PROČ TATO PŘEDNÁŠKA? KDO JSEM?

Podobné dokumenty
Magnetická rezonance Přednáška v rámci projektu IET1

OPVK CZ.1.07/2.2.00/

Využití magneticko-rezonanční tomografie v měřicí technice. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. Ing. Petr Marcoň

Magnetická rezonance (2)

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

Magnetická rezonance (3)

Magnetická rezonance. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

Magnetická rezonance (3)

magnetizace M(t) potom, co těsně po rychlé změně získal vzorek magnetizaci M 0. T 1, (2)

Zobrazování. Zdeněk Tošner

PRAKTIKUM IV. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ

Magnetická rezonance

Úvod Základy Fyzika MRI. Magnetická rezonance. J. Kybic, J. Hornak 1, M. Bock, J. Hozman, P.Doubek. 1

Relaxace, kontrast. Druhy kontrastů. Vít Herynek MRA T1-IR

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

ZOBRAZENÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ (MRI MAGNETIC RESONANCE IMAGING)

Fyzika IV. 1) orbitální magnetický moment (... moment proudové smyčky) gyromagnetický poměr: kvantování: Bohrův magneton: 2) spinový magnetický moment

NMR spektroskopie rádiové frekvence jádra spinovou rezonancí jader spinový moment lichý počet

Magnetická rezonance. Martin Sedlář >> <<

SPEKTROSKOPIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

Skoro každý prvek má nějaký stabilní isotop s nenulovým spinem. (Výjimky: Ar, Tc, Ce, Pm)

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

NMR spektroskopie. Úvod

Nukleární Overhauserův efekt (NOE)

SVĚTOVÍ VÝROBCI MAGNETICKÝCH REZONANCÍ

Theory Česky (Czech Republic)

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie NMR. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

ZÁKLADY SPEKTROMETRIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Počítačová tomografie (1)

spinový rotační moment (moment hybnosti) kvantové číslo jaderného spinu I pro NMR - jádra s I 0

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

STUDIUM TRANSPORTU LÁTEK VE STONCÍCH ROSTLIN STUDY OF SUBSTANCES TRANSPORT IN PLANTS STALKS

Mapování indukce magnetického pole v okolí malých cívkových aplikátorů metodou magnetické rezonance

Strukturní analýza. NMR spektroskopie

Metody pro studium pevných látek

12.NMR spektrometrie při analýze roztoků

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu

Jiří Brus. (Verze ) (neupravená a neúplná)

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

Nukleární Overhauserův efekt (NOE)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1.

Přehled veličin elektrických obvodů

Vzájemné silové působení

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FYZIKA II. Petr Praus 7. Přednáška stacionární magnetické pole náboj v magnetickém poli

doc. Ing. Richard Hrabal, CSc. Ing. Hana Dvořáková, CSc. RNDr. Jan Lang, PhD. Číslo dveří A 42, telefon 3805,

Záření KZ. Význam. Typy netermálního záření. studium zdrojů a vlastností KZ. energetické ztráty KZ. synchrotronní. brzdné.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MĚŘENÍ RELAXACÍ GELOVÝCH STRUKTUR TECHNIKAMI MAGNETICKÉ REZONANCE

Luminiscence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) fluorescence, fosforescence. chemicky (chemiluminiscence)

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Nanostruktury a zobrazovací metody v medicíně

Hlavní body - elektromagnetismus

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTEK. Diplomová práce BRNO 2014 EVA ŠTIPČÁKOVÁ

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

NMR spektroskopie Instrumentální a strukturní analýza

Metody pro studium pevných látek

Vybrané kapitoly z praktické NMR spektroskopie

Elektrické a magnetické pole zdroje polí

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

F - Mechanika tuhého tělesa

Ultrasonografická diagnostika v medicíně. Daniel Smutek 3. interní klinika 1.LF UK a VFN

Obsah PŘEDMLUVA 11 ÚVOD 13 1 Základní pojmy a zákony teorie elektromagnetického pole 23

Kovy - model volných elektronů

Elektromagnetické pole je generováno elektrickými náboji a jejich pohybem. Je-li zdroj charakterizován nábojovou hustotou ( r r

Luminiscence. Luminiscence. Fluorescence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) chemicky (chemiluminiscence)

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

ČÁST V F Y Z I K Á L N Í P O L E. 18. Gravitační pole 19. Elektrostatické pole 20. Elektrický proud 21. Magnetické pole 22. Elektromagnetické pole

