NMR, MRI. Magnetic Resonance Imaging. Times, 2003. október 9 MRI



Hasonló dokumentumok
Times, október 9 MRI

Biomolekuláris szerkezeti dinamika

Biomolekuláris szerkezeti dinamika

Morfológiai képalkotó eljárások CT, MRI, PET

Mágneses rezonanciás képalkotás AZ MRI elve, fizikai alapok

MRI áttekintés. Orvosi képdiagnosztika 3. ea ősz

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

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

Magmágneses rezonancia (NMR) és elektronspinrezonancia (ESR) alapjai

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

24/04/ Röntgenabszorpciós CT

Alkalmazott spektroszkópia Serra Bendegúz és Bányai István

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

MÁGNESES MAGREZONANCIA A KÉMIÁBAN, GYÓGYSZERÉSZETBEN, ORVOSTUDOMÁNYBAN

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

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

CT/MRI képalkotás alapjai. Prof. Bogner Péter

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

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

MÁGNESES MAGREZONANCIA A KÉMIÁBAN, GYÓGYSZERÉSZETBEN, ORVOSTUDOMÁNYBAN

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

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

Rádióspektroszkópiai módszerek

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

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

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

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

Mágneses módszerek a műszeres analitikában

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

4.A MÁGNESES REZONANCIA (MR) ORVOSI ALKALMAZÁSA

SZTE ÁOK Radiológiai Klinika, Szeged

Az (N)MR(I) módszer elve

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

MSK szekvenciák, protokolok MSK MR műtermékek

Szerves vegyületek szerkezetfelderítése NMR spektroszkópia

Mágneses módszerek a mőszeres analitikában

Biofizika és orvostechnika alapjai

PET gyakorlati problémák. PET rekonstrukció

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

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul

Az ultrahang orvosi alkalmazásai

Alkalmazott spektroszkópia

Nyers adat - Fourier transformáció FFT

NEUROLÓGIAI DIAGNOSZTIKA: PhD Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika

MRI m ködése és képalkotása

Az NMR és a bizonytalansági elv rejtélyes találkozása

Az MR működési elve: fizikai alapok, berendezések, szekvenciák

Medical Imaging Regisztrációs probléma. Regisztrációs feladatok osztályozása

Hogyan bírhatjuk szóra a molekulákat, avagy mi is az a spektroszkópia?

Fontos fogalmak. A pörgettyűmodell

Mágneses rezonancia képalkotás elektronspin nyomjelzővel

I. Az NMR spektrométer

Mi mindenről tanúskodik a Me-OH néhány NMR spektruma

Látás Nyelv - Emlékezet. ETE47A001/ /

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul


A fény és az anyag kölcsönhatása

Elektromágneses módszerek geofizikai-földtani alkalmazásai. Pethő Gábor (Miskolci Egyetem)

Palkó András Szegedi Tudományegyetem ÁOK Radiológiai Klinika. A radiológia múltja, jelen és jövője

Emlékeztető Paramágneses anyagok

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

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

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika

A BioNMR spektroszkópia alapjai

Az Orvosi Fizika Szigorlat menete a 2012/2. tanévtől

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

Funkcionális konnektivitás vizsgálata fmri adatok alapján

What is NMR? Signal from the object itself

Fizikai kémia 2. ZH V. kérdések I. félévtől

Elektronspinrezonancia (ESR) - spektroszkópia

ORVOSI KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOK. I. A digitális kép Optikai csalódások - intenzitás. Orvosi képalkotó eljárások Praktikus tudnivalók, 2012

A BioNMR spektroszkópia alapjai

SZAKDOLGOZAT. Békési Anna

Preklinikai MRI berendezés szekvencia készletének bővítése

DIPLOMAMUNKA. Szívciklus kapuzott diffúziós tenzor képalkotás. Dávid Szabolcs. egyetemi docens BME NTI Nukleáris Technika Tanszék

WOLFGANG PAULI ÉS AZ ANYAGTUDOMÁNY KROÓ NORBERT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÓBUDAI EGYETEM,

Mag-mágneses rezonancia

Kvantitatív in vivo 1 H MR-spektroszkópiás módszer fejlesztése és optimalizálása egészségesekben

III. melléklet. A kísérőiratok vonatkozó pontjainak módosításai

0) I=0 I=1/2 I=k (k=1,2,..) töltéssel forog (I=1/2)

Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában. DEOEC Radiológiai Klinika

@ Lantos Csilla, Papp Ildikó, Polenyik Szilvia, Bóta Krisztina

lásd: enantiotóp, diasztereotóp

MÁGNESES MAGREZONANCIA A KÉMIÁBAN, GYÓGYSZERÉSZETBEN, ORVOSTUDOMÁNYBAN

15/12/2017 MR VIZSGÁLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPJAI MR FIZIKA 5 PERCBEN A MÁGNESES TÉR HATÁSA KURZUS KLINIKAI NEURO-PSZICHOLÓGUSOKNAK 2017.

