تصویربرداری تشدید مغناطیسی توضیح داده شده است

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (مخفف: MRI ؛ مترادف: تصویربرداری تشدید مغناطیسی هسته ای ، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی) یک روش تصویربرداری است که می تواند بدون استفاده از اشعه X برای تصویربرداری دقیق از آرایش بافت استفاده شود. این روش ، که می تواند تصاویر مقطعی از تمام ساختارهای بدن تولید کند ، بر اساس اصل فیزیکی طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته ای است. طیف گسترده ای از کاربردهای تصویربرداری تشدید مغناطیسی با استفاده از پالس های الکترومغناطیسی که در بافت بدن منتشر می شود ، توضیح داده می شود. هسته های مختلف اتمی ، که عملکرد آنها این است که به عنوان آهن ربا های جداگانه عمل می کنند ، می توانند توسط این هسته تحریک شوند تابش الکترومغناطیسی (تابع تشدید). در نتیجه ، هسته های اتمی به نوبه خود ساطع می شوند تابش الکترومغناطیسی، که اکنون به نقطه شروع امواج الکترومغناطیسی بازگردانده می شود. بستگی به موج دارد استحکام، روشنایی تصویر بافت موجود در تصویر MRI اکنون از طریق echo (امواج برگشتی) قابل محاسبه است. بافتی که خود مورد بررسی قرار می گیرد به اصطلاح یک حرکت زاویه ای ذاتی (چرخش) است ، به طوری که خود اثر مغناطیسی دارد. یک میدان مغناطیسی وابسته به مکان برای تعیین موقعیت دقیق هسته های اتمی ایجاد می شود و در نتیجه تصویری کاملاً دقیق از بافت ایجاد می شود. توسعه توموگرافی با تشدید مغناطیسی عمدتا بر اساس تحقیقات پل لاوتربرگ آمریکایی است که در سال 2003 جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی را دریافت کرد. لاوتربرگ توسط سر پیتر منسفیلد بریتانیایی پشتیبانی شد ، که همچنین جایزه نوبل را نیز دریافت کرد در حال توسعه MRI. این دو محقق اولین کسی بودند که توانستند یک میدان شیب مغناطیسی ایجاد کنند که از طریق آن می توان به انتساب فضایی سیگنال های موجود دست یافت. علاوه بر این ، آنها موفق به ایجاد یک برآمدگی فیلتر شده از شی مورد تحقیق شدند ، که از طریق آن می توان یک تصویر از جسم مورد تحقیق را محاسبه کرد.

روش

اصل تصویربرداری تشدید مغناطیسی استفاده از پروتون ها است (هیدروژن هسته) برای تولید یک پژواک قابل اندازه گیری. برای اطمینان از این امر ، تعداد زیادی پروتون مورد نیاز است که ابتدا به صورت بی نظمی در فضا توزیع می شوند و سپس توسط یک میدان مغناطیسی ایجاد شده در خارج ، به موازات یکدیگر قرار می گیرند. برای ایجاد چنین میدان مغناطیسی قوی ، فقط یک آهنربای الکتریکی مناسب است که خود با هلیوم مایع سرد می شود ، تا به دلیل انرژی زیاد ورودی بیش از حد گرم نشود. علاوه بر این ، آهنربا نمی تواند خاموش شود ، به این معنی که برای همیشه یک میدان مغناطیسی قوی ایجاد می کند. استحکام از میدان مغناطیسی کیفیت تصویر را تعیین می کند ، زیرا منجر به کاهش نویز به اصطلاح تصویر می شود. علاوه بر میدان مغناطیسی اصلی ، یک نیاز اضافی به میدان های مغناطیسی کاهش یافته نیز وجود دارد استحکام برای کدگذاری مکان ، که می تواند توسط آهنرباهای الکتریکی معمولی ایجاد شود. زمان معاینه با روشن شدن قسمتهای اضافی تعیین می شود ، که با صدای بلند همراه است ، زیرا میدانهای گرادیان قوی تر و سریعتر نه تنها به وضوح تصویر بالاتری می رسند ، بلکه در مدت زمان کوتاهتری نیز این امر را انجام می دهند. با این حال ، MRI به هیچ وجه یک سیستم واحد نیست ، بلکه مجموعه ای از روش های متنوع است. به خصوص در پزشکی داخلی ، بلکه در تصویربرداری از اسکلت در ارتوپدی ، اقدامات خاص بخشی از تشخیص اساسی در بیمار است. سیستم های MRI زیر باید در اینجا تأکید شود:

  • تشدید مغناطیسی آنژیوگرافی (MRA) - روشی برای تصویربرداری از سیستم عروقی انسان با استفاده از روش MRI. بسته به تکنیک رویه ای ، کاملاً غیرتهاجمی یا با استفاده از مواد حاجب انجام می شود. در مقابل متعارف است آنژیوگرافی، تصویربرداری سه بعدی است ، بنابراین ارزیابی از عروق می توان دقیق تر انجام داد علاوه بر این ، هیچ کاتتری برای تصویربرداری عروق لازم نیست.
  • تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی (fMRI) - از طریق این روش می توان فرآیندهای متابولیک فعال را در بافت نشان داد و محل آنها را تعیین کرد. fMRI در سه مرحله اسکن انجام می شود که هم در قدرت تفکیک و هم در سرعت تصویربرداری متفاوت است.
  • تصویربرداری رزونانس مغناطیسی پرفیوژن (MRI پرفیوژن) - روش MRI برای بررسی پرفیوژن اندام های مختلف.
  • تصویربرداری تشدید مغناطیسی دیفیوژن (MRI دیفیوژن) - تکنیک جدید MRI که امکان ارزیابی حرکت انتشار آب مولکول ها در بافت های بدن هم اندازه گیری شود و هم از نظر مکانی حل شود.
  • الاستوگرافی با تشدید مغناطیسی - این روش تشخیصی بر این اصل استوار است که بافت تومور اغلب درجه بالاتری دارد چگالی از بافت متمایز به طور معمول با استفاده از این تکنیک ، سعی در دستیابی به تصویربرداری از خصوصیات الاستیک ویسکوی بافتهای مختلف است. نحوه عملکرد به شرح زیر است. ارگان می تواند توسط یک موج فشار وارد شده از خارج به صورت سه بعدی فشرده شود ، در حالی که تصاویر از بافت به طور همزمان گرفته می شود. این معاینه با ایجاد الاستوگرام انجام می شود که برای تمایز تومورهای بدخیم از خوش خیم استفاده می شود.

