Imágenes por resonancia magnética (MRI) usando un potente campo magnético (B0 de campo) y campos de gradientes para localizar las ráfagas de señales de radiofrecuencia procedentes de un sistema de giros que consiste en la reorientación de los núcleos de hidrógeno H (protones) después de que hayan sido perturbados por radiofrecuencia pulsos de radiofrecuencia. RM produce alta resolución, alto contraste de dos dimensiones finas imágenes de orientación arbitraria ( ver Fig. 1 ), pero también es una técnica de imagen de volumen real y volúmenes tridimensionales se pueden medir directamente.
La RM es además capaz de cuantificar la velocidad y momentos de orden superior de movimiento y por lo tanto cuantificar el flujo de sangre. Aplicaciones de la RM han ido aumentado durante la última década. En la actualidad es el preferido de la sección transversal modalidad de imagen en la mayoría de las enfermedades del cerebro y la columna vertebral y que ha alcanzado gran importancia en las enfermedades de imágenes del sistema musculoesquelético. La RM en la cabeza y el cuello y la pelvis ha alcanzado un importante nivel de uso clínico, y sus aplicaciones en el abdomen, los riñones y el pecho están aumentando rápidamente con el advenimiento de la RM ultrarrápida técnicas de imagen.
RM hace uso del fenómeno de la RMN, es decir, el hecho de que muchos núcleos exhiben una propiedad llamada espín. Estos giros se orientan en un campo magnético externo. Pulsos de radiofrecuencia externa perturbar su estado orientada y hacer que absorben la energía, que posteriormente se vuelve a irradiar. La intensidad de la señal irradiada depende del tejido irradiado y la secuencia de pulsos utilizados para alterar los giros. Puesto que el fenómeno de RMN tiene muchos mecanismos de contraste, la RM es muy rica en contraste. Que está determinado principalmente por la relajación T1 y T2 procesos de relajación, pero otros parámetros como la densidad de protones móviles (densidad de protones), los efectos de la susceptibilidad, la transferencia de magnetización MT, la difusión y los efectos de flujo también puede ser relevante para determinar los parámetros de contraste. RM requiere la localización espacial de la señal de RMN, que se lleva a cabo mediante el uso de otros campos de gradiente magnético. Como resultado, el comportamiento de la señal se puede observar en los elementos de pequeño volumen (voxels). De reconstrucción de imágenes de datos se realiza actualmente con más frecuencia con la técnica denominada transformada de Fourier de imágenes.
La señal en la RM es débil y sólo pueden ser observadas por el gran número de spins de protón en el tejido humano. La mayor preocupación en las imágenes es, por tanto, para obtener una señal adecuada a ruido SNR en las imágenes. Esto se puede lograr de varias maneras. En primer lugar, un aumento de la intensidad del campo magnético principal aumenta la SNR casi cuadráticamente con fuerzas del campo más bajo, de forma lineal a las intensidades superiores. Un promedio de múltiples mediciones también mejora la SNR, pero sólo se incrementa con la raíz cuadrada del tiempo. Otra estrategia muy utilizada para mejorar la relación señal ruido es el uso de una bobina local (bobina de superficie). Los más pequeños de la región de interés para ser fotografiado, el más pequeño de la bobina y el mejor local de la SNR.
RM se realiza mediante un generador de imágenes de RM, que es un sistema complejo que consta de un imán, otros campos de gradiente magnético, un emisor de radiofrecuencia y el receptor, y los sistemas informáticos para el control y la reconstrucción de la imagen.
| Típica imagen sagital de RM de la cabeza. Esta imagen es histórico en que fue tomada de la cabeza del Prof. RR Ernst en 1985 (véase Ernst ángulo (I)): "la imagen del cerebro que hizo posible que usted vea esta imagen". Permiso personal. |
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