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Biofísica: Ressonância Magnética e Tomografia

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by

Breno Pinheiro

on 13 February 2014

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Transcript of Biofísica: Ressonância Magnética e Tomografia

Ressonância Magnética
X
Tomografia Computadorizada
Ressonância Magnética
Sumário:
Tomografia Computadorizada
Medicina Nuclear
“A Medicina Nuclear é a especialidade que se ocupa do diagnóstico, tratamento e investigação médica mediante o uso de radioisótopos como fontes radioativas abertas"
-OMS

Histórico
Substância radiotiva da Medicina Nuclear: traçadora.
Introdução
Medicina Nuclear;
Ressonância Magnética e Tomografia
Medicina Nuclear
Meio seguro, eficiente e não invasivo (indolor) de obter informações;
Histórico
Medicina nuclear usada no campo da terapia;
Sumário
Histórico
Introdução
Além de seu uso nos diagnósticos, permite acompanhar evolução ou remissão de certas enfermidades, ;
2 tipos de isótopos: naturais e artificiais;
1º Passo: Físico George Havesy (1923);
2º passo: 1924
Utilização de isótopos para diagnóstico (iodo);
Campo da ciência que só evolui;
Becquerel
George Havesy
Ressonância Magnética
Cria imagens em qualquer plano;
Sem radiação ionizante;
O paciente é submetido à campo magnético associado à bobina de radiofrequência que emite sinais sonoros;
Contra-indicações da RM;
Sensibilidade e especificidade superiores da RM;
Tomografia Computadorizada
Limitada a um só plano
Uso de radiações ionizantes
Contra-indicações da TC;
Sensibilidade e especificidade superiores da TC;
Definições;
História;
Estrutura e Mecanismo do Aparelho;
Quais situações é utilizado;
Vantagens;
Desvantagens;

Exame para diagnóstico por imagem que retrata imagens de alta definição dos órgãos através da utilização de campo magnético;

Definição:
História
Pesquisas independentes de Felix Bloch e Edward Purcell;
O Valor de tal descoberta;
Primeira aplicação biológica: Jasper Johns.
Paul Lanterburn, 1973: demonstração de imagens por RM;
Aplicação rápida na medicina da RM;
Estrutura do Aparelho:
O Aparelho de Ressonância Magnética assemelha-se ao aparelho de tomografia computadorizada;
Componentes do sistema de RM:
Magneto principal;
Bobinas gradiente;
Bobinas de Radiofrequência;
Computador de processamento;
Magneto Principal
Componente mais visível e discutido da RM. O magneto fornece o campo magnético no qual ocorre a processão dos núcleos;
Existem diferentes tipos de magnetos utilizados em RM, todos com propósito específico: criar um campo magnético forte que é mediado pela Tesla T;
Potência de um equipamento de RM varia de 0,1 a 3,0T.
Aparelhos de RM
Cortes
Bobinas de Gradiente
São bobinas eletromagnéticas, com potêcia para provocar variações/alterações lineares no campo magnético;
Os gradientes são responsáveis pela seleção dos cortes, formação de imagem, codificação de corte e codificação de frequência;
Gradientes potentes possibilitam a aquisição de imagens de alta velocidade ou alta resolução;
Gradiente X
Gradiente Y
Gradiente Z
Bobinas de radiofrequência
São bobinas que detectam a radiofrequência (RF);
São utilizadas para excitar uma determinada região com pulsos de RF e medir o sinal emitido nos tecidos;
Quanto menor a bobina e quanto mais próxima da região de interesse, melhor será a qualidade da imagem;
Podem ser divididos:
Bobinas de volume ou transceptoras;
Bobinas de superfície;
Bobinas de arranjo de fase;
Computador e processamento de imagens
É utilizada para armazenamento, processamento de dados e visualização de imagens em um monitor digital;
O sistema computadorizado em RM consistem em:
Controlar o ritmo do pulso;
Reconstrução de imagem;
Controle do TR e TE;
Conversão de sinal e imagem;
Estrutura do aparelho
Gradientes e
bobinas magnéticas
Bobinas de RF
Campo de força
do magneto
principal
Principais magnetos
Mecanismo do aparelho
Um forte campo magnético;
O hidrogênio é o átomo escolhido por 3 motivos:
É o mais abundante no corpo humano;
As características das imagens da RM;
Possui o maior momento magnético;
O que acontece quando um próton de hidrogênio ou um conujunto deles é colocado sob ação de um campo magnético externo?
O uso de um campo magnético homogênio sobre um corpo e um impulso elétrico servirá para orientar a direção da trajetória dos átomos;
Procedimentos
Não exige preparo prévio;
O paciente é orientado a permanecer imóvel sobre uma maca; OBS:
Há alguns casos de sedação;

