Nukleární magnetická rezonance NMR

Podobné dokumenty
ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

Magnetická rezonance Přednáška v rámci projektu IET1

VYŠETŘENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU. seminář z patologické fyziologie

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

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

Počítačová tomografie (1)

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

Prezentace pracoviště magnetické rezonance

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

Omyly v diagnostice IBD: zobrazovací metody. Martin Horák Nemocnice Na Homolce, Praha

Neurofyziologie a pohybový systém v ontogenezi X. POMOCNÁ VYŠETŘENÍ V NEUROLOGII

TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY. cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku let jím trpí každý druhý)

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Analýza časového vývoje 3D dat v nukleární medicíně

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

Zobrazování. Zdeněk Tošner

HISTORIE ZOBRAZOVACÍCH METOD V MEDICÍNĚ

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

PROČ TATO PŘEDNÁŠKA? KDO JSEM?

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

OKRUHY MODELOVÝCH SITUACÍ

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Příloha III. Změny v příslušných bodech informací o přípravku

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Radiodiagnostická klinika telefon: Šrobárova 1150/50, Praha 10, IČO

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Hybridní metody v nukleární medicíně

FN Olomouc je jedním ze 13 komplexních onkologických center v České republice, do kterých je soustředěna nejnáročnější a nejdražší

Rentgen - příručka pro učitele

Obr.1 Žilní splavy.

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

NMR spektroskopie. Úvod

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY

Pozitronová emisní tomografie.

Jak se měří rychlost toku krve v cévách?

Nebezpečí ionizujícího záření

Vzdělávací workshop. Brno, Posluchárna 1. NK LF MU / FN u sv. Anny

PREVENCE POŠKOZENÍ PŘI MAGNETICKÉ REZONANCI ZJIŠTĚNÉ RIZIKO

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII

Lékařské přístroje. Laser

Novela nařízení vlády 1/2008 Sb. (106/2010 Sb.)

Radiační ochrana při lékařském ozáření - role indikujícího lékaře. Libor Judas

RENTGENKY ČASU. Vojtěch U l l m a n n f y z i k OD KATODOVÉ TRUBICE PO URYCHLOVAČE

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vybrané funkční metody mapování mozku: PET a SPECT (SISCOM)

Dual source CT. Kateřina Daníčková Theodor Adla

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

Lékařské přístroje. Diagnostické Terapeutické (včetně implantabilních) Invazivní Neinvazivní

SEZNÁMENÍ S MAGNETICKOU REZONANCÍ

NMR spektroskopie Instrumentální a strukturní analýza

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne /2009,

Pravidla hodnocení pro jednotlivé oblasti lékařského ozáření

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ( LF2 > Biofyzika

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

NEU/VC hodin praktických cvičení / blok

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM

Zjistil, že při dopadu elektronů s velkou kinetickou energií na kovovou anodu vzniká záření, které proniká i neprůhlednými předměty.

Léčba nádorů prostaty moderní fotonovou terapií je značně efektivní

Diagnostická vyšetření v PTC BEZ ČEKACÍCH LHŮT

Obr. 1 Vzorec adrenalinu

Funkční a biomechanické vlastnosti pojivových tkání (sval, vazy, chrupavka, kost, kloub)

INFORMOVANÝ SOUHLAS Vyšetření pomocí magnetické rezonance (MR)

Průvodce vyšetřením magnetickou rezonancí pro rodiče

Vztah výpočetní techniky a biomedicíny

Klíšťová encefalitida

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SonoWand Invite 3D ultrazvukový systém s integrovanou neuronavigací

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Přednášky z lékařské přístrojové techniky

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0310 Anotace

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

Časná ultrazvuková diagnostika rozštěpových vad obličeje u plodu

Náboj a hmotnost elektronu

Magnetická rezonance. Martin Sedlář >> <<

Péče na úseku stomatologie I.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Fludeoxyglucose (18F) Biont MBq/ml injekční roztok FLUDEOXYGLUCOSUM ( 18 F)

Ročník VI. Fyzika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav

Možnost chirurgického plánování a precizní ortodontická analýza prostřednictvím jedinečného 3D zobrazovacího systému i-cat