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Software stimulačního systému pro funkční MR zobrazování

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Magnetické pole - stacionární

Kapitola 3. Magnetické vlastnosti látky. 3.1 Diamagnetismus

Zajímavé vlastnosti sluneční atmosféry: magnetická a rychlostní pole

Analýza časového vývoje 3D dat v nukleární medicíně

Nukleární magnetická rezonance NMR

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

Od kvantové mechaniky k chemii

NMR SPEKTROSKOPIE PRO CHEMIKY

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

KONTRASTNÍ MRI PERFUZNÍ ZOBRAZOVÁNÍ

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie

Transkript:

PROČ TATO PŘEDNÁŠKA? KDO JSEM? BARNEY: LÉKAŘKA (GENETIKA, NEUROCHIRURGIE), T.Č. VĚDECKÝ PRACOVNÍK V CENTRU POKROČILÉHO PREKLINICKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ (CAPI) CAPI : VÝZKUMNÉ PRACOVIŠTĚ ZAMĚŘENÉ NA MULTIMODÁLNÍ ZOBRAZOVÁNÍ MALÝCH POKUSNÝCH ZVÍŘAT K DISPOZICI TČ. MRI, MPI, CT/SPECT/PET, OPTICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ, V PLÁNU PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE, UZ T.Č. OTEVŘENÉ VŠEM: CHCETE SE PODÍVAT NA MAŠINKY? MÁTE NĚJAKÝ BIOLOGICKÝ VZOREK, KTERÝ BYSTE SI CHTĚLI NECHAT ZOBRAZIT? PŘIJĎTE!

V ČEM JE HÁČEK? MRI VYSOCE SOFISTIKOVANÁ TECHNIKA, PRINCIP NA ÚROVNI ČÁSTIC, VLIV KVANTOVÉ MECHANIKY NEEXISTENCE LITERATURY S DOSTATEČNOU MÍROU INFORMATIVNOSTI A BEZ FAKTICKÝCH CHYB PŘI STRAVITELNOSTI PŘIJATELNÉ PRO OSOBY SE ZÁJMEM, ALE BEZ FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁNÍ ( BULVÁR X ODBORNÁ LITERATURA PSANÁ ODBORNÍKY PRO ODBORNÍKY) PROSÍM O SHOVÍVAVOST! NYNĚJŠÍ PŘEDNÁŠKA VYSVĚTLENÍ FYZIKÁLNÍHO PRINCIPU S POMOCÍ BĚŽNĚ UŽÍVANÝCH APROXIMACÍ A ZJEDNODUŠENÍ V PŘÍPADĚ ZÁJMU ČASEM SEPARÉ PŘEDNÁŠKA NA FYZIKÁLNÍ PRINCIPY

ZOBRAZOVÁNÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ MRI MAGNETIC RESONANCE IMAGING, MRT MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY PŮVODNĚ ZKRACOVÁNO JAKO NMR ( NA STEJNÉM PRINCIPU PRACUJE MRS MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY (CHEMICKÁ ANALÝZA) ZOBRAZOVACÍ METODA S ŠIROKÝM VYUŽITÍM V MEDICÍNĚ I PREKLINICKÉM VÝZKUMU VÝHODY: 1. VYSOKÁ ROZLIŠOVACÍ SCHOPNOST I VE VELKÝCH KLOUBKÁCH (X UZ) 2. MOŽNOST TVORBY ŘEZŮ TKÁNÍ V JAKÉKOLI ROVINĚ (X RTG, CT) 3. BEZ POUŽITÍ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ 4. MOŽNOST FUNKČNÍHO ZOBRAZOVÁNÍ = DYNAMICKÉHO ZOBRAZENÍ PROCESŮ PROBÍHAJÍCÍCH V ZOBRAZOVANÉ TKÁNI V ČASE A PROSTORU

ZOBRAZOVÁNÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ VYUŽITÍ KVANTOVÉ VLASTNOSTI ELEMENTÁRNÍCH ČÁSTIC SPINU SPIN LZE PŘIPODOBNIT K ROTACI ČÁSTICE KOLEM VLASTNÍ OSY (X KONSTANTNÍ, NELZE ZASTAVIT) ROTUJÍCÍ ČÁSTICE, KTERÉ NESOU ELEKTRICKÝ NÁBOJ, KOLEM SEBE GENERUJÍ MAGNETICKÉ POLE MAGNETICKÁ POLE VZÁJEMNĚ INTERAGUJÍ ČÁSTICE UMÍSTĚNÉ VE VNĚJŠÍM MAGNETICKÉM POLI SE CHOVAJÍ JAKO MALÉ MAGNETKY, JEJICH MAGNETICKÉ MOMENTY MAJÍ TENDENCI SE ZAROVNAT PODLE SMĚRU SILOČAR TOHOTO POLE A DOSTAT SE TAK DO STAVU S NEJNIŽŠÍ ENERGIÍ VZOREK SE MAGNETIZUJE

ZOBRAZOVÁNÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ

PRECESE PRINCIP JEVU MAGNETICKÉ REZONANCE ROTACE A NAKLÁNĚNÍ OSY SPINU OKOLO SILOČAR VNĚJŠÍHO MAGNETICKÉHO POLE V JEHO PŘÍTOMNOSTI POHYB OSY SPINU PO PLÁŠTI POMYSLNÉHO (DVOJ)KUŽELE PODOBNOST PRECESE ZEMSKÉ OSY, PRECESE TOČÍCÍ SE KÁČI ODLIŠNOST FREKVENCE PRECESE OSY SPINU JE KONSTANTNÍ A PŘÍMO ÚMĚRNÁ INTENZITĚ VNĚJŠÍHO MAGNETICKÉHO POLE, TZV. LARMOROVA FREKVENCE

PRECESE

PRINCIP MR EXPERIMENTU PŘI PŮSOBENÍ POUZE STACIONÁRNÍHO MAGNETICKÉHO POLE JE SYSTÉM ZMAGNETIZOVÁN, V ROVNOVÁZE NIC SE NEDĚJE DODÁNÍ ENERGIE RF PULZEM SNÍMÁNÍ SIGNÁLU RF PULZ: - VYSLANÝ CÍVKOU OBKLOPUJÍCÍ VZOREK - OSCILUJÍCÍ S LARMOROVOU FREKVENCÍ (= JE V REZONANCI S PRECESÍ OS SPINŮ MĚŘENÝCH PROTONŮ) - GENERUJE OSCILUJÍCÍ, ROTUJÍCÍ MAGNETICKÉ POLE B1 KOLMÉ NA STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE B0

PRINCIP MR EXPERIMENTU EXCITACE VF PULZEM S LARMOROVOU FREKVENCÍ NATOČENÍ (SKLOPENÍ) VEKTORU MAGNETIZACE O ÚHEL Φ PRINCIP EFEKTIVITY LARMOROVY FREKVENCE PODOBNÝ HOUPÁNÍ DĚCKA NA HOUPAČCE PODLE VELIKOSTI ÚHLU SKLOPENÍ OZNAČUJEME PULZY JAKO Π-PULZ, Π/2-PULZ ATD. MÍRA NAKLOPENÍ JE URČENA PŘEDANOU ENERGIÍ (AMPLITUDA + DÉLKA TRVÁNÍ PULZU)

RŮZNÉ TYPY ZOBRAZENÍ LABORATORNÍ X ROTUJÍCÍ REFERENČNÍ RÁMEC VÝZNAM PRO SNAZŠÍ GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ A MATEMATICKÉ VÝPOČTY

PRINCIP MR EXPERIMENTU APLIKACE RF PULZU S LARMOROVOU FREKVENCÍ SOUČASNĚ 2 JEVY: 1) SKLOPENÍ OS SPINŮ VE VZORKU DO PŘÍČNÉ ROVINY (= TRANSVERZÁLNÍ, OSA XY) 2) SFÁZOVÁNÍ PRECESÍ JEDNOTLIVÝCH PROTONŮ VEKTOR CELKOVÉ MAGNETIZACE (SUMA MAGNETIZACE JEDNOTLIVÝCH PROTONŮ VE VZORKU) SYNCHRONNĚ PRECEDUJE V PŘÍČNÉ ROVINĚ

PRINCIP MR EXPERIMENTU

PRINCIP MR EXPERIMENTU - SNÍMÁNÍ SIGNÁLU UKONČENÍ APLIKACE RF PULZU CÍVKAMI OBKLOPUJÍCÍMI VZOREK CÍVKY PŘEPNUTY NA SNÍMACÍ MÓD VEKTOR MAGNETIZACE SYNCHRONNĚ PRECEDUJE V PŘÍČNÉ ROVINĚ (XY) INDUKCE NAPĚTÍ V CÍVKÁCH

