SlideShare a Scribd company logo
Магнітно-
резонансна
томографія
Підготувала:
Кіт Ю.А.
Магнітно-резонансна томографія (МРТ) – спосіб
отримання томографічних медичних зображень для
дослідження внутрішніх органів і тканин з
використанням явища ядерного магнітного резонансу.
Явище магнітного резонансу
відкрите у 1946р Ф.Блохом та Е.Парселлем.
Роком винайдення МРТ вважають 1973 рік, коли
професор хімії Пол Лотербур опублікував у журналі Nature статтю
«Формування зображень
за допомогою індукованої локальної взаємодії: приклади
застосування ядерного магнітного резонансу».
Фізичні основи МРТ
Більшість тканин містять Н2О
Кожна молекула Н2О містить протон Н+
Кожен протон є диполем – має на
протилежних полюсах “+” і “-”
Кожен протон обертається навколо осі –
має обертальний момент (спін) →
створюється власне магнітне поле
Всі протони обертаються в просторі
хаотично
Високочастотне магнітне поле від котушки
▼
Магнітне поле протона стає направленим в бік дії або в
протилежний бік зовнішньому полю (впорядковуються)
▼
Протони поглинають енергію зовнішнього поля
▼
Змінюють орієнтацію з паралельної на антипаралельну
▼
Сумарна намагніченість змінює напрямок
▼
Відхилення на певний кут
▼
Припинення дії імпульсу
▼
РЕЛАКСАЦІЯ
▼
Відновлення напрямку протонів
▼
Виділення енергії
▼
Перетворення в електричний імпульс
▼
Реєстрація за допомогою комп’ютера
Режими МРТ
Т1: Чим менший час релаксації – тим
більш інтенсивним буде
зображення тканини.
Т2: Чим більший час релаксації –
тим більш інтенсивним буде
зображення тканини.
Чим більше в тканині протонів –
тим довше проходить
релаксація.
Тканина з великим вмістом води –
темна на Т1 і світла на Т2
Патологічні процеси, при яких збільшується вміст
води в тканинах – гіперінтенсивні на Т2 і
гіпоінтенсивні на Т1.
FLAIR (Fluid attenuation inversion recovery)
Режим з подавленням впливу води на інтенсивність
зображення.
Запис зображення в певний момент, коли процес
відновлення води є найнижчим і дає “нульове” –
максимально гіпоінтенсивне – зображення.
Краще візуалізуються супратенторіальні вогнища!
Патологічні процеси, при яких збільшується вміст
води в тканинах – гіперінтенсивні
STIR (Short tau inversion recovery)
Режим подавлення жирової тканини
Патологічні процеси, при яких збільшується
вміст води в тканинах – гіперінтенсивні.
DIR (Double inversion recovery)
Подвійне подавлення – вода+біла речовина.
Добре візуалізує субкортикальні вогнища.
SWI (susceptibility weighted
imaging)
Отримують зображення, зважені
по неоднорідності магнітного
поля.
Зображення підвищеної
контрастності, чутливе до
венозної крові, крововиливів і
накопичень заліза.
Дозволяє візуалізувати дрібні
крововиливи (до 5 мм),
продуктів крові і кальцію.
DWI (diffusion weighted imaging)
Дозволяє оцінити швидкість руху молекул
води – дифузію.
Чим більша швидкість дифузії – тим менш
інтенсивним буде сигнал.
Створюють ADC-карти ( Apparent Diffusion
Coefficient)
Раннє виявлення ішемічного інсульту
Диференціація між раннім і пізнім інсультом
Диференціація між абсцесом і пухлинами з
некрозом
Виявлення кортикальних уражень
Стадіювання гліом і менінгіом
Оцінка демієлінізації
МР-перфузійно зважене зображення
Дозволяє оцінити кровотік в певних
ділянках мозку.
МР-ангіографія
Контрастна візуалізація судин
МР-трактографія
Контрастування
Скорочують Т1 час → підвищують
інтенсивність сигналу
Контрастні речовини:
Гадоліній
Манган
Платинове залізо
Оксид заліза
Парамагнетики –
посилюють магнітне поле
Метаболічно активні, з великою
кількістю води тканини
накопичують контраст
Абсолютні протипоказання:
―встановлений кардіостимулятор
―феромагнітні або електронні
імплантати середнього вуха
―великі металеві імплантати,
феромагнітні осколки
―феромагнітні апарати Ілізарова.
Відносні протипоказання:
―інсулінові помпи
―нервові стимулятори
―неферомагнітні імплантати внутрішнього вуха
―протези клапанів серця
―кровоспинні кліпси (крім судин мозку)
―декомпенсована серцева недостатність
―перший триместр вагітності
―клаустрофобія
―неадекватність пацієнта
―важкий / вкрай важкий стан пацієнта
―наявність татуювань, виконаних за допомогою
барвників з вмістом металевих з'єднань (можуть
виникати опіки)
―зубні протези і брекет-системи, так як можливі
артефакти неоднорідності поля.
Сагітальний
зріз
Горизонтальний
зріз
Коронарний
зріз
ГРЕМ – гострий розсіяний
енцефаломієліт
ЦАДАСІЛ – церебральна
аутосомно-домінантна
артеріопатія з
субкортикальними інфарктами
і лейкоенцефалопатією
ВСЗ – високий ступінь
злоякісності
НСЗ – низький ступінь
злоякісності
РС – розсіяний склероз
ОНМ – оптиконейромієліт
СЗЗЕ – синдром задньої
зворотної енцефалопатії
ПМЛ – прогресуюча
мультифокальна
лейкоенцефалопатія
Геморагія
Цистицеркоз
Ішемія
Астроцитома
Метастази меланоми
Герпетичний
енцефаліт
Абсцес
РС
Сирингомієлія
Ехінококоз
Аномалія Арнольда-
Кіарі
Використана література:
• Клиническая нейроанатомия и нейрофизиология по Фицджеральду. Перевод
седьмого издания. Эстомих Мтуи, Грегори Грюнер, Питер Докери. Под ред.
академика РАМН д.мед.н. проф. Ю.А. Щербука, д.мед.н, проф. А.Ю. Щербука.
Перевод с английского: А.В. Асоскова, Д.А. Воробьев, П.П. Виноградов – Москва,
2018
• Головной мозг. Лучевая диагностика. Анна Г. Осборн, Карен Л. Зальцман, Мирал Д.
Завери. Перевод с англ. Д.И. Волобуев – Москва, 2018
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ :)

