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RM. Secuencias y conceptos básicos

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Publié dans : Santé & Médecine
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  • Buenas una pregunta; está relacionada con el tema que expuso, pero no está dentro del contenido tratado; La pregunta es la siguiente; en las diferentes secuencias T1 T2 y Densidades como se observa procesos hemorrágicos e isquémicos: esto me tiene confundido ya que muchos estudios te describen en escala (hipointenso-hiperintenso-escala de grises) y como cambia en cada secuencia no explican o exponen procesos hemorrágicos ni isquémicos GRACIAS...
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RM. Secuencias y conceptos básicos

  1. 1. RM: SecuenciasRM: Secuencias básicas y repaso debásicas y repaso de conceptosconceptos Dra. Martín BoizasDra. Martín Boizas Servicio de RadiodiagnósticoServicio de Radiodiagnóstico
  2. 2. Principios básicos:Principios básicos: Ion de HidrógenoIon de Hidrógeno • La molécula másLa molécula más frecuente en elfrecuente en el cuerpo humano es elcuerpo humano es el HH22OO • Partícula cargadaPartícula cargada eléctricamenteeléctricamente • PropiedadesPropiedades magnéticas: “Espínmagnéticas: “Espín nuclear”nuclear”
  3. 3. Protones en un medioProtones en un medio cualquiera distribuidos al azarcualquiera distribuidos al azar con un vector resultante = cerocon un vector resultante = cero
  4. 4. Todo protón introducido en un campo magnéticoTodo protón introducido en un campo magnético se orienta en la dirección de dicho campose orienta en la dirección de dicho campo BB00
  5. 5. -- VectorVector resultanteresultante
  6. 6. Todo protón gira (oTodo protón gira (o “precesa”) sobre su eje“precesa”) sobre su eje cuando se ve sometidocuando se ve sometido a un campo magnéticoa un campo magnético
  7. 7. Cuando se somete unCuando se somete un protón a un campoprotón a un campo magnéticomagnético 1.1. Se alinea en paralelo oSe alinea en paralelo o antiparalelo a dicho campoantiparalelo a dicho campo 2.2. Gira sobre sí mismo:Gira sobre sí mismo: PrecesiónPrecesión
  8. 8. La frecuencia de precesiónLa frecuencia de precesión (nº de veces que gira por min.)(nº de veces que gira por min.) • Es constanteEs constante • Depende de laIntensidadDepende de laIntensidad del campo magnéticodel campo magnético
  9. 9. • El campo magnético utilizado es muy potente yEl campo magnético utilizado es muy potente y homogéneohomogéneo • Se emplean imanes de 0,1 a 7 TeslaSe emplean imanes de 0,1 a 7 Tesla • 1 Tesla = 10.000 Gauss (unas 2.000 a 140.0001 Tesla = 10.000 Gauss (unas 2.000 a 140.000 veces el campo magnético terrestre)veces el campo magnético terrestre)
  10. 10. MagnetizaciónMagnetización longitudinallongitudinal
  11. 11. Pulso de RadiofrecuenciaPulso de Radiofrecuencia • Es otro pequeño campo magnético que seEs otro pequeño campo magnético que se aplica sobre los protonesaplica sobre los protones • Los protones sólo se pueden ver afectadosLos protones sólo se pueden ver afectados por ese campo magnético nuevo si éstepor ese campo magnético nuevo si éste tiene la misma frecuencia de precesión quetiene la misma frecuencia de precesión que ellos: FENOMENO DE RESONANCIAellos: FENOMENO DE RESONANCIA • Cuando cesa el estímulo de RF los protonesCuando cesa el estímulo de RF los protones vuelven a su posición originalvuelven a su posición original
  12. 12. Dos campos magnéticos:Dos campos magnéticos: • El propio del imánEl propio del imán principal de la MRIprincipal de la MRI • El del pulso deEl del pulso de radiofrecuenciaradiofrecuencia
  13. 13. Magnetización debida al pulso de RFMagnetización debida al pulso de RF YY XX Se transforma enSe transforma en magnetizaciónmagnetización transversaltransversal
  14. 14. Pulso de RadiofrecuenciaPulso de Radiofrecuencia Se ponen todos a girar a la vez: Se colocan EN FASESe ponen todos a girar a la vez: Se colocan EN FASE