تقسیم انواع دستگاه ها با طبقه بندی آنها به طرح های بسته و باز انجام می شود:

  • سیستم تونل بسته - به دلیل ساختار ، کیفیت تصویر بهبود یافته هنگام استفاده از این سیستم حاصل می شود.
  • سیستم تونل باز - در نتیجه ساختار می تواند دسترسی راحت تری به بیمار داشته باشد.

علاوه بر طراحی متفاوت ، این امکان وجود دارد که سیستمهای مختلف را با توجه به قدرت میدان آنها ترتیب دهید. آهنرباهای ابررسانا برای قویترین در نظر گرفته می شوند. با توجه به پیشرفت فنی عظیم در زمینه تحقیقات MRI ، به ویژه فناوری گرادیان MR و تولید اندام خاص ماده کنتراست، اکنون تصویربرداری از کل بدن انسان فقط در یک روش معاینه امکان پذیر است. با این حال ، برای تصویربرداری از کل بدن ، آهنربایی با قدرت میدان اصلی بالا برای اطمینان از تصویربرداری کافی ضروری است. علاوه بر این ، الزامات ویژه نیز باید بر روی سیستم های شیب قرار داده شود:

  • سرعت افزایش شیب سریع لازم است.
  • علاوه بر این ، برای نمایش دامنه زیاد گرادیان لازم است.
  • برای کاهش اعوجاج تصویر ، باید خطی گرادیان بالا در محدوده وسیعی وجود داشته باشد.

MRI می تواند برای بسیاری از شکایات یا بیماری های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. معاینات MRI زیر معمولاً انجام می شود:

  • MRI شکم (تصویربرداری از حفره شکم و اندام های آن).
  • آنژیو-ام آر آی (تصویربرداری از خون عروق در سراسر بدن)
  • MRI لگن (تصویربرداری از لگن و اندام های آن).
  • MRI لگن (تصویربرداری از لگن و اندام های آن).
  • Extremities MRI (تصویربرداری از دست و پا از جمله مفاصل).
  • Cardio-MRI (تصویربرداری از قلب و آن عروق کرونر/انسداد شریان قلب عروق).
  • کلانژیوپانکراتوگرافی تشدید مغناطیسی (MRCP).
  • MRI ماما (تصویربرداری از بافت پستان).
  • MRI جمجمه (تصویربرداری از جمجمه, مغز و عروق)
  • MRI قفسه سینه (تصویربرداری از قفسه سینه و اندامهای آن).
  • MRI ستون فقرات (تصویربرداری از استخوان ها، دیسک های بین مهره ای ، رباط ها و نخاع).

عوارض احتمالی

اجسام فلزی فرومغناطیسی (از جمله آرایش فلزی یا خال کوبی) می توانند رهبری به تولید گرمای محلی و احتمالاً احساساتی مانند پارستزی (سوزن سوزن شدن) ایجاد می کند. در مورد تاتو در MRI: تا آنجا که رنگ در تاتو حاوی رنگدانه های آهنی باشد ، این عناصر می توانند توسط میدان های مغناطیسی قوی در MRI جذب شوند ، که به نوبه خود باعث می شود بیماران احساس خم شدن روی خال کوبی کنند پوست یا باعث گرم شدن تاتو شود. برخی از بیماران همچنین "احساس سوزن سوزن شدن در مورد" را گزارش کردند پوست، "اما این ظرف 24 ساعت ناپدید شد. توجه: در این مطالعه ، اگر خال کوبی های فردی بیش از بیست سانتی متر روی پوست و چندین خال کوبی بیش از پنج درصد از بدن را پوشانده است. واکنش های آلرژیک (تا تهدیدکننده زندگی ، اما بسیار نادر) شوک آنافیلاکتیک) می تواند در نتیجه ماده حاجب ایجاد شود حکومت. حکومت حاوی گادولینیوم است ماده کنتراست همچنین می تواند باعث فیبروز سیستمیک نفروژنیک شود (NSF. اسکلرودرمیمانند شرط) در موارد نادر استفاده از گادولینیوم حاوی ماده کنتراست در کل حیاتی تلقی می شود بارداری. در سه ماهه اول (سه ماهه سوم) ، در درجه اول به دلیل اثرات تراتوژنیک مستقیم آن ، و در سه ماهه دوم و سوم ، به دلیل اینکه گادولینیوم وارد می شود جنین از طریق جفت و به دفع شود مایع آمنیوتیک از طریق کلیه های جنین. این به معنای جذب دوباره آن توسط کودک متولد نشده است. همچنین خطر تولد بچه ها یا مرگ اندکی پس از تولد را افزایش می دهد. هیچ خطر افزایش یافته وجود دارد سقط جنین در زنانی که MRI داشتند اوایل بارداری.