Biologické signály. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Radioterapie Radiační onkologie v nové legislativě. Seminář SÚJB pro lektory odborné přípravy Čestmír Berčík

Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů, aplikovaných do vnitřního prostředí

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

Elastografie. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Vliv mesodiencefalické modulace. Interní klinika FN v Motole a UK 2. LF Praha

6. Přílohy. Příloha č. 1: Vyjádření etické komise. Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta

Alternativní ovládání PC a okolí

Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii

Transkript:

Nukleární magnetická rezonance NMR Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ÚNOR 2011 Mgr. Helena Kollátorová

Historie Magnetická rezonance (MR/MRI) byla jako zobrazovací nukleární magnetická rezonance NMR vyvíjena od roku 1973 dvojicí Paul C. Lauterbur a Peter Mansfield. Oba za své přispění k jejímu rozvoji získali v roce 2003 Nobelovu cenu za medicínu a fyziologii. Nukleární magnetická rezonance - (NMR tomografie) je moderní neinvazivní zobrazovací metodou, která se začala v medicíně používat v 80. letech minulého století.

Nepoužívá RTG záření ani jiné druhy ionizujícího záření. Zobrazuje v průřezech vyšetřovanou část těla počítačovým zpracováním silného magnetického pole. Toto vyšetření se používá na diagnostiku prakticky v každém oboru medicíny. Je to bezpečná metoda, vyšetření trvá několik minut. Je vhodná i pro děti a těhotné ženy. Snímky získané pomocí MR poskytují nejlepší rozlišení měkkých tkání ze všech zobrazovacích způsobů zejména při vyšetřeních mozku, míchy, srdce, cév, kloubů i svalů.

Magnetická rezonance (MR/MRI) Jde o poměrně složité vyšetření, které předpokládá poznání složení atomu, jádra atomu, elektronového obalu a procesy s tím související. Typickým a nejvíce rozšířeným v lidském těle je atom vodíku v molekule vody, který jediný má proton v jádře. Tkáň se v magnetickém poli začne chovat "magneticky". Jelikož tkáně lidského těla mají různou hustotu a různý obsah vody, projeví se i různým "magnetismem". Toto je základní informace pro tvorbu MR obrazu.

Přístroj, kterým děláme toto vyšetření, se nazývá MR tomograf. Skládá se ze základního magnetu, do kterého zasuneme celého pacienta. Působíme na něj nízkofrekvenčním magnetickým polem různé velikosti (což závisí na typu tkáně). Má velkou rozlišovací schopnost.

Vytvoříme základní magnetické pole. Radiofrekvenční cívky, které jsou rozloženy kolem hlavy pacienta, po zapnutí vysílají magnetické pole. To způsobí rozkmitání atomů prvků, ze kterých je složená tkáň. Po vypnutí magnetického pole se excitované atomy vracejí do své základní polohy a vyzáří se energie. Počítačovým zpracováním získáme trojrozměrný obraz tkáně, např. mozku.

Jak probíhá vyšetření? Vyšetření trvá několik desítek minut. Na plošině, která se vsouvá do tunelu, vyšetřovaný leží s rukama podél těla, hlava je položena ve speciální opěrce. Během skenování se lůžko jemně pohybuje a vyšetření doprovázejí zvukové efekty. Nevýhoda magnetické rezonance spočívá v tom, že se pacient během snímání nesmí dlouho hýbat, zatímco se nachází ve stísněném a hlučném místě.

Přednosti magnetické rezonance Výhodou MRI vůči ostatním zobrazovacím metodám v diagnostické radiologii je větší přesnost při zobrazení většiny orgánů, jež je důsledkem rozdílné intenzity signálu u odlišných měkkých tkání. Navíc toto zobrazení probíhá bez možného škodlivého ionizujícího záření.

Některé orgány jako nervy či mozková tkáň bylo možné neinvazivně zobrazovat až právě pomocí MRI. Rozlišení přesahuje možnosti rentgenu či CT. Dalšího zlepšení může být ještě dosaženo podáním kontrastní látky, která pomůže odhalit přítomnost zánětů nebo nádorových tkání Magnetická rezonance mozkových cév

Nevýhody magnetické rezonance Hlavní nevýhodou této metody jsou vysoké pořizovací i provozní náklady, stejně jako vyšší časové nároky oproti jiným typům vyšetření. Pro pacienty jsou hlavním nebezpečím vedlejší účinky při přítomnosti kovových materiálů v těle, které se mohou zahřát a způsobovat nebezpečí. U nových materiálů by neměl být žádný problém.