More Related Content

What's hot

хірургія іхс
хірургія іхсхірургія іхс
хірургія іхсborovkovasveta
 
пухлини головного та спинного мозку
пухлини головного та спинного мозкупухлини головного та спинного мозку
пухлини головного та спинного мозку
Igor68
 
невидкладни cтани
невидкладни cтаниневидкладни cтани
невидкладни cтани
Igor68
 
Nervi cranialis
Nervi cranialisNervi cranialis
Nervi cranialisIgor68
 
Епітеліальна тканина
Епітеліальна тканинаЕпітеліальна тканина
Епітеліальна тканина
Alla Khodorovska
 
Gromadjanska osvita-10-klas-verbycka-2018
Gromadjanska osvita-10-klas-verbycka-2018Gromadjanska osvita-10-klas-verbycka-2018
Gromadjanska osvita-10-klas-verbycka-2018
kreidaros1
 
Орган зору
Орган зоруОрган зору
Орган зору
Alla Khodorovska
 
Гістологія органів серцево-судинної системи
Гістологія органів серцево-судинної системиГістологія органів серцево-судинної системи
Гістологія органів серцево-судинної системи
Alla Khodorovska
 
1 лекция часть 4 мозжечок
1 лекция часть 4 мозжечок1 лекция часть 4 мозжечок
1 лекция часть 4 мозжечок
Igor68
 
Pislapol begal
Pislapol begalPislapol begal
Pislapol begalberbets
 
Язикоглотковий нерв
Язикоглотковий нервЯзикоглотковий нерв
Язикоглотковий нерв
ssuser2ac33c
 
Anatomy of sellar suprasellar region
Anatomy of sellar suprasellar regionAnatomy of sellar suprasellar region
Anatomy of sellar suprasellar region
PGINeurosurgery
 
анатомія людини
анатомія людинианатомія людини
анатомія людини
bondarenko24
 
Відкриті поранення грудної клітки
Відкриті поранення грудної кліткиВідкриті поранення грудної клітки
Відкриті поранення грудної клітки
Ирина Антоненкова
 