A ressonância magnética não utiliza radiações, porém o aparelho gera um potente campo magnético;
Instruções variáveis;
Vantagens
O grande benefício da RM reside na sua segurança, já que não usa radiação ionizante;
Desvantagens
Pessoas que possuem aparelho como marca-passo cardíaco;
Claustrofóbicos;
Sons produzidos aparelho;
Comodidade;
Preços;
Definições;
História;
Estrutura do Aparelho;
Evolução do Aparelho;
Procedimento;
Vatagens;
Desvantagens;
Aplicação do Biomédico;
Definições
A tomografia computadorizada é um método de diagnóstico por imagens através de cortes axiais proporciona um estudo detalhado de diferentes estruturas do corpo humano, facilitanto a localização de patologias e proporcionando maior precisão nas intervenções clínicas e cirúrgicas.
História
A primeira tomografia computadorizada com resultados clínicos;
Princípios físicos dos Raios-X descoberto por Rontgen em 1895;
Tomografia computadorizada se vale de mensurações objetivas da quantidade de radiação que ultrapassa o objeto e atinge as câmaras de detecção à radiação;
Os avanços técnico-científicos se inovam a cada dia, criando aparelhos com rendimento muito superior;
Estrutua do aparelho
Tecnologicamente o aparelho de tomografia computadorizada pode ser dividida em 4 subsistemas principais:

Eletro-eletrônico;
Mecânico;
Gerador de Raios-X;
Informática;
Estrutura do aparelho
Gantry;
O Tudo de Raios-X;
Mesa de exames;
A mesa de comando;
Sistema de radioproteção;
Sistemas integrados;
Aparelho de TC
Evolução do aparelho
A tomografia computadoriza sofreu uma série de aperfeiçoamentos ao longo de sua história;
Tomografia linear:
Também conhecida como tomografia convencional, foi o primeiro método de obtenção de imagens tomográficas;

Primeira geração de tomografia computadorizada:
Possuia um feixe muito estreito, em forma de "lápis" e um único detector;

Segunda geração de tomografia computadorizada:
Basicamente a mesma engenharia dos aparelhos de primeira geração. Essa geração de aparelhos trouxe inovações;
Evolução do aparelho
Terceira geração da tomografia computaorizada:
Engenharia completamente diferente da primeira e da segunda geração. O número de detectores aumenta drasticamente;

Quarta geração da tomografia computadorizada:
Engenharia parecida com a terceira geração. Porém há aumento dos detectores e apenas o tubo efetua o movimento de rotação;

Sistema helicoidal:
Sucedeu o equipamento de quarta geração através da associação de suas novas tecnologias
Procedimentos
O paciente que vai ser submetido ao exame deve ser informado sobre a realização do exame;
É rápido, altamente confiável e seguro;
As imagens são processadas e manipuladas para que sejam obtidas informações precisas sobre o organismo;
As imagens obtidas serão analisadas por um médico;
Procedimento
O uso do equipamento especializado e de técnicas adequadas para criar e interpretar imagens;
O procedimento é rápido e dura cerca de 15 minutos;
O único desconforto que o paciente sentirá é o dever de parmanecer imóvel durante a realização do procedimento;
Devido à tecnologia, os aparelhos permitem imagens melhores;
Vantagens
É utilizada para planejar procedimentos médicos;
Menor tempo de execução de exames;
Maior disponibilidade nos diversos centros de diagnóstico;
Menor custo quanto comparado à RM;
Avaliação das estruturas anatômicas em planos axiais, sem superposição de estruturas;
Facilidade no estudo de lesões de forma dinâmica;
Pacientes com problemas relacionados à claustrofobia;
Desvantagens

Exposição às radiações:
No caso da tomografia, as doses de radiação são mais elevadas ainda se comporadas a outro tipos de exame;

Reações alérgicas:
Entre as doses recebidas pelos pacientes que se submetem à tomografia, está dose a dose do chamado "material de contraste";

Interpretações incorretas:
Por fornecer informações ultra detalhadas;
Aplicabilidade do biomédico
Operar equipamentos, criar e definir protocolos de exames;
Realizar anamnese do paciente;
Atuar nas diversas atualizações tecnológicas;
Exercer a função administrativa;
THE END
OBRIGADO!
Antes
Depois
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