Někteří pacienti mohou mít problém např. s pocity klaustrofobie, což je strach z uzavřených prostor a proto během vyšetření pacient drží malý balónek, jehož stlačením v případě nevolnosti lze přivolat zdravotní personál. Jde o psychiatrické úzkostné onemocnění, které se řadí mezi fobie. U cca 5% lidí se projeví natolik silně, že se vyšetření pomocí magnetické rezonance musí ukončit. Pokud je však vyšetření třeba přerušit, musí se opakovat od začátku. Proto je důležité na vyšetření se psychicky připravit a uklidnit, což je důležitý úkol pro zdravotníky

Kontraindikace Kovová tělesa z feromagnetického materiálu v nevhodných místech (oko, mozek). Některé moderní implantáty (např. umělý kloub) jsou již vyráběny jako MR kompatibilní. Také většina zubních oprav a implantátů je bezpečná. U "nemagnetických" kovových materiálů je pouze problém, že mohou deformovat snímaný obraz. První trimestr těhotenství Ušní implantáty, naslouchadla, velká tetování ve vyšetřované oblasti, klaustrofobie

Před vyšetřením musíme pacientovi odstranit všechny kovové předměty z těla, neboť z tunelu vychází velmi silné magnetické pole, které vtahuje všechny kovy dovnitř a mohlo by dojít k poranění pacienta. LCP implantát u zlomeniny dolního konce holenní kosti Proximální femorální hřeb

Kardiostimulátory. Především přístroje vyrobené před rokem 2000 mohou být během vyšetření poškozeny. U silnějších magnetů je kardiostimulátor ABSOLUTNÍ KONTRAINDIKACE - hrozí nebezpečí poškození zdraví pacienta. Magnetická rezonance totiž funguje na principu velmi silného magnetického pole, které by mohlo stimulátor zastavit. kardiostimulátor

KOCHLEÁRNÍ INPLANTÁT NASLOUCHADLA

Specifické varianty magnetické rezonance: MRA - Magnetická rezonanční angiografie Detailně zobrazuje cévy. MRS - Magnetická rezonanční spektroskopie Zobrazuje chemické podmínky v mozku, což může být užitečné pro rozlišení radiační nekrózy, normální tkáně mozku, otoku a nádoru. Také může posloužit při stanovení stupně (nebezpečnosti) nádoru a pro vyhledání nejlepšího místa pro biopsii. Také mnohem rychleji než MRI napoví, jak zabírá léčba. Nejužitečnější jsou opakovaná MRS vyšetření, kdy se porovnávají výsledky, je tak možné sledovat vývoj onemocnění. Vyšetření se postupně stává stále více dostupným.

fmri - Funkční magnetická rezonance Měří tok krve v mozku a používá se pro zmapování funkcí jednotlivých oblastí mozku. Například pokud je nádor blízko centra zodpovědného za řečové schopnosti, budete požádáni, abyste v průběhu vyšetření mluvili, a tak aktivovali oblast, u které je pak možné posoudit, zda je zasažena nádorem. DMRI - Difúzní magnetická rezonance Relativně nová metoda, která měří pohyb vody uvnitř mozku. Může posloužit ke zmapování průběhu nemoci.

Funkční zobrazování magnetickou rezonancí fmri = functional magnetic resonance imagin, je moderní zobrazovací metoda, pomocí níž se snažíme mapovat funkční oblasti mozku aktivované při provádění určitého úkolu či stimulace. fmri se začala rozvíjet především v poslední dekádě 20. století a značně obohatila poznání v oblasti kognitivních neurověd a klinické neurofyziologie. Mapování se provádí buď na základě změny prokrvení dané oblasti (perfúze) nebo na základě změny oxygenace krve (tzv. BOLD efektu).