ПОЛІОМІЄЛІТ ГВП.pptx
ПОЛІОМІЄЛІТ ГВП.pptxПОЛІОМІЄЛІТ ГВП.pptx
ПОЛІОМІЄЛІТ ГВП.pptx
ssuser64ff05
 
Орган смаку та нюху
Орган смаку та нюхуОрган смаку та нюху
Орган смаку та нюху
Alla Khodorovska
 
Ушкодження клітини.
Ушкодження клітини.Ушкодження клітини.
Ушкодження клітини.patology210
 
Квадратична функція
Квадратична функціяКвадратична функція
Квадратична функція
natasha29091997
 
травми головного та спинного мозку 2014
травми головного та спинного мозку 2014травми головного та спинного мозку 2014
травми головного та спинного мозку 2014
Igor68
 
електронний помічник
електронний помічникелектронний помічник
електронний помічник
Sergiy Shydlovskyy
 

What's hot (20)

хірургія іхс
хірургія іхсхірургія іхс
хірургія іхс
 
пухлини головного та спинного мозку
пухлини головного та спинного мозкупухлини головного та спинного мозку
пухлини головного та спинного мозку
 
невидкладни cтани
невидкладни cтаниневидкладни cтани
невидкладни cтани
 
Nervi cranialis
Nervi cranialisNervi cranialis
Nervi cranialis
 
Епітеліальна тканина
Епітеліальна тканинаЕпітеліальна тканина
Епітеліальна тканина
 
Gromadjanska osvita-10-klas-verbycka-2018
Gromadjanska osvita-10-klas-verbycka-2018Gromadjanska osvita-10-klas-verbycka-2018
Gromadjanska osvita-10-klas-verbycka-2018
 
Орган зору
Орган зоруОрган зору
Орган зору
 
Гістологія органів серцево-судинної системи
Гістологія органів серцево-судинної системиГістологія органів серцево-судинної системи
Гістологія органів серцево-судинної системи
 
1 лекция часть 4 мозжечок
1 лекция часть 4 мозжечок1 лекция часть 4 мозжечок
1 лекция часть 4 мозжечок
 
Pislapol begal
Pislapol begalPislapol begal
Pislapol begal
 
Язикоглотковий нерв
Язикоглотковий нервЯзикоглотковий нерв
Язикоглотковий нерв
 
Anatomy of sellar suprasellar region
Anatomy of sellar suprasellar regionAnatomy of sellar suprasellar region
Anatomy of sellar suprasellar region
 
анатомія людини
анатомія людинианатомія людини
анатомія людини
 
Відкриті поранення грудної клітки
Відкриті поранення грудної кліткиВідкриті поранення грудної клітки
Відкриті поранення грудної клітки
 
ПОЛІОМІЄЛІТ ГВП.pptx
ПОЛІОМІЄЛІТ ГВП.pptxПОЛІОМІЄЛІТ ГВП.pptx
ПОЛІОМІЄЛІТ ГВП.pptx
 
Орган смаку та нюху
Орган смаку та нюхуОрган смаку та нюху
Орган смаку та нюху
 
Ушкодження клітини.
Ушкодження клітини.Ушкодження клітини.
Ушкодження клітини.
 
Квадратична функція
Квадратична функціяКвадратична функція
Квадратична функція
 
травми головного та спинного мозку 2014
травми головного та спинного мозку 2014травми головного та спинного мозку 2014
травми головного та спинного мозку 2014
 
електронний помічник
електронний помічникелектронний помічник
електронний помічник
 

Similar to Магнітно-резонансна томографія

Rentgen
RentgenRentgen
Rentgen
Seven___days
 
11клас.pptx
11клас.pptx11клас.pptx
11клас.pptx
ssusera4c408
 
рентгенівське випромінювання1
рентгенівське випромінювання1рентгенівське випромінювання1
рентгенівське випромінювання1
dobrovolskasvitlana
 
підсумковий з теми "Світлові явища"
підсумковий з теми "Світлові явища"підсумковий з теми "Світлові явища"
підсумковий з теми "Світлові явища"
Валентина Рябуха
 
додаткови методи
додаткови методи додаткови методи
додаткови методи
Igor68
 
додатковы методи 2014
додатковы методи 2014додатковы методи 2014
додатковы методи 2014
Igor68
 