PRINCIP MR EXPERIMENTU - SNÍMÁNÍ SIGNÁLU

PRINCIP MR EXPERIMENTU - SNÍMÁNÍ SIGNÁLU OSCILUJÍCÍ NAPĚTÍ GENEROVANÉ V CÍVCE SIGNÁL FID (FREE INDUCTION DECAY) V REALITĚ JE SIGNÁL FID OBTÍŽNĚ TECHNICKY MĚŘITELNÝ (VLASTNOSTI CÍVEK + EXISTENCE RELAXACE T2* - VIZ DÁLE) NĚKOLIK RŮZNÝCH POSTUPŮ NA GENEROVÁNÍ JEHO OZVĚNY (ECHO) MATEMATICKÁ ANALÝZA SIGNÁLU VÝSLEDNÝ OBRAZ (1D, 2D, 3D)

PRINCIP MR EXPERIMENTU - SNÍMÁNÍ SIGNÁLU

CHARAKTERISTIKA MR SIGNÁLU VLASTNOSTI SIGNÁLU: AMPLITUDA, STRMOST POKLESU A DÉLKA TRVÁNÍ SIGNÁLU JSOU NA SOBĚ NEZÁVISLÉ JSOU ZÁVISLÉ NA FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH PARAMETRECH VYŠETŘOVANÉHO VZORKU: 1) INICIÁLNÍ AMPLITUDA JE DÁNA VELIKOSTÍ MAGNETIZACE = HUSTOTOU PROTONŮ VE VYŠETŘOVANÉM OBJEMU 2) STRMOST POKLESU JE DÁNA RYCHLOSTÍ ROZFÁZOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SPINŮ (VIZ DÁLE) 3) DÉLKA TRVÁNÍ SIGNÁLU JE DÁNA RYCHLOSTÍ PŘEDÁNÍ ZÍSKANÉ ENERGIE DO OKOLÍ VE FORMĚ TEPLA (VIZ DÁLE)

RELAXACE NÁVRAT DO PŮVODNÍHO STAVU (PŘED APLIKACÍ RF PULZU) T1-RELAXACE (SPIN-MŘÍŽKA) = OBNOVENÍ PŮVODNÍ ORIENTACE MAGNETIZACE VE SMĚRU STACIONÁRNÍHO POLE B0 T2-RELAXACE (SPIN-SPIN) = ZÁNIK VZNIKLÉ PŘÍČNÉ MAGNETIZACE PODLE NASTAVENÍ PARAMETRŮ MĚŘENÍ MŮŽEME VZOREK ZOBRAZIT S OHLEDEM NA JEDNU NEBO DRUHOU HODNOTU RELAXACE JEHO SLOŽEK (= T1 A T2 VÁŽENÍ)

T1-RELAXACE PODÉLNÁ, SPIN-MŘÍŽKOVÁ = ENERGIE ZÍSKANÁ PŘI EXCITACI JE PŘEDÁNA DO OKOLÍ PROTONŮ ( MŘÍŽKY ) OSA SPINU SE VRACÍ DO PŮVODNÍ ORIENTACE VE SMĚRU B0 RYCHLOST RELAXACE JE URČENA CHARAKTEREM OSTATNÍCH ČÁSTIC A VAZEB V OKOLÍ DANÉHO PROTONU U RŮZNÝCH TKÁNÍ RŮZNÁ NENÍ MĚŘITELNÁ PŘÍMO (MAGNETIZACI VE SMĚRU B0 NELZE MĚŘIT) ZJIŠTĚNÍ HODNOTY T1 POMOCÍ OPAKOVANÝCH PULZŮ

T2-RELAXACE PŘÍČNÁ, SPIN-SPINOVÁ = POSTUPNÉ ROZFÁZOVÁNÍ PRECEDUJÍCÍCH SPINŮ V PŘÍČNÉ ROVINĚ (XY) ZÁNIK PŘÍČNÉ MAGNETIZACE (= SNÍŽENÍ AMPLITUDY SNÍMANÉHO SIGNÁLU) 2 PODSLOŽKY: a) VLASTNÍ RELAXACE T2: ROZFÁZOVÁNÍ PRECESE JEDNOTLIVÝCH SPINŮ NA ZÁKLADĚ JEJICH VZÁJEMNÝCH INTERAKCÍ, OVLIVŇOVÁNÍ VLASTNÍMI MAGNETICKÝMI POLI PARAMETR LIŠÍCÍ SE TKÁŇ OD TKÁNĚ, CHCEME MĚŘIT b) RELAXACE T2*: ROZFÁZOVÁNÍ VLIVEM LOKÁLNÍCH NEHOMOGENIT MAGNETICKÉHO POLE ( ZMĚNA LARMOROVY FREKVENCE) - VŽDY, NEŽÁDOUCÍ! HTTP://WWW.STARTRADIOLOGY.COM/THE-BASICS/MRI-TECHNIQUE/

