Како МРИ машина ради за ортопедију

Магнетна резонанца

МРИ представља магнетну резонанцу . У стварности, исправно име за ову студију је слика нуклеарне магнетне резонанце (НМРИ), али када се техника развија за употребу у здравственој заштити, конотација речи "нуклеарна енергија" се осећала као превише негативна и изостављена прихваћено име.

МРИ се заснива на физичким и хемијским принципима нуклеарне магнетне резонанце (НМР), техника која се користи за добијање информација о природи молекула.

Како МРИ ради

Да почнемо, погледајмо дијелове МРИ машине. Три основне компоненте МРИ машине су:

Примарни магнет

Перманентни магнет (попут оног који користите на вратима фрижидера) довољно моћан за употребу у МРИ-у би био сувише скуп за производњу и превише отежан за чување.

Други начин да направите магнет је да намотају електричну жицу и покрену струју кроз жицу. Ово ствара магнетно поље унутар средишта калема. Да би се направио довољно снажно магнетно поље за извођење МРИ-а, намотаји жице не морају имати отпор; стога су окупани у течном хелијуму на температури од 450 степени Фахренхеита испод нуле!

То омогућава таласима да развију магнетна поља од 1.5 до 3 Тесла (снага већине медицинских МРИ), више од 20.000 пута јачи од магнетског поља земље.

Градијент магнети

Постоје три мања магнета унутар МРИ машине назване градијент магнети. Ови магнети су знатно мањи од примарног магнета (око 1/1000 јачи), али омогућавају врло прецизно измењивање магнетног поља. Ови градијентски магнети омогућавају стварање слике "резова" тела. Промјеном градијентних магнета, магнетско поље се може посебно фокусирати на одабрани дио тела.

Цоил

МРИ користи својства атома водоника како би разликовала различите ткиве унутар људског тела. Људско тијело углавном састоји од атома водоника (63%), други уобичајени елементи су кисеоник (26%), угљеник (9%), азот (1%) и релативно мале количине фосфора, калцијума и натријума. МРИ користи својство атома званих "спин" да би се разликовале разлике између ткива као што су мишићи, масти и тетива.

Са пацијентом у МРИ машини и укљученим магнетом, језгра атома водоника се кретају у једном од два правца. Ове језгре атома водоника могу прелазити своју оријентацију спинова или прецизност у супротну оријентацију.

Како би се окренуо другом правцу, завојница емитује радио-фреквенцију (РФ) која узрокује ову транзицију (фреквенција енергије која је неопходна да би ова транзиција била специфична и названа Лармоур Фрекуенци).

Сигнал који се користи за стварање МРИ слика произашао је из енергије коју су молекули отпустили или прецизирали, од њихове високе енергије до ниског енергетског стања. Ова размјена енергије између спин-стања се назива резонанцом, а тиме и именом магнетне резонанце .

Све састављање

Вијчица такође функционише да детектује енергију која се даје магнетном индукцијом од прецизирања атома.

Рачунар тумраје податке и ствара слике које приказују различите резонантне карактеристике различитих типова ткива. Ово видимо као слику сиве боје - неке ткива тела се појављују тамније или лакше, све зависно од горе наведених процеса.

Пацијентима којима је предвиђена МРИ биће постављена одређена питања како би се утврдило да ли је МРИ сигуран за тог пацијента. Неке од питања која ће се разматрати укључују:

Метални предмети у близини МРИ могу бити опасни. Године 2001., шестогодишњи дечак је погинуо када је тигањ ударио кисеоником. Када је укључен МРИ магнет, резервоар за кисеоник је сисао у МРИ, а дете је погођено овим тешким предметом. Због овог потенцијалног проблема, особље МРИ-а је изузетно опрезно у осигурању сигурности пацијената.

Бука

Пацијенти се често жале на "буку" шуму изазвану МРИ машинама. Овај звук долази од магнетних градијентних граница који су претходно описани. Ови градивни магнети су заправо прилично мали у поређењу са примарним магнетним магнетним магнетом, али су важни у томе што дозвољавају суптилне промене у магнетном пољу да најбоље "виде" одговарајући део тела.

Простор

Неки пацијенти су клаустрофобични и не воле да уђу у МРИ машину . Срећом, на располагању је неколико опција.