лазери
лазерилазери
лазериdocgatop
 
електромагнітні хвилі в природі та техніці
електромагнітні хвилі в природі та техніціелектромагнітні хвилі в природі та техніці
електромагнітні хвилі в природі та техніці
kiska418
 
презентація електромагнітні хвилі
презентація електромагнітні хвиліпрезентація електромагнітні хвилі
презентація електромагнітні хвилі
Alexander Chygryn
 
58 interferentsiya svitla_shnit_11_a_2_
58 interferentsiya svitla_shnit_11_a_2_58 interferentsiya svitla_shnit_11_a_2_
58 interferentsiya svitla_shnit_11_a_2_
Лена Тулинская
 
58 interferentsiya svitla_shnit_11_a_2_
58 interferentsiya svitla_shnit_11_a_2_58 interferentsiya svitla_shnit_11_a_2_
58 interferentsiya svitla_shnit_11_a_2_
Лена Тулинская
 

Similar to Магнітно-резонансна томографія (13)

Pентген
PентгенPентген
Pентген
 
Pентген
PентгенPентген
Pентген
 
Rentgen
RentgenRentgen
Rentgen
 
11клас.pptx
11клас.pptx11клас.pptx
11клас.pptx
 
рентгенівське випромінювання1
рентгенівське випромінювання1рентгенівське випромінювання1
рентгенівське випромінювання1
 
підсумковий з теми "Світлові явища"
підсумковий з теми "Світлові явища"підсумковий з теми "Світлові явища"
підсумковий з теми "Світлові явища"
 
додаткови методи
додаткови методи додаткови методи
додаткови методи
 
додатковы методи 2014
додатковы методи 2014додатковы методи 2014
додатковы методи 2014
 
лазери
лазерилазери
лазери
 
електромагнітні хвилі в природі та техніці
електромагнітні хвилі в природі та техніціелектромагнітні хвилі в природі та техніці
електромагнітні хвилі в природі та техніці
 
презентація електромагнітні хвилі
презентація електромагнітні хвиліпрезентація електромагнітні хвилі
презентація електромагнітні хвилі
 
58 interferentsiya svitla_shnit_11_a_2_
58 interferentsiya svitla_shnit_11_a_2_58 interferentsiya svitla_shnit_11_a_2_
58 interferentsiya svitla_shnit_11_a_2_
 
58 interferentsiya svitla_shnit_11_a_2_
58 interferentsiya svitla_shnit_11_a_2_58 interferentsiya svitla_shnit_11_a_2_
58 interferentsiya svitla_shnit_11_a_2_
 