Az fmri alapjai BOLD fiziológia. Dr. Kincses Tamás Szegedi Tudományegyetem Neurológiai Klinika

Röntgendiagnosztikai alapok

A szívbetegségek képalkotó diagnosztikája. SZTE ÁOK Radiológiai Klinika, Szeged

Semmelweis Egyetem MR Kutatóközpont: 1083 Budapest, Balassa u.6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Orvosi biofizika képzk az ELTE-n

A röntgendiagnosztika alapjai

Belső konzulens: Simon Ferenc Egyetemi tanár BME Fizika Tanszék

NMR spektroszkópia (Nuclear Magnetic Resonance) Mágneses (atom)magrezonancia Spektroszkópia

m ág n e ses momentum É T ö ltés elektro n vagy atommag

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák


Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t

Prenatalis MR vizsgálatok

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET) Modern Biofizikai Kutatási Módszerek

ADATTÁROLÁS: LÁGY- ÉS MEREVLEMEZEK KOVÁCS MÁTÉ

Átírás:

Times, 2003. október 9 NMR, MRI Magnetic Resonance Imaging This Year s Nobel Prize in Medicine The Shameful Wrong That Must Be Righted This year the committee that awards The Nobel Prize for Physiology or Medicine did the one thing it has no right to do: it ignored the truth. Eminent scientists, leading medical textbooks and the historical facts are in disagreement with the decision of the committee. So is the U. S. Patent Office. Even Alfred Nobel s will is in disagreement. The committee is attempting to rewrite history. The Nobel Prize Committee to Physiology or Medicine chose to award the prize, not to the medical doctor/research scientist who made the breakthrough discovery on which all MRI technology is based, but to two scientists who later made technological improvements based on his discovery. WHAT EMINENT SCIENTISTS AND AUTHORS SAY MRI: orvosi diagnosztikát forradalmasító képalkotó módszer MRI Történelem Alapjelenségek (magspin, precesszió, rezonancia, gerjesztés-relaxáció) Képalkotás I: térkódolás Képalkotás II: kontraszt Kontrasztanyagok Műtermékek Veszélyek, kontraindikációk Alkalmazások, a jövő irányai

MRI történelem 1970 - Raymond Damadian: rákos és normál szövetek T1 és T2 relaxációs idői különböznek. MRI: non-invazív tomográfiás módszer 1972 - Raymond Damadian: US patent 1973 - Paul Lauterbur: 2D MR képalkotó módszer 1974 - Peter Mansfield: 3D MR képalkotó módszer 1977 - Raymond Damadian: az első MR szkenner ( focused field módszer) 2003 - Nobel-díj: Lauterbur, Mansfield NMR: Legtöbb Nobel-díjjal kitüntetett módszer (6) Otto Stern (1942), Isidor Rabi (1944), Felix Bloch, Edward Purcell (1952), Richard Ernst (1991), Kurt Wüthrich (2002) NMR: Alapelvek Magspinnel rendelkező magok: elemi mágnesek Gerjesztő impulzus B 0 B 0 B 0 B 0 A proton RF hullámot emittál gerjesztést követően. Tekercs Mágneses momentum: μ i =γl Kriogén mágnes Rádiofrekvenciáns tekercs γ = giromágneses hányados L = magspin Grádiens tekercs Vízmolekula Képanalízis (2D-FFT) NMR berendezés

Mágneses tér hiányában: elemi mágnesek orientációja random Precesszió Mágneses térben: elemi mágnesek orientálódnak B 0 parallel E energiaszintek felhasadnak ΔE Precessziós vagy Larmor frekvencia: ω 0 =γb 0 antiparallel B 0 B MRI-ben hasznos atommagok: 1 H, 13 C, 19 F, 23 N, 31 P Makroszkópos mágnesezettség különböző energiaszinteken spintöbblet miatt Gerjesztés rádiófrekvenciás elektromágneses sugárzással B 0 M B 0 = mágneses tér M = makroszkópos mágnesezettség Rezonancia feltétel: Larmor frekvencia μ i Alacsony energia állapot proton esetében parallel M Magas energia állapot proton esetében antiparallel B 0 = mágneses tér M = makroszkópos mágnesezettség B 1 = besugárzott elektromágneses tér B 1 MRI-ben alkalmazott mágneses térerő: Föld mágneses térerejének 20-50 ezerszerese MRI-ben alkalmazott elektronágneses sugárzás: Rádiófrekvencia

