MRI áttekintés. Orvosi képdiagnosztika 3. ea ősz

Hasonló dokumentumok
Mágneses rezonanciás képalkotás AZ MRI elve, fizikai alapok

Biomolekuláris szerkezeti dinamika

Times, október 9 MRI

Medical Imaging Mágneses rezonancia (MR, MRI, NMR) x B. Makroszkopikus tárgyalás

M N. a. Spin = saját impulzus momentum vektor: L L nagysága:

24/04/ Röntgenabszorpciós CT

Morfológiai képalkotó eljárások CT, MRI, PET

Biomolekuláris szerkezeti dinamika

NMR, MRI. Magnetic Resonance Imaging. Times, október 9 MRI

Az NMR képalkotás alapjai. Bányai István Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék DE, TEK

Alkalmazott spektroszkópia Serra Bendegúz és Bányai István

CT/MRI képalkotás alapjai. Prof. Bogner Péter

MÁGNESES MAGREZONANCIA A KÉMIÁBAN, GYÓGYSZERÉSZETBEN, ORVOSTUDOMÁNYBAN

A nehézfémek növényi vízháztartásra gyakorolt hatásának vizsgálata Mágneses Rezonancia készülékkel. Készítette: Jakusch Pál Környezettudós

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Dóczy-Bodnár Andrea október 3. Magmágneses rezonancia (NMR) és elektronspinrezonancia (ESR) alapjai

Biofizika és orvostechnika alapjai

Természettudományi Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia (MTA-TTK) Agyi Képalkotó Központ (AKK)

Magmágneses rezonancia (NMR) és elektronspinrezonancia (ESR) alapjai

Rádióspektroszkópiai módszerek

MÁGNESES MAGREZONANCIA A KÉMIÁBAN, GYÓGYSZERÉSZETBEN, ORVOSTUDOMÁNYBAN

Képrekonstrukció 3. előadás

Drug design Képalkotó eljárások a gyógyszerkutatásban Dr. Kengyel András GK, SPECT, PET, fmri, UH, CT, MRI Doppler UH

Az MR(I) módszer elve. Dr.Fidy Judit 2012 március 7

Az MR(I) módszer elve. Az MR(I) módszer. (Nuclear) Magnetic Resonance Imaging mag (atommag) mágneses rezonancia alapu képalkotó módszer

Az NMR spektroszkópia a fehérjék szolgálatában. Bodor Andrea. ELTE Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium Visegrád

palkotás alapjai Bányai István Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék DE, TEK

NEUROLÓGIAI DIAGNOSZTIKA: PhD Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika

MR képalkotás alapjai - bevezető. PTE Radiológiai Klinika Pécsi Diagnosztikai Központ 2017

Funkcionális konnektivitás vizsgálata fmri adatok alapján

Alkalmazott spektroszkópia

MSK szekvenciák, protokolok MSK MR műtermékek

Magmágneses rezonancia. alapjai. Magmágneses rezonanciához kapcsolódó Nobel-díjak. γ N = = giromágneses hányados. v v

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

PET gyakorlati problémák. PET rekonstrukció

Orvosi képdiagnosztika

MRI m ködése és képalkotása

Sohár Pál Varázslat, amitől láthatóvá válnak és életre kelnek a molekulák: Az NMR spektroszkópia

Az ultrahang orvosi alkalmazásai

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia március 18.

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u )

Hadházi Dániel.

Az (N)MR(I) módszer elve

Mágneses módszerek a mőszeres analitikában

A röntgendiagnosztika alapjai

Az Orvosi Fizika Szigorlat menete a 2012/2. tanévtől

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Inger Modalitás Receptortípus. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Biomolekuláris szerkezet és dinamika vizsgálata. Gerjesztés során elnyelt energia sorsa. Fluoreszcencia és különleges alkalmazásai

Orvosi képdiagnosztika. Horváth Gábor, Hadházi Dániel, Horváth Áron, Czétényi Benjámin,...

