МРТ Магнітно-резонансна томографія головного мозку, шийного, грудного,

МР-томографія – існуючий зараз метод досить точного діагностичного дослідження захворювань організму людини виявлення причини симптомів хвороб на ранній стадії. Обстеження пацієнта проводиться з допомогою магнітного поля томографа. Пошарово вивчається будова всіх органів, включаючи МРТ головного мозку, суглобів та тканин пацієнта. Спосіб високоточний і не викликає хворобливих відчуттів.

Радянський академік В. А. Іванов створив у 1960 році і першим запропонував до застосування метод МРТ (раніше метод іменувався ЯМР – томографія). Однак світове визнання та широке застосування метод МРТ отримав лише після виходу публікацій американського вченого Пола Лаутербура та англійського дослідника Пітера Менсфілда. Їм за ці роботи у 2003 році було вручено Нобелівську премію в галузі медицини.

Магнітно-резонансний томограф складається з кількох блоків: - сам магніт, як джерело магнітного поля; саме в це поле і поміщають пацієнта; - градієнтні котушки для створення змінного поля, що називається градієнтним; за допомогою цього поля відбувається вибір області обстеження у пацієнта (частини його тіла); - передаючі котушки передають збуджуючий сигнал в організм людини; - приймальні котушки фіксують сигнал збуджених ділянок; - комп'ютер організує функціонування котушок, веде реєстрацію та подальшу обробку отриманих сигналів.

магнітно-резонансна
МР - томографи бувають відкритого типу та тунельного (або умовно ще званого закритого) типу.

Томографи тунельного типу відрізняються від відкритого формою простору, який поміщають хворого. Більш потужні магніти з надпровідними полями зазвичай тунельного (закритого) типу. Такий апарат виконаний у формі труби звеликим діаметром, куди з допомогою висувного столу міститься хворий.

мозку
Мінуси тунельних (закритих) МР – томографів: - протягом усієї процедури пацієнт, не рухаючись, повинен перебувати в замкнутому просторі тунелю; - деякі надпровідні томографи застарілих модифікацій мають вагові обмеження, тобто гранична вага у деяких таких томографів до 110 кілограм; - при запуску програми дослідження надпровідні томографи багатьох виробників видають дуже великий шум, що викликає дискомфорт у пацієнта, що знаходиться всередині тунелю; - не можуть скористатися цими апаратами важкохворі люди через відсутність можливості постійного медичного контролю.

Мінуси відкритих МР - томографів: - відкриті томографи створені на основі постійних магнітів та їх магнітне поле менш сильне, ніж у надпровідних. Магнітне поле залежить від маси феромагнітного металу, з якого виконаний магніт. Маса таких томографів 17 тонн, але може сягати і 19 -20 тонн. І навіть така маса не може дати магнітне поле більше ніж 0,35 Тесла. Такі магніти спеціально розробляються та виробляються для проведення досліджень нерухомих частин тіла пацієнта, таких як головний та спинний мозок, суглоби. Однак, сила магнітного поля не дозволяє на таких томографах проводити дослідження м'яких тканин рухомих органів пацієнта.

Відкриті томографи дають чудову можливість якісно обстежити пацієнта із загостреним почуттям тривоги всередині замкнутого простору, що може виникнути усередині тунельних томографів. Як правило, постійні відкриті томографи значно тихіше за надпровідні, що теж впливає на комфортність процедури для пацієнта.

Надпровідний томограф Vantage Titan, виробництва фірми Тошиба - фірми,що є лідером в інноваційних технологіях МРТ, має найбільший в класі 1,5 Тл томографів діаметр тунелю для пацієнта - 71 см. під час роботи. Він є єдиним томографом, деякі дослідження, на якому можна проводити засуваючи пацієнта в тунель ногами вперед, що додатково скорочує тривожність від замкнутого простору.

Силова характеристика магнітного поля – магнітна індукція, яка вимірюється в теслах, названа на честь сербського дослідника Миколи Тесла. Типи МР - томографів відрізняються величиною магнітного поля:

  • із надслабким полем → 0,01Тл – 0,1 Тл;
  • із слабким полем→ 0,1 Тл – 0,15 Тл;
  • із середнім полем → 0,25 – 0,35 Тл;
  • із сильним полем → 1,0 – 1,5 Тл;
  • із надсильним полем > 2,0 Тл (використовуються такі томографи для проведення наукових досліджень).

Залежно від того, який магніт використовується в томографі, апарати поділяються на резистивні, постійні та надпровідні. Резистивні та постійні томографи мають магнітне поле до 0,35 Тл, надпровідні від 1,0 до 3Тл. Магніти з надсильним полем більш дорогі і у виготовленні та експлуатації, постійні магніти дешевше і легше в експлуатації.

резистивні магніти. У цих магнітах електричний струм, проходячи через обмотку котушки, створює електромагнітне поле. Томографи, в яких використовуються резистивні магніти, витрачають велику кількість електроенергії. Обов'язкова умова їхньої роботи – наявність потужної постійно працюючої системи охолодження.

Постійні магніти. У таких томографах постійнийМагніт виготовляється з феромагнітного матеріалу. Магнітне поле утворюється між двома його полюсами. Таким томографам не потрібна надмірна потужність електроенергії та система для охолодження самого магніту. Необхідна лише кліматична установка для підтримки точної температури у приміщенні, де встановлений магніт. Головний недолік постійних магнітів - велика вага, і як наслідок не можливість досягти потужності магнітного поля більше 0,35 Тесла.

Надпровідні магніти. Для виготовлення таких магнітів використовують матеріал, що має надпровідність, що виникає при досить низьких температурах. Такі апарати потребують наявності низькотемпературних матеріалів. Енергетичні витрати теж високі, хоч і менші ніж для резистивного магніту. Таке обладнання має найвищу якість зображення, проте дороге і у виготовленні та експлуатації.

Градієнтні котушки. Градієнтні котушки служать для формування змін основного поля, за якими ведеться спостереження.

Градієнтні котушки є різних видів: - нагадують вісімку; - котушка Максвелла, що відтворює градієнти за напрямом основного (головного) магнітного поля; - котушка Голея використовується для створення градієнтів магнітного поля, перпендикулярно до основного поля; - котушка Гельмгольца у вигляді двох котушок з електричним струмом, які створюють гомогенне магнітне поле посередині їх межі один з одним; - сідлоподібна подвійна котушка для створення градієнта до осей X та Y; - три об'єднані ортогональні котушки для приведення в збудження зазначеної області;

Шиммують котушки. Котушки зі слабким струмом призначені створювати додаткові поля, що компенсують гетерогенність основного магнітного поля.

РЧ котушки. Призначена для приймально-передавальних операцій. РЧ котушки бувають об'ємні та поверхневі.

І це лише короткий основний перелік основних частин МР-томографів, який не враховує різні необхідні кліматичні системи, системи охолодження, системи РЧ-захисту приміщення, системи підтримки електроенергії на надійному та постійному рівні, без яких робота МР-Томографа неможлива