Spin-rács relaxáció T1 vagy longitudinális relaxáció Spin-spin relaxáció T2 vagy tranzverzális relaxáció M z M xy free induction decay (FID) T1 relaxációs idő: elemi mágnes (proton) és környezete közötti kölcsönhatásra utal t t T2 relaxációs idő: elemi mágnesek (protonok) közötti kölcsönhatásra utal Spin-spin relaxáció T2 vagy tranzverzális relaxáció A spin-echo kísérlet Ismétlődő gerjesztő és relaxációs impulzusok: spin-echo szekvencia Gerjesztő impulzus (90 ) Refókuszáló impulzus (180 ) Gerjesztő impulzus (90 ) Refókuszáló impulzus (180 ) TURN BACK!! Erwin Hahn, 1949 T 2* T 2

MRI: az emberi test makroszkópos mágnesezettségét hozza létre Paul C. Lauterbur (1929-) indomitable : a rettenthetetlen Térbeli felbontású NMR kidolgozása voxel: térfogatelem pixel: felületelem, elemi képpont MRI képalkotás I: Térbeli felbontás Kép MRI képalkotás I: Térbeli felbontás B z Elemi 3D képpontok (voxel) definiálása és címezhetősége: grádiens tér segítségével B y B x

Az NMR jel térbeli kódolása: mágneses térgrádiensek X-gradient coil NMR jel térbeli kódolása: a precesszió frekvenciaváltozására épül y-coil z-coil x-coil Grádiens tekercsek Y-gradient coil RF tekercs beteg Z-gradient coil Fourier transzformáció MRI képalkotás II: színfelbontás (kontraszt) relaxációs idők alapján MRI képalkotás II: színfelbontás (kontraszt) spinsűrűség és relaxációs idők alapján A szövet B szövet Tranzverzális jelveszteség Zsír Liquor Rövid T1 Hosszú T1 Idő (ms) T1-súlyozás protonsűrűségsúlyozás T2-súlyozás

MRI: képi információ manipulálása I MRI: képi információ manipulálása II Térbeli projekció ( volume rendering ) Újraszeletelés merőleges síkban Kontrasztanyagok Pozitív: paramágneses elemek (T1 kontraszt): Gd, Mn Negatív: szuperparamágneses, ferromágneses (T2 kontraszt): FeIII, MnII Mozgás Műtermékek Fémek (implantátum, sérülés) CT Haemochromatosis hepatis MR T2 Mozgási artefakt Fém az orbitában

Veszélyek, kontraindikációk Sztatikus mágneses tér - fémtárgyak Kontraindikációk: beépített eszközök (pacemaker, defibrillátor, hallókészülék, csontnövekedést serkentő készülék, gyógyszeradagoló), neurostimulátorok, agyi aneurysma csatok, régi típusú szívbillentyúk Grádiens tér - áramindukció Rádiófrekvenciás tér - hőhatás (szemlencse, here) Alkalmazások: Anatomiai képalkotás Multiple sclerosis Proton súlyozás (sagitalis) Proton súlyozás (transversalis) (transversalis) T1 súlyozás (kontrasztanyaggal) Anatomiai képalkotás: Onkológia Anatomiai képalkotás csont és lágyrészek (cysta) Proton sűrűség (Agyi metastasis) T1 súlyozás kontrasztanyaggal (Emlő carcinoma) Rheumatoid arthritis térd Rheumatoid arthritis csukló (chondrosarcoma) (szalag szakadás) (hernia) (cervix carcinoma) (prostata carcinoma) Osteoporosis (femur)

Az MRI sokkal több mint anatomiai képalkotás... MRI: Non-invazív angiográfia képszelet 2008 telített spinek véráram Első MRI képek 1972 State of the art 3D képek dinamikus képalkotás nagy felbontás Kutatásban - a jövő kvantitatív képalkotás sejtspecifikus kontrasztanyagok in vivo spektroszkópia funkcionális képalkotás multimodális képalkotás telítetlen spinek MRI: Non-invazív angiográfia MRI mozgókép Nagy időfelbontású felvételek alapján arteria carotis Circulus arteriosus Willisii Aortabillentyű nyílása-záródása

MR Spektroszkópia Diffúziós képalkotás Kémiai eltolódás (chemical shift) Metabolitok azonosítása Tumordiagnosztika Anizotróp vízdiffúzió: kontrasztkpződés Idegpályák visgálata: traktográfia Corpus callosum Funkcionális MRI (fmri) Élettani folyamattal szinkron felvett Nagy időfelbontású képsorozat MRI információ szuperponálása egyéb információval (PET) Aktiváció az acusticus cortexben Villogó fény hatása a látókéregre

Szuperponált MRI és PET képsorozat PET aktivitás: szemmozgatás során Térbeli rekonstrukció