«Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la educación » “UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA ” FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL CURSO: ANÁLISIS INSTRUMENTAL. TEMA: RESONANCIA MAGNETICA. DOCENTE: B lgo . Santos E. Inoñan Chozo. ALUMNO: CRISTHIAM YERSON MONTALVAN CORONEL
RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR (RMN)
¿quién fue el inventor? La Resonancia Magnética en si es un fenómeno químico Isodor Rabi fue el primer en describir el comportamiento entre lo químicos y solidos utilizados. La técnica para utilizar los materiales químicos y solidos fue cambiando con el tiempo y mejorada por Edward Mills y Felix Bloch .
Resonancia Magnética La Resonancia Magnética (RMN) es una exploración radiológica que permite obtener imágenes del organismo de forma eficaz sin emitir radiación ionizante EXAMEN SEGURO Y PRECISO PARA DIAGNOSTICAR ENFERMEDADES QUE SE ENCUENTRAN EN PARTES MULTIPLES DEL SER HUMANO
TIPOS DE ESTUDIOS Resonancia Magnética simples Resonancia Magnética con contraste Angioresonancia Magnética (AngioRM).
COMO FUNCIONA LA RM
PARTES PRINCIPALES DEL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÈTICA El espectrómetro de RMN consta de cuatro partes: 1. Un imán estable, con un controlador que produce un campo magnético preciso. 2. Un transmisor de radiofrecuencias, capaz de emitir frecuencias precisas. 3. Un detector para medir la absorción de energía de radiofrecuencia de la muestra. 4. Un ordenador y un registrador para realizar las gráficas que constituyen el espectro de RMN
COMPONENTES FUNDAMENTALES DE UN TOMOGRAFO POR (RM) IMAN: CREADOR DE UN CAMPO MAGNETICO ANTENA EMISORA : DE FRECUENCIA ANTENA RECEPTORA : DONDE SE RECOGE LA SEÑAL ORDENADOR : SISTEMA DE REPRESENTACION DE IMAGEN
Ventajas: Permiten cortes más finos y en varios planos Mejor visibilidad No utiliza radiación Desventajas: Mayor coste económico Toma de imágenes dura entre 20 a 60 min. Excluye a ciertos pacientes Puede provocar claustrofobia
Funcionamiento Se somete al paciente a un campo electromagnético El imán atrae a los protones Transmite ondas de radio que son captadas por la computadora Es producida la imagen
EQUIPOS DE RESONANCIA CAMPO CERRADO CAMPO ABIERTO
Examen
Resonancia magnética con contraste Resonancia Magnética simples
Angioresonancia Magnética (AngioRM) Angioresonancia del árbol urinario El contraste se difunde totalmente en el compartimiento intravascular orgánico. FIG A FIG B
SECUENCIA T1 LIQUIDO hIPOINTENSO muy buena correspondencia anatómica, pero poco sensibles a los cambios patológicos
SECUENCIA T2 LIQUIDO HIPERINTENSO muy sensibles a cambios patológicos, pero no demuestran tan bien la anatomía. (requiere + tiempo) Como la mayoría de cambios patológicos son inflamatorios o tumorales, comportan cambios de edema (aumento de agua en los tejidos). Como en T2 agua es blanca, la mayoría de lesiones serán hiper -intensas en T2
Jaula de Faraday BLINDAJE ELECTROMAGNÈTICO QUE CUBRE EL CUARTO O SALA DONDE SE APLICA EL ESTUDIO DE (RM)
Contraindicaciones Grapas implantadas mediante cirugía, para tratamiento de aneurisma intracraneal. Cuerpos metálicos en los ojos. Marcapasos cardíaco. Implantes metálicos en los oídos. Válvulas artificiales metálicas en el corazón.
Ayuda a detectar… Lesiones traumáticas Trastornos del cerebro y del sistema nervioso Cáncer Problemas musculares u óseos
¿Qué tipo de enfermedad Se utiliza? Enfermedades d el sistema nervioso central, incluyendo cualquier área del cerebro o columna vertebral. En padecimientos de ojos, oídos, senos paranasales, boca y garganta. Para valorar cualquier alteración en áreas que abarcan cabeza, cara y cuello. En diversas enfermedades de difícil diagnóstico que involucren estructuras del tórax o abdomen, incluyendo corazón, pulmones, glándulas mamarias, hígado, bazo, páncreas, riñones, útero, ovarios, próstata, etcétera
VENTAJAS DE LA RM 1 .- Mayor rápidez. Permite adquirir una gran cantidad de datos en un periodo de tiempo muy corto, lo que es de gran utilidad en pacientes claustrofóbicos o no colaboradores. 2 .- Mayor resolución. Mayor nitidez de imagen. Nos permite realizar cortes menores de 1 milímetro, lo que permite localizar lesiones de pocos milímetros. 3 .- Los avances en el diseño de nuevas secuencias nos permiten realizar gran variedad de estudios: musculo-esquelético, abdominales, pélvicos, cardiacos, vasculares, estudios especiales para epilepsia.