BOLD fmri je dnes nejčastějším způsobem a takřka se stalo synonymem pro obecnější název fmri. Metoda tedy umožňuje na základě změny oxygenace krve a lokálního krevního průtoku nepřímo detekovat ty části mozkové kůry, které se podílejí na provedení kognitivní, motorické, či jiné úlohy vykonávané měřeným subjektem. Funkční MRI nalézá uplatnění především v neurofyziologickém výzkumu. Využití v klinické praxi je doposud ještě limitované (zejména je třeba odpovědná účast vyšetřované osoby). Na řadě pracovišť se již využívá tato metoda jako doplňující vyšetření např. před neurochirurgickou intervencí. Mezi vhodné klinické aplikace patří lokalizace řečových či motorických center.

Nový vývoj umožnil zkrátit časový interval získání jednoho snímku na několik milisekund. To umožnilo tzv. MRI-Fluoroskopii, při které jsou pohybující se orgány zobrazovány v reálném čase, což nachází široké uplatnění v intervenční radiologii.

Přístroj pro vyšetřování mozku pomocí magnetické rezonance - vyšetřovaná osoba musí strčit hlavu do otvoru, kde na ni bude působit magnetické pole.

Snímek z magnetické rezonance Magnetická rezonance proti CT poskytuje detailnější přehled a obvykle je upřednostňována, pokud jde o diagnózu nádoru mozku. MRI najde menší nádory než CT. Používá se odlišná kontrastní látka, takže pokud trpíte alergií na látku používanou při CT, nemusí vám vadit ta, kterou dostanete při MRI a naopak.

Tlukoucí lidské srdce zachycené pomocí MR

Jedná se o aktivační mapy (lokalizace aktivovaných oblastí mozku v souvislosti s vykonávanou činností Jde o opoziční pohyb prstů na levé ruce vůči palci (SFO), kdy se vyšetřovaná osoba postupně dotýká jednotlivými prsty na ruce palce. Výsledek by měl ukazovat motorická centra zodpovědná za pohyb levé ruky a vlivem doteků prstů a palce, ale také centra senzorická.

Úkolem vyšetřované osoby je vymýšlet slova začínající na dané písmeno, ovšem pouze v duchu. Jde tedy o vybavování slov, nikoliv o jejich vyslovení. Výsledek by měl zobrazovat motorická centra důležitá pro generování řeči.

Vyšetřovaná osoba má za úkol přečíst nahlas větu, která se jí zobrazí pomocí projektoru a optické soustavy. Výsledek by měl zobrazit řečová centra zodpovědná za čtení, porozumění textu apod. Vůči předchozímu příkladu (VFT) získáme jinou aktivační mapu (při experimentu se zapojuje jiná kombinace funkčních oblastí v mozku).

Terčové podněty jsou mezi ostatními rozmístěny náhodně a úkolem vyšetřované osoby je sledovat všechny podněty a zaznamenávat přítomnost terčových událostí. V našem případě vyšetřovaná osoba v duchu počítá jejich výskyt. Ověřujeme, zda byly všechny terčové podněty zaznamenány. Experiment je zaměřen na pozornost a další kognitivní funkce.

http://cs.wikipedia.org/wiki/magnetick%c3%a1_rezonance http://www.naseinfo.cz/clanky/zdravi-a-pece/seznam-zdravotnich-vysetreni/nuklearni-magneticka-rezonancenmr http://www.dinarin.cz/fph/media.nsf/v/e376d9664e041280c12576880023732e/$file/cochlear-implant.jpg http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.porozumeni.cz/images/kochlearni%2520implantat.jpg&imgre http://www.nemji.cz/nuklearni-magneticka-rezonance/g-3588/id_obrazky=4661&p1=1140 http://www.nevzdavamese.cz/lecebne-postupy/diagnosticke/varianty-mri http://aktualne.centrum.cz/veda/fotogalerie/foto/233811/?cid=661406 http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.sportuj.com/storage/200807161634_magneticka-rezonancemozekhttp://www.stockphotos.cz/image.php?img_id=9265623&img_type=1. http://fmri.mchmi.com/main_index.php?strana=19 http://www.google.cz/imgres?imgurl http://www.solen.cz/pdfs/med/2008/06/13.pdf