TVORBA OBRAZU PRO ZOBRAZOVÁNÍ SE NAVÍC K POLI B0 PŘIDÁ GRADIENT MAGNETICKÉHO POLE V JEDNOM, PŘÍPADNĚ VÍCE SMĚRECH LARMOROVA REZONANČNÍ FREKVENCE JE RŮZNÁ V RŮZNÝCH ŘEZECH TYPICKY SE RŮZNÉ GRADIENTY PŘIKLÁDAJÍ V RŮZNÝCH ČASECH

GRADIENTY MAGNETICKÉHO POLE

GRADIENTY MAGNETICKÉHO POLE PRVNÍ GRADIENT - APLIKUJE SE SOUČASNĚ S EXCITAČNÍM RF PULZEM VÝBĚR ŘEZU ( SLICE-SELECTING GRADIENT ) - RF PULZ EXCITUJE POUZE TY PROTONY, JEJICHŽ LARMOROVA FREKVENCE DANÁ CELKOVÝM PŮSOBENÍM MAGNETICKÉHO POLE JE ROVNA FREKVENCI APLIKOVANÉHO PULZU, OSTATNÍ ZŮSTÁVAJÍ V KLIDOVÉM STAVU

GRADIENTY MAGNETICKÉHO POLE DRUHÝ GRADIENT - NÁSLEDNÉ PŮSOBENÍ DALŠÍHO GRADIENTU (KOLMÉHO NA PŮVODNÍ) NA VYBRANÝ ŘEZ PROTONY, NA KTERÉ PŮSOBÍ SILNĚJŠÍ MAGNETICKÉ POLE, ZVÝŠÍ SVOU LARMOROVU FREKVENCI, A PRECEDUJÍ TAK RYCHLEJI ( PHASE-ENCODING GRADIENT ) - PO UKONČENÍ APLIKACE GRADIENTU SE LARMOROVA FREKVENCE OPĚT SNÍŽÍ NA VÝCHOZÍ HODNOTU, ALE FÁZE PRECESE PROTONŮ JIŽ ZŮSTANE POSUNUTA

GRADIENTY MAGNETICKÉHO POLE TŘETÍ GRADIENT - JE APLIKOVÁN KOLMO NA OBA PŘEDCHOZÍ GRADIENTY - AKTIVNÍ BĚHEM SNÍMÁNÍ SIGNÁLU ( READOUT GRADIENT ) - POSTUPNÉ ZVYŠOVÁNÍ FREKVENCE PRECESE NAPŘÍČ VZORKEM ( FREQUENCY ENCODING GRADIENT )

A VÝSLEDEK?

A CAPI? PREKLINICKÝ MRI SYSTÉM ICON VÝROBCE BRUKER PERMANENTNÍ MAGNET 1 TESLA VÝHODY: CHLAZENÍ VZDUCHEM, NÍZKÁ SPOTŘEBA, MALÁ HMOTNOST A PLOCHA, NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ

MRI V CAPI IN VIVO ZOBRAZOVÁNÍ MALÝCH LABORATORNÍCH ZVÍŘAT (MYŠI A POTKANI) T.Č. STUDIE S NÁDOROVÝMI MYŠMI A APLIKACE RŮZNÝCH FARMAK A KONTRASTNÍCH LÁTEK LONGITUDINÁLNÍ STUDIE = STUDIE BĚŽÍCÍ V ČASE ZVÍŘATA BĚHEM VYŠETŘENÍ USPÁNA IZOFLURANEM TECHNICKY LZE ZOBRAZIT VŠE, CO SE VEJDE DO CÍVKY A OBSAHUJE TUK ČI VODU (OVOCE, ZELENINA, VÁNOČNÍ CUKROVÍ )

PŘIJĎTE SE PODÍVAT! DĚKUJI ZA POZORNOST ZA PSYCHICKOU, FYZICKOU, FYZIKÁLNÍ I CHEMICKOU PODPORU DĚKUJI PINKYMU