Магнітно-резонансна томографія

  • 2. Магнітно-резонансна томографія (МРТ) – спосіб отримання томографічних медичних зображень для дослідження внутрішніх органів і тканин з використанням явища ядерного магнітного резонансу. Явище магнітного резонансу відкрите у 1946р Ф.Блохом та Е.Парселлем. Роком винайдення МРТ вважають 1973 рік, коли професор хімії Пол Лотербур опублікував у журналі Nature статтю «Формування зображень за допомогою індукованої локальної взаємодії: приклади застосування ядерного магнітного резонансу».
  • 3. Фізичні основи МРТ Більшість тканин містять Н2О Кожна молекула Н2О містить протон Н+ Кожен протон є диполем – має на протилежних полюсах “+” і “-” Кожен протон обертається навколо осі – має обертальний момент (спін) → створюється власне магнітне поле Всі протони обертаються в просторі хаотично
  • 4. Високочастотне магнітне поле від котушки ▼ Магнітне поле протона стає направленим в бік дії або в протилежний бік зовнішньому полю (впорядковуються) ▼ Протони поглинають енергію зовнішнього поля ▼ Змінюють орієнтацію з паралельної на антипаралельну ▼ Сумарна намагніченість змінює напрямок ▼ Відхилення на певний кут ▼ Припинення дії імпульсу ▼ РЕЛАКСАЦІЯ ▼ Відновлення напрямку протонів ▼ Виділення енергії ▼ Перетворення в електричний імпульс ▼ Реєстрація за допомогою комп’ютера
  • 5.
  • 6. Режими МРТ Т1: Чим менший час релаксації – тим більш інтенсивним буде зображення тканини. Т2: Чим більший час релаксації – тим більш інтенсивним буде зображення тканини. Чим більше в тканині протонів – тим довше проходить релаксація. Тканина з великим вмістом води – темна на Т1 і світла на Т2 Патологічні процеси, при яких збільшується вміст води в тканинах – гіперінтенсивні на Т2 і гіпоінтенсивні на Т1.
  • 7.
  • 8. FLAIR (Fluid attenuation inversion recovery) Режим з подавленням впливу води на інтенсивність зображення. Запис зображення в певний момент, коли процес відновлення води є найнижчим і дає “нульове” – максимально гіпоінтенсивне – зображення. Краще візуалізуються супратенторіальні вогнища! Патологічні процеси, при яких збільшується вміст води в тканинах – гіперінтенсивні
  • 9.
  • 10. STIR (Short tau inversion recovery) Режим подавлення жирової тканини Патологічні процеси, при яких збільшується вміст води в тканинах – гіперінтенсивні. DIR (Double inversion recovery) Подвійне подавлення – вода+біла речовина. Добре візуалізує субкортикальні вогнища.
  • 11. SWI (susceptibility weighted imaging) Отримують зображення, зважені по неоднорідності магнітного поля. Зображення підвищеної контрастності, чутливе до венозної крові, крововиливів і накопичень заліза. Дозволяє візуалізувати дрібні крововиливи (до 5 мм), продуктів крові і кальцію.
  • 12. DWI (diffusion weighted imaging) Дозволяє оцінити швидкість руху молекул води – дифузію. Чим більша швидкість дифузії – тим менш інтенсивним буде сигнал. Створюють ADC-карти ( Apparent Diffusion Coefficient) Раннє виявлення ішемічного інсульту Диференціація між раннім і пізнім інсультом Диференціація між абсцесом і пухлинами з некрозом Виявлення кортикальних уражень Стадіювання гліом і менінгіом Оцінка демієлінізації
  • 13. МР-перфузійно зважене зображення Дозволяє оцінити кровотік в певних ділянках мозку.
  • 16.
  • 17. Контрастування Скорочують Т1 час → підвищують інтенсивність сигналу Контрастні речовини: Гадоліній Манган Платинове залізо Оксид заліза Парамагнетики – посилюють магнітне поле Метаболічно активні, з великою кількістю води тканини накопичують контраст
  • 18. Абсолютні протипоказання: ―встановлений кардіостимулятор ―феромагнітні або електронні імплантати середнього вуха ―великі металеві імплантати, феромагнітні осколки ―феромагнітні апарати Ілізарова. Відносні протипоказання: ―інсулінові помпи ―нервові стимулятори ―неферомагнітні імплантати внутрішнього вуха ―протези клапанів серця ―кровоспинні кліпси (крім судин мозку) ―декомпенсована серцева недостатність ―перший триместр вагітності ―клаустрофобія ―неадекватність пацієнта ―важкий / вкрай важкий стан пацієнта ―наявність татуювань, виконаних за допомогою барвників з вмістом металевих з'єднань (можуть виникати опіки) ―зубні протези і брекет-системи, так як можливі артефакти неоднорідності поля.
  • 19.
  • 23. ГРЕМ – гострий розсіяний енцефаломієліт ЦАДАСІЛ – церебральна аутосомно-домінантна артеріопатія з субкортикальними інфарктами і лейкоенцефалопатією ВСЗ – високий ступінь злоякісності НСЗ – низький ступінь злоякісності РС – розсіяний склероз ОНМ – оптиконейромієліт СЗЗЕ – синдром задньої зворотної енцефалопатії ПМЛ – прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія
  • 27. Використана література: • Клиническая нейроанатомия и нейрофизиология по Фицджеральду. Перевод седьмого издания. Эстомих Мтуи, Грегори Грюнер, Питер Докери. Под ред. академика РАМН д.мед.н. проф. Ю.А. Щербука, д.мед.н, проф. А.Ю. Щербука. Перевод с английского: А.В. Асоскова, Д.А. Воробьев, П.П. Виноградов – Москва, 2018 • Головной мозг. Лучевая диагностика. Анна Г. Осборн, Карен Л. Зальцман, Мирал Д. Завери. Перевод с англ. Д.И. Волобуев – Москва, 2018