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Receptor felépítése. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1

Képalkotás modellezése, metrikái. Orvosi képdiagnosztika 2017 ősz

Diagnosztikai módszerek II. PET,MRI Diagnosztikai módszerek II. Annihiláció. Pozitron emissziós tomográfia (PET)

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

4.A MÁGNESES REZONANCIA (MR) ORVOSI ALKALMAZÁSA

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Rekonstrukciós eljárások. Orvosi képdiagnosztika 2017 ősz

Nyers adat - Fourier transformáció FFT

Speciális passzív eszközök

Csapágyak szigetelési lehetőségei a kóbor áram ellen. Schaeffler Gruppe

Az érzékelés biofizikájának alapjai. Érzékelési folyamat szereplői. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Dr. habil. Czupy Imre

Mágneses rezonancia képalkotás elektronspin nyomjelzővel

Mágneses módszerek a műszeres analitikában

Képalkotás modellezése, metrikái. Orvosi képdiagnosztika 6. ea ősz

SZTE ÁOK Radiológiai Klinika, Szeged

Teremakusztikai méréstechnika

Preklinikai MRI berendezés szekvencia készletének bővítése

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Mágneses magrezonancia. Mágneses magrezonancia. (Nuclear) Magnetic Resonance Imaging : mágneses magrezonancia képalkotás

Az fmri alapjai Statisztikai analízis II. Dr. Kincses Tamás Szegedi Tudományegyetem Neurológiai Klinika

Látás Nyelv - Emlékezet. ETE47A001/ /

Az MR működési elve: fizikai alapok, berendezések, szekvenciák

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Inger Modalitás Receptortípus. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

A röntgendiagnosztika alapjai

Zaj (bevezetés) A zaj hatása Zaj Környezeti zaj Zajimisszió Zajemisszió Zaj szabályozás Zaj környezeti és gazdasági szerepe:

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

SZAKDOLGOZAT. Békési Anna

Wavelet transzformáció

Röntgendiagnosztikai alapok

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Mi mindenről tanúskodik a Me-OH néhány NMR spektruma

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW előadás

Fontos fogalmak. A pörgettyűmodell

Szerves vegyületek szerkezetfelderítése NMR spektroszkópia

Az fmri klinikai alkalmazásai

A hang mint mechanikai hullám

A MÁGNESES REZONANCIA LEKÉPEZÉS (MRI) HASZNÁLATA TERMÉNYEK HŐFIZIKAI VIZSGÁLATAINÁL KOVÁCS, A. J.

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

Mechanika I-II. Példatár

Szinkrotronspektroszkópiák május 14.

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Rezgések és hullámok

Átírás:

MRI áttekintés Orvosi képdiagnosztika 3. ea. 2015 ősz

MRI Alapelv: hogyan lehet mágneses vizsgálattal valamilyen anyag (jelen esetben az élő emberi szervezet) belső felépítéséről információt kapni? A mágneses vizsgálat fizikai alapjainak leíró jellegű bemutatása. Alapelv (mágneses térbe helyezett anyag viselkedése) A viselkedés módosítása, mit lehet így érzékelni, mit lehet mérni. Hogyan lehet a szummációs érzékelésből szelektív érzékelést nyerni? Szelektivitás irány és pozíció szerint Szelektivitás valamilyen testszövet szerint A primér érzékelt jelből hogyan lesz kép? Milyen tulajdonságai vannak a képnek? Jel/zaj viszony, a kép zajossága Felbontás Kontraszt Hogyan zajlik a vizsgálat Az MR készülék felépítése

Az MRI történetének néhány fontosabb állomása Számos Nobel-díj: Isidor Isaac Rabi 1938 mágneses magrezonancia jelenség. 1944 fizikai Nobel-díj. Felix Bloch és Edward Mills Purcell az anyagok szerkezetének vizsgálatára alkalmassá tett mag mágneses rezonancia vizsgáló módszer kidolgozása. 1952-ben megosztott Nobel-díj. Raymond Damadian 1971 in vitro MRI kísérlet: a rákos szövetek jól elkülöníthetőek az egészségesektől. 1977 szeletképet egy emberi mellkasról. A felvétel 4,5 óráig tartott. Paul Lauterbur (az MRI jelek lokalizációja) és Peter Mansfield (eljárás jelentős felgyorsítása, jelentős hozzájárulás az MRI és az fmri megalkotásához. 2003-ban megoszott orvosi Nobel-díj. Richard Ernst, 1975: számítógépes képrekonstrukció Fouriertranszformáció felhasználkásával. 1991. kémiai Nobel-díj.

