouho Bn (>2000) | hustota proton nebo hustoty spin Video: Magnetická rezonance. MRI | T2 Video: Magnetická rezonance a počítačové tomografie: co si vybrat? |
režim T1
Krátký signál T1 je vysoká (světlý). „Anatomická obraz“, podobat se poněkud RT. Kratší doba přípravy než v režimu T2. Látky, které obsahují mnoho protonů (např., H2O) mají dlouhou T1.
Tuk (včetně kostní dřeně), krvácení >48 h, melanin | bílá hmota | šedá hmota mozková | vápník | CSF (kost) |
(Poznámka: černo-bílé vytáčení ukazuje směr změn v intenzitě a neplatná barva MRI) |
Jediné objekty, které jsou v režimu bílé barvy T1: tuk, melanin, subakutní krvácení (>48 h). Bílá látka vypadá lehčí než šedá (v myelinu obsahuje velké množství tuku). Most režim T1 patologické útvary mají nízký signál.
režim T2
Dlouhá T2 signál je vysoká (světlý). „Nenormální obraz.“ Většina patologické útvary mají vysoký signál včetně okolních edém.
Mozkový edém / voda | CSF | šedá hmota mozková | bílá hmota | Kostí, tuku |
(Poznámka: černo-bílé vytáčení ukazuje směr změn v intenzitě a neplatná barva MRI) |
NB: Tuk a krev předpis 7-14 d (viz. Tabulka. 29-4) Mít režim T1 high signálu. Krevního čase T2 má také vysoký signál, ale ztrácí tuku a vypadá černě.
Režim hustota spin
A kol. Název: vyvážený obraz, hustota proton image. Režim přechodem mezi T1 a T2. CSF = šedá hmota signál, to vypadá téměř izodensnoy mozek (užitečné v demyelinizační onemocnění bílá pevná látka).
Echo-Trane (tzv echo rychle spin)
Bn To zůstává konstantní, ve zvyšuje postupně od množení echo (8-16) místo jednoho. Režim Náhled T2 přístupy, ale značně vyžaduje méně času (tento režim vypadá jasnější tuk, který může odstranit pomocí potlačení signálu technik z tuku).
režim "GRASS"
redukce pro režim «Gradient připomenout akvizici v ustáleném stavu». „Fast“ režimu T2, který používá částečnou rotaci. GRASS Je to známkou společnosti "obecnýelektrický„Jiní výrobci používají různá jména pro tento režim, např., FISP. CSF jako bílý, kost - černá, s tekoucí cévy - bílá. Typické parametry získávání: Bn= 22, ve= 11 úhel = 8°. Používá se např., MRI krční páteře pro příjem „mielograficheskih“ image, zlepšuje schopnost MRI vizualizace osteofytů.
režim «ZAMÍCHEJTE»
redukce pro režim «Short tau zotavení inverze». Spojuje režimy T1 a T2. To vede k potlačení signálu z tuku (někdy označovaný jako obrazový signál s potlačením tuku) je tuk bohatý na zónách lépe vizualizovány KU gadolinium. Používá se především v oblasti výzkumu a páteře orbit.
Způsoby šíření a prokrvení
Používá se v ischemických lézí GM (většina MRI skenery nejsou dostatečné pro režim difúzní gradienty nebo rychlosti požadované pro difuzní a prokrvení režimech).
režim difúze citlivý na náhodné Brownova pohybu molekul vody. Difúzní koeficient se vypočte pro každou oblast na základě počtu proměnných (časové orientace plátek, atd). K dispozici rozptylující vodu (např., CSF) vypadá tma v režimu difúzního.
Zóny akutní mozkové ischémie dochází k nárůstu signálu režimu difúzní po dobu několika minut. Nicméně, jiné faktory kromě fokální ischémie (např., Celková ischemie, hypoglykemie, status epilepticus, atd.), Může způsobit pokles difúzního koeficientu. Proto, obrazy v režimu difúzního třeba vykládat s přihlédnutím ke klinické údaje. V některých případech, ale ne vždy, změny v režimu difúzního zapsána v TIA.
Režim Perfusion poskytuje informaci o prokrvení v důsledku mikrocirkulace. V současné době se používá několik metod, nejběžnější způsob bolusové HF. Aby bylo možné sledovat postupný pokles na normální hodnoty po podání HF (obvykle gadolinia) se používají s ultrarychlé gladientom obrazu. HF loužení křivka látky, která je ve srovnání s HF v tepně.
Teoreticky, difúzní a perfuzní režimy mohou být kombinovány pro stanovení deficitů perfusion režim zón perfuze, která přesahuje zóny nevratné myokardiálním v režimu difúzní, a tak identifikovat životaschopná medullary zóny ohrožené ischemické myokardu (takzvaná zóna "polostín„), Např., Aby bylo možné identifikovat kandidáty pro trombolytickou léčbu.
Greenberg. neurochirurgie
Postoje k uvolnění svalů pro bolesti zad
Elektronová paramagnetická rezonance imunoglobulinů. Struktura IgG (imunoglobulin G)
Struktura aktivních center protilátek. Studium aktivních míst imunoglobulinů
Imunoglobulin centrum g. Aktivní IgG Center
Vlastnosti protilátek aktivních center. reaktivita imunoglobulinů
Imunoglobulin reaktivita. Metoda spin značeného hapteny
Flexibilita imunoglobulin G a e. Flexibilita typů imunoglobulinů
Polarizace metody fluorescenční protilátky. Korelace imunoglobulinu
Sraženina imunitní komplexy. Interakce domény řetězce protilátky
Konformennaya model imunitních komplexů. Interakce protilátek s antigeny
Kontraindikace MRI
Tyto léky používané v hormonální substituční terapie
Magnetoterapie. Mobilní zařízení „Pole-2“
Bahno v prevenci nemocí. spin bahno
Diastolický období srdečních komor. relaxační doba. plnicí období. Předpětí srdce. Frank-Starling…
NASA bude poskytovat $ 1 miliarda pro vývoj kosmické lodi
Americké námořnictvo bude točit detonační motory
Dekódování DNA 3D tiskárna
Venediktov byl vyzván, aby učinil důvěrník Putina
Magnetické rezonanční tomografy
Stlačení středového nervu