Обзор технологии магнитно-резонансной томографии в связи с областью радиологии

Обзор технологии магнитно-резонансной томографии в связи с областью радиологии

 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) используется для оценки, выявления и отслеживания различных заболеваний. Радиоволны, сильный магнит и процессор используются при МРТ-обследовании для получения подробных изображений внутренних компонентов тела. Сильные магнитные поля используются для изменения вращения атомов в организме. Радиоволны улавливают эти мельчайшие изменения, и данные обрабатываются системами МРТ, которые затем создают изображения мягких тканей тела, включая мозг и кровеносные сосуды.

Когда человеку требуется регулярная визуализация для диагностики или мониторинга лечения, особенно головного мозга , предпочтение отдается МРТ, поскольку в ней не используются рентгеновские лучи или другое излучение. Сильное магнитное поле, радиоволны и компьютер используются при магнитно-резонансной томографии человека для создания точных изображений внутренней части тела.

Врачи могут оценить ткани, органы и скелетную систему с помощью МРТ неинвазивным способом. Он создает подробные изображения внутренней части тела, которые помогают диагностировать многие состояния. Функциональная МРТ головного мозга является уникальной разновидностью МРТ. Он создает визуальные представления о притоке крови к определенным областям мозга. Его можно использовать для исследования структуры мозга и выявления его областей, ответственных за важнейшие функции. Это помогает найти важные области языка и двигательного контроля в мозге пациентов, которым предстоит операция на головном мозге. Функциональная МРТ также используется для оценки повреждений, вызванных такими состояниями, как травмы головы или болезнь Альцгеймера.

История МРТ

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) — это название явления вращения атомов. Хотя первоначально это было замечено в конце 1930-х годов, только в 1970-х технология ЯМР нашла применение в медицине. ЯМР заменили на МРТ, потому что слово «ядерный» пугало пациентов. Математические методы, которые сделали МРТ практичным и быстрым инструментом визуализации, были созданы Питером Мэнсфилдом . В 2003 году химик Пол Лаутербур и Мэнсфилд разделили Нобелевскую премию по физиологии медицины. Американский врач и ученый Рэймонд Дамадьянявляется еще одним пионером МРТ. В 1971 году он понял, что МРТ можно использовать для диагностики заболеваний. Сигналы от раковых опухолей отличались от сигналов от здоровых тканей. В 1977 году Дамадьян создал «Indomitable», первый МРТ-сканер всего тела. В настоящее время ежегодно проводится более 60 миллионов МРТ-тестов.

Как работает МРТ?

Аппарат МРТ представляет собой крупногабаритное цилиндрическое (в форме трубки) устройство, которое излучает импульсы радиоволн от сканера, создавая сильное магнитное поле вокруг пациента. В то время как некоторые аппараты МРТ напоминают закрытые туннели, другие более открыты. Молекулы в теле выстраиваются аналогичным образом из-за мощного магнитного поля МРТ-сканера. Затем оборудование МРТ излучает радиоволны, которые заставляют эти атомы смещаться с их начальных позиций.

Атомы возвращаются в исходное положение и излучают радиосигналы, когда радиоволны выключаются. Компьютер принимает эти сигналы и преобразует их в изображение изучаемой части тела. Эту картинку можно увидеть на мониторе. Вместо компьютерной томографии (КТ) можно использовать МРТ для исследования органов или мягких тканей. Улучшена способность МРТ различать разные типы мягких тканей, а также нормальные и патологические мягкие ткани. Дополнительная технология магнитного резонанса выиграла от разработки новых приложений для МРТ. МРА, или магнитно-резонансная ангиография, оценивает артериальный кровоток. С помощью МРА можно увидеть аневризмы головного мозга и сосудистые мальформации или аномалии кровеносных артерий в головном, спинном мозге или других частях тела.

Риски

Пациенты не подвергаются негативному воздействию ионизирующего излучения , так как снимки МРТ создаются без какого-либо облучения. Несмотря на то, что не выявлено рисков для здоровья от краткосрочного воздействия среды МРТ, определенные опасения по поводу безопасности связаны с присутствием радиочастотной энергии, сильного статического магнитного поля и магнитного поля, т. е. импульсного градиентного поля, которое изменяется с течением времени.

Неблагоприятные явления МРТ-сканирования довольно редки. Ежегодно в США выполняются миллионы МРТ-сканирований. FDA ежегодно получает около 300 отчетов о нежелательных реакциях на МРТ-сканеры и катушки. Большинство этих жалоб связаны с ожогами или термическими травмами. Ожоги второй степени являются наиболее распространенной проблемой. Также были сообщения о падениях пациентов, раздавливании и защемлении пальцев со стола для пациентов, травмах от метательных предметов, потере слуха и звоне в ушах.

Будущее МРТ

Как и в случае со здравоохранением, устройства и оборудование МРТ, по оценкам, будут развиваться в будущем с внедрением новых технологий. Одно из последних достижений в области оборудования для МРТ теперь находится в Дартмутской клинике Хичкока . Система Innovision, созданная Siemens Healthineers в клинике Манчестера, является первой в своем роде, установленной в стране. Клиника позволяет пациентам смотреть телевизор во время проведения МРТ, что делает процедуру более терпимой и особенно полезной для детей. Innovision позволяет пациентам слышать свою любимую музыку и голосовые команды от лаборанта МРТ. Программа Dartmouth Health Children’s Child Life предоставила неограниченные благотворительные средства для покупки этой системы.

Источник