Larmor egyenlet Precesszáló mozgás frekvenciája B o mágneses mező 1+ Tesla A Föld másnese mezejének erőssége 0,05 gauss, 1T=10000 gauss Protonokra 42.58 MHz/T

Pörgettyű analógia Precesszáló mozgás Referencia koordinátarendszer gravitáció Külső, impulzusszerű gerjesztés hatása

Precesszálás, ha csak B o külső mágnese tér van A precesszálás frekvenciája (Larmor frekvencia): = B 0

A perturbálás hatása: a precesszáló mozgás elfordul z irányból az x-y sík felé. A precesszáló mozgás megmarad Az elforgatáshoz külső RF pulzus(ok)ra van szükség. B 1 mágneses teret megfelelő frekvenciával adunk. Ennek energiája E, ami a parallel és az antiparallel állapotok közötti különbség. B 1 frekvenciája megegyezik a Larmor frekvenciával: rezonancia

Külső, impulzusszerű gerjesztés hatása Relaxáció: visszatérés a nem pereturbált állapothoz:relaxáció időbeli lefolyása T1 időállandó T1 anyagfüggő (testszövet, folyadék), és a mágneses tér intenzitásától (B 0 ) is függ.

Másik fontos időállandó: T2 Egyensúlyi állapotban a protonok precesszáló mozgása inkoherens. A perturbáló gerjesztés hatására koherenssé válik. A preceszáló mozgás fázisviszonyai egymáshoz képes rögzítettek. A perturbálás megszüntetése után T2 időállandóval áll vissza az inkoherens állapot T2 is anyagfüggő (testszövet, folyadék), és a perturbáló mágneses tértől is függ. Járulékos hatások miatt T2 helyett egy T2* játszik szerepet T1 és T2 (T2*) anyagfüggése az egyik lényeges fizikai jelenség, ami lehetővé teszi az egyes szövetek megkülönböztetését: a testszövetek szerinti szelektivitást

Pozíció szerinti szelektivitás biztosítása: az alap mágneses mező a pozíció függvényében változzon: lineáris profil szerint változtatják A precesszálás frekvenciája pozíciófüggő lesz

A 3D térfogat feltérképezése pontonként (voxelenként) Vonalanként Megfelelően választott frekvenciájú perturbáló jellel

szeletkiválasztás MRI alapelve

A szeletpozíció és a szeletvastagság meghatározása

Többszeletes képalkotás MRI alapelve

Jel/zaj viszony Zajforrások: B 0, lineárisan függ B 0 -tól nagyobb B 0, jobb jel/zaj viszony. De: a túl nagy B 0 járulékos zajhatásokat eredményez Protonok száma (voxel- (szövet) függő) voxel szelet méret növekedés növeli a protonok számát, de a felbontást rontja Átlagolás (két vagy több azonos képet vesznek fel (ugyanarról a pozícióról, területről) van időkorlát, hogy ne legyen elmozdulás SNR I Vox(x,y,z) (NEX) 1/( (BW)) f (QF) f (B 0 ) f(gap) f (recon), Szokásos műtermékek (artifacts) A mágneses mező véletlenszerű ingadozása.a mező gradiens módosulás: pozíció máshol lesz, mint ahol lennie kellene A fizikai kialakítás is hat rá Páciens mozgása

Felbontás Nagyobb felbontás: kisebb voxel, vékonyabb szelet, kevesebb proton, nagyobb zaj. Síkbeli felbontás hasonló a CT-jéhez 0,5 1 mm (512 x 512 pixel), de van extra felbontású lehetőség is 0,02 mm Elvi határ 15 to 20µm, de 50 m alatti nemigen van. Kontraszt Különböző tulajdonságú szövetek képénél az itenzitáskülönbségek T1 és T2 időállandók, protonsűrűség.

Irodalom Handbook of medical imaging Vol. 1. Physics and Psychophysics. Chapter 6. Eds: Jacob Beutel, Harold L. Kundel, and Richard L. Van Metter, SPIE Press. 2000. Webb, A. : Introduction to Biomedical Imaging, Chapter 4. IEEE Press, 2003.