Física V - RM Flashcards

1
Q

Componentes básicos da RM 4

A
  • Cabine atenuadora de radiofrequência ou Gaiola de Faraday
  • Magneto
  • Bobina de gradiente
  • Bobinas de radiofrquência
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2
Q

Magnetos - Função

A

Gera campo magnético alto e homogêneo na região em que a parte anatômica será posicionada (a forma de gerar o campo magn define os tipos de magnetos que se tem hoje)

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3
Q

Magnetos permanentes (tipo de magneto) - Com é / vantagens / desvantagens

A

Tem 2 imãs permanentes /
Vant:Não utiliza energia elétrica e configuração aberta/
Desv: Valores baixos de campo magnético (0,5 T) - não se usa mais

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4
Q

Magnetos supercondutores - O que são

A

Enrolamento quilométrico de fios com material de baixa resistência (nióbio e titânio) mergulhados em hélio líquido a temperatura - 276°C

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5
Q

Magnetos supercondutores - Vantagens e desvantagens

A

Vantagem: Campos magnéticos e homogêneos

Desvantagem: Alto custo, maior controle durante operação (temperatura)

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6
Q

Indução eletromagnética - O que é

A

Corrente elétrica em movimento induz campo eletromagnético

Campo magnético variável induz corrente elétrica

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7
Q

O que é a causa dos ruídos emitidos pela RM (papapap)?

A

Bobinas de gradiente

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8
Q

Bobinas de gradiente - O que são e pra que servem?

A

Magnetos de menor potência, que quando acionados, vão produzir pequenas variações no campo magnético, criando planos de corte

Fazem refasagem (em fase) dos spins e produzem ecos (GE)

São 3 bobinas, nos eixos X, Y eZ

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9
Q

Bobinas/Antenas de radiofrequência - Função

A

Responsáveis pela transmissão e/ou recebimento do sinal de RM

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10
Q

Bobinas/Antenas de radiofrequência - Tipos

A

Geralmente a transmissão do pulso de radiofrequência é feito pela bobina de corpo (carcaça do aparelho)

Bobinas de volume ou superfície coletam os sinais

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11
Q

Gaiola de Faraday - O que é

A

Constituida por placas metálicas de alumínio ou cobre posicionadas umas ao lado das outras e em contato entre elas nas paredes, piso e teto de forma a compor uma caixa fechada que atenuará a radiofrquência que entra na sala do magneto

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12
Q

Resumo dos passos RM 4

A
  • Campo magnético
  • Próton de H
  • Pulso de radiofrequência
  • Captador de sinal
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13
Q

Pq o hidrogênio é o escolhido?

A
  • É o mais abundante do corpo humano (60-70% de água no corpo e 10% do peso corporal)
  • As características da imagem da RM se diferem bastante entre o hidrogênio no tecido normal e no tecido patológico
  • O próton de H possui a maior sensibilidade à RM (o maior momento magnético)
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14
Q

O que é spin?

A

Momento angular - movimento do próton em torno do seu próprio eixo

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15
Q

O que é o momento magnético?

A

Para toda partícula carregada em movimento acelerado surge um campo magnético associado

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16
Q

Como o próton de H se comporta?

A

Comporta-se como um pequeno magneto (dipolo magnético)

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17
Q

Como se distribuem os momentos magnéticos em condições normais?

A

De forma randômica, não possuem uma orientação espacial definida

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18
Q

Como os prótons de H/momentos se orientam sob ação de um campo externo aplicado?

A

De acordo com a direção do campo externo aplicado, alguns apontam paralelamente e outros antiparalelamente

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19
Q

O que é o vetor de magnetização efetivo?

A

Somatório dos vetores de todos os momentos magnéticos

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20
Q

Há componente de magnetização no plano transversal? E aplicabilidade?

A

Não

Uma bobina posicionada de forma perpendicular ao campo magnético, no plano transversal, não irá detectar nenhum sinal, pois não ocorrerá alteração no fluxo magnético

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21
Q

Movimento de precessão - O que é?

A

Na tentativa de alinhamento com o campo e por possuir o movimento de giro (SPIN), surge um segundo movimento chamado precessão (como se fosse o movimento de um peão)

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22
Q

O que é a frequência de Larmor? E de que depende?

A

Frequência do movimento de precessão

Depende de uma constante própria de cada elemento e da faixa de radiofrequência

23
Q

Como ocorre a transmissão de energia na RM?

A

O objeto exposto a uma perturbação oscilante, com frequência igual à sua própria freq natural de vibração, passa a ganhar energia

24
Q

Pulso de radiofrequencia deve ser igual a que?

A

Frequencia de Larmor

25
Q

Quem emite o pulso de radiofrequência e quem capta seu sinal?

A

Emite: bobina de corpo

Capta: bobina local (ex bobina de crânio)

26
Q

Tipos de pulso de radiofrequência - 3

A

90°: excitação
180°: inversão
Alfa (flip angle)

27
Q

Efeitos causados pela aplicação do pulso de radiofrequência 2

A
  • Transfere energia p/ vetor de magnetização, desviando-o do alinhamento ou, quando for de 90°, jogando-o p/ plano transversal
  • Faz com que os núcleos processem momentaneamente em fase no plano transversas
28
Q

O que acontece quando o pulso de radiofrequência é desligado?