  15. 15. RELAJACIÓNRELAJACIÓN • Es el proceso por el cual los protonesEs el proceso por el cual los protones pierden esa energía recuperándose supierden esa energía recuperándose su posición originalposición original • Puede ser de dos tipos:Puede ser de dos tipos: – LongitudinalLongitudinal – TransversalTransversal
  16. 16. Relajación longitudinal o T1 Cuando se ha recuperado el 63 %Cuando se ha recuperado el 63 % de la magnetización originalde la magnetización original 63 %63 %
  17. 17. Relajación longitudinal o TRelajación longitudinal o T11
  18. 18. Relajación transversal o TRelajación transversal o T22 • Es el tiempo necesario paraEs el tiempo necesario para los protones se desfasen unlos protones se desfasen un 37 % de lo que estaban.37 % de lo que estaban.
  19. 19. Secuencia SESecuencia SE • Consiste enConsiste en dar dos pulsosdar dos pulsos de RF:de RF: – Uno de 90 ºUno de 90 º
  20. 20. Usain BoltUsain Bolt Velocista españolVelocista español EstudianteEstudiante
  21. 21. Secuencia SESecuencia SE • Consiste en dar dos pulsos de RF:Consiste en dar dos pulsos de RF: – Uno de 90 ºUno de 90 º – Otro de 180ºOtro de 180º
  22. 22. Tiempo de repetición TTiempo de repetición TRR • Es el tiempo en el que se vuelve aEs el tiempo en el que se vuelve a repetir la secuenciarepetir la secuencia 90º 180º 90º TTRR 180º
  23. 23. Tiempo de Eco TTiempo de Eco TEE • Es el tiempo en que se tarda enEs el tiempo en que se tarda en recoger la señal que nos envían losrecoger la señal que nos envían los protonesprotones 90º 180º 90º TTRR 180º TTEE
  24. 24. ¿Cuándo se potencia en T1?¿Cuándo se potencia en T1? • Cuando:Cuando: – TR corto (< 800 ms)TR corto (< 800 ms) – TE corto (= 15-25TE corto (= 15-25 ms)ms)
  25. 25. ¿Cuándo se potencia en T¿Cuándo se potencia en T22?? • TR largo (> 1500 ms)TR largo (> 1500 ms) • TE largo (> 35-40 ms)TE largo (> 35-40 ms)
  26. 26. Densidad protónica DPDensidad protónica DP • TR largo (> 1500 ms)TR largo (> 1500 ms) • TE corto (= 15-25 ms)TE corto (= 15-25 ms)
  27. 27. Tiempo de relajación de los tejidosTiempo de relajación de los tejidos
  28. 28. Secuencias IR (Inversión-Recuperación)Secuencias IR (Inversión-Recuperación) • Antes de los pulsos de 90º y 180º seAntes de los pulsos de 90º y 180º se da un pulso de Inversión con un TI oda un pulso de Inversión con un TI o Tiempo de Inversión concretoTiempo de Inversión concreto • El TI coincide con el tiempo deEl TI coincide con el tiempo de relajación de aquello que queremosrelajación de aquello que queremos eliminar del estudioeliminar del estudio
  29. 29. Secuencias IR (Inversión-Recuperación)Secuencias IR (Inversión-Recuperación) FLAIR: TI largoFLAIR: TI largo STIR: TI cortoSTIR: TI corto
  30. 30. Secuencias Eco de Gradiente (GE)Secuencias Eco de Gradiente (GE) • El movimiento de precesión dependeEl movimiento de precesión depende también del llamado “ángulo detambién del llamado “ángulo de inclinación” o “flip angle”.inclinación” o “flip angle”. • En estas secuencias se sustituye elEn estas secuencias se sustituye el pulso de 180º por una serie de nuevospulso de 180º por una serie de nuevos campos magnéticos llamadoscampos magnéticos llamados GRADIENTES con un “flip angle”GRADIENTES con un “flip angle” concretoconcreto
  31. 31. Secuencias GESecuencias GE • Cuando el FlipCuando el Flip angle > 45 º seangle > 45 º se potencian en T1potencian en T1 • Cuando el FlipCuando el Flip angle < 20º seangle < 20º se potencian en T2potencian en T2
  32. 32. Secuencias TSESecuencias TSE • Un pulso de 90º seguido de variosUn pulso de 90º seguido de varios pulsos de 180ºpulsos de 180º 90º 180º 180º 180º
  33. 33. Se recoge la señal (impulso magnético)Se recoge la señal (impulso magnético) Se transforma en un impulso eléctricoSe transforma en un impulso eléctrico Se transforma en matrices muy complejas de 0 y 1Se transforma en matrices muy complejas de 0 y 1 Se transforma en una escala de grisesSe transforma en una escala de grises
  34. 34. MRMR Espectrocopia (HEspectrocopia (H++ )) • SVSSVS (Single voxel(Single voxel spectroscopy)spectroscopy) – PRESS o STEAMPRESS o STEAM • Multivoxel o CSIMultivoxel o CSI (Chemical shift)(Chemical shift) • TE largos y cortosTE largos y cortos

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