Zusammenfassung der Ressource
Resonancia Magnética (Física)
- Definición
- Es una técnica de obtención de
imágenes, incluyendo
protocolos diagnósticos sin la
utilización de radiaciones
ionizantes
- Es la interacción entre un campo
magnético externo, ondas de
radiofrecuencia y núcleos
atómicos
- Propiedades de la
materia
- Paramagnéticos
- Son débilmente atraídos
hacia la zona más intensa
del campo magnético
- Diamagnéticos
- Son débilmente repelidos
hacia las regiones de menor
campo magnético
- Ferromagnéticos
- Son fuertemente atraídos
hacia la zona de mayor
intensidad del campo
- Átomo de Hidrógeno
- Mantienen un núcleo donde
solo hay un protón, ya que
son los más abundantes en
el cuerpo humano
- El núcleo del átomo de H+
contiene un único protón,
que gira de forma constante
alrededor de su eje
- Espín
nuclear
- Es una característica
intrínseca del núcleo
del hidrógeno
- Consiste en el giro continuo del
protón alrededor de su eje,
comportándose como un imán
- Movimiento de Precesión
- Es el movimiento similar a una peonza,
que realizan los protones en presencia
de un campo magnético externo
- Ecuación de
Larmor
- El pulso de radiofrecuencia que se
envíe debe ser de la misma
frecuencia que la de precesión
- Los protones alineados pueden
absorber energía cuando son
expuestos a ondas de radiofrecuencia
- Estados
Energéticos
- Protones en estado
paralelo o estado de baja
energía
- Es donde los protones se
encuentran alineados con el
campo magnético externo
- Protones en estado antiparalelo
o estado de alta energía
- En el que los protones han
sido estimulados por ondas
de radiofrecuencia y han
absorbido energía
- Magnetización
- Es causado por un exceso de protones en
paralelo, cuya magnitud es directamente
proporcional a la intensidad del campo
magnético externo y tiene su misma dirección
- Excitación
- Cuando una onda de RF entra en RM
con el protón, absorbe la energía y
entrará en un estado de excitación
- Pulso de
RF
- Este pulso puede mandar al eje del
protón a diferentes ángulos (180° o 90°)
- Relajación
- Cuando se interrumpe
el pulso RF, el protón
tenderá a regresar a
su estado base u
original de energía
- Relajación longitudinal,
relajación T1 o
relajación espín-red
- Es el fenómeno de
realineamiento en
paralelo con el eje z
- El T1 de un tejido se define
como el tiempo que tarda en
recuperarse el 63% de su
magnetización longitudinal
- Es corto en sustancias con
moléculas grandes como los lípidos
y las proteínas
- El fenómeno de pérdida
energética en el plano xy
se denomina relajación
transversal o relajación
espín-espín
- Está relacionada sobre todo
con la pérdida de fase de los
protones
- El T2 de un tejido se define
como el tiempo que tarda
en recuperarse el 37% de su
valor inicial
- Es largo en sustancias
con moléculas
pequeñas como el agua
- Contraste de los tejidos
- Parámetros
Intrínsecos
- Contraste T1
- Tiene relación directa con
la taza de crecimiento de la
magnetización longitudinal
y con la fuerza del campo
magnético
- A mayor fuerza del
campo magnético, más
lenta es la relajación de
T1
- Contraste T2
- Tiene relación
directa con la tasa
de desfase de los
protones de un
tejido específico
- La imagen resultante muestra
contraste en T2 diversos, según el
tejido. A más separación de las
curvas, más contrastes en la imagen
- Densidad
Protónica
- Tiene relación con el
número de protones por
volumen en cada tejido,
a más protones más
señal
- Parámetros Extrínsecos
- Tiempo de Repetición (TR)
- Tiempo que trascurre
entre un pulso de
radiofrecuencia y el
siguiente
- Tiempo de Eco (TE)
- Tiempo que trascurre
entre el pulso de
radiofrecuencia y la
recogida del eco
- Ángulo de Inclinación (flip angle)
- Ángulo que indica el vector de
magnetización longitudinal
- Tiempo de Inversión
- Tiempo que separa el
pulso inicial de 180°
del pulso de 90°
- Secuencias Aplicadas
- Spin Echo
- Comienza con pulso de radiofrecuencia de 90°,
que inclina el vector de magnetización del plano
longitudinal al transversal y después de un TE
sigue uno o dos pulsos de 180° para refasar los
espines y conseguir uno o dos ecos
- Actualmente esta secuencia está en desuso
debido a su largo tiempo de adquisición
- Fast Spin Echo
- Se aplica un ciclo de pulsos, primero de 90°
seguido de múltiples pulsos de refase de 180°que
producen múltiples señales o ecos (tren de ecos)
- La longitud del tren de ecos (ETL) es el
número de ecos por cada tiempo de
repetición y marca el número de líneas
que ocupan del espacio K
- Inversión y Recuperación
- STIR (Short Time Inversion Recovery)
- Es la secuencia en IR en la
que se anula la señal de la
grasa y utilizara un T1 corto
- FLAIR (Fluid Atenuated Inversion Recovery)
- Se trata de la secuencia IR en la
que se anula la señal del LCG y
utilizará un T1 largo
- Comienza con un pulso excitador
inversor de 180° que invierte la
magnetización de todos los
tejidos en sentido antíparalelo
- Gradiente Echo
- Surge como alternativa a la SE
por la necesidad de disminuir
los tiempos de exploración
- Se utiliza un pulso de
radiofrecuencia con ángulo de
inclinación inferior a 90°,
sustituyendo el pulso de 180°
por la inclusión de gradientes
- Se dividen las secuencias
EG rápidas
- Coherente
- Es cuando aun queda una magnetización
transversal residual al liberar el siguiente pulso de
excitación y producen rápidas imágenes en T2
- Incoherente
- Eliminan el componente transversal residual antes de
enviar un nuevo pulso, quedando el componente
longitudinal. por lo que las imágenes obtenidas estarán
potenciadas básicamente en T1