Какие специальные задачи можно решить при помощи спирального КТ-сканера?



Изображения можно легко реконструировать в различных плоскостях, особенно если вначале были получены тонкие срезы. Более того, при помощи рабочих станций, свя­занных с КТ-сканером, данные КТ можно использовать для создания более сложно­го трехмерного изображения.

 

26. Что такое КТ-ангиография?       

 

КТ-ангиография — сравнительно новый метод, который используется для изучения васкуляризации и относительно просто выполняется при спиральном КТ-сканировании. Устанавливают периферический венозный катетер большого диаметра, через который подают контраст с достаточно большой скоростью, чтобы визуализировать, к примеру, аневризму брюшной аорты. Получают сравнительно тонкие срезы, чтобы начинающиеся из аневризмы сосуды (например, почечные артерии) были точно отображены. Затем может быть сделана реконструкция для планирования хирургиче­ского вмешательства.

 

Обозначают ли сокращения КТ и КОТ одно и то же?

Да. Сокращение КТ (компьютерная томография) практически вытеснило аббревиа­туру КОТ (компьютеризованная осевая томография). Это могло быть сделано в от­вет на появившиеся карикатуры нового, усовершенствованного (и намного более де­шевого) КОТ-сканера: пушистый зверек рядом с чьей-то головой.

 

Литература

Haaga J. R., Lanzieri С. Е, Sartoris D. J., Zerhouni Е. A. (eds). Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging of the Whole Body. St. Louis, Mosby, 1994.

 

 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ

 

Какая разница между MPT и ЯМР?

Никакой. Физические принципы ядерного магнитного (ядерно-магнитного) резонан­са (ЯМР) лежат в основе магнитной резонансной (магнитно-резонансной) томогра­фии (МРТ). Термин ЯМР был заменен на МРТ из-за опасений, которые вызывает у публики слово "ядерный".

 

Как создается МР-изображение?

Основные принципы таковы. Пациент или часть его тела помещается внутрь сверх­проводящего электромагнита. Сильное магнитное поле создается движением тока че­рез витки обмотки. Электромагнитная волна или радиочастотный импульс создается кратковременным приложением переменного электрического поля, и этот импульс заставляет ядра водорода (протоны) в тканях резонировать в различной степени, генерируя электромагнитную волну, или сигнал. Генерируемый сигнал определяется свойствами ткани и установками магнита. Сигнал улавливается принимающей ка­тушкой и после сложной обработки информации отображается на мониторе.

 

 

3. Как МРТ-установка "узнает", из какой точки тела происходит сигнал?

Специальные обмотки, называемые градиентными, меняют силу магнитного поля, частоту и фазу электромагнитной волны в поперечной (оси х и у) и продольной (ось z) плоскостях. Это позволяет детекторам точно рассчитать, в какую точку изображе­ния поместить сигнал, принятый из участка тела.

Что вызывает громкие хлопающие шумы в течение МР-исследования? Постоянное движение градиентных обмоток в ходе исследования создает сильный шум. Пациентам дают ушные заглушки или стереонаушники на время исследования, чтобы облегчить его переносимость.

Что такое тесла?

Тесла (Тл) — единица напряженности магнитного поля (в системе "метр-кило­грамм-секунда"). Гаусс (Гс) — единица измерения в системе "сантиметр-грамм-секунда". 1(Тл) = 10 ООО (Гс).

 

Что такое МРТ с высокой и низкой напряженностью поля?

Производители выпускают магниты различной силы. В клинике обычно используют магнитные поля напряженностью 0,3; 0,5; 1,0 и 1,5 Тл. Магниты 1,0 Тл и более счита­ются магнитами высокой напряженности поля и обычно создают более сильный сиг­нал и более качественное изображение, чем установки с низкой напряженностью поля.

Какова напряженность магнитного поля Земли?

Около 1 гаусса. Следовательно, большинство магнитов генерирует поля напряжен­ностью, более чем в 10 000 раз превышающей напряженность земного магнитного поля.

 

Что значит Ті и Т2?

Т1 и Т2 — величины, характеризующие физические свойства тканей после их экспо­зиции серией импульсов с предопределенными временными интервалами. Различные ткани имеют различные Т1- и Т2-свойства, в зависимости от ответа их водородных ядер на радиочастотные импульсы, посылаемые магнитом. Эти дифференциальные свойства используются путем установки параметров аппаратуры (TR и ТЕ) для по­лучения изображений, основанных наТ1- или Т2-свойствах тканей (Т1- или Т2-взве-шенные изображения). TR — это время повторения, или время между радиочастот­ными импульсами; ТЕ — это время получения эха, или интервал между приложением импульса и приемом ответного сигнала. Оба параметра выражаются в миллисекун­дах (мс). Возможна установка параметров работы, позволяющая получать изображе­ние с учетом комбинации свойств Т1 и Т2, называемое сбалансированным, или взве­шенным по плотности протонов, изображением.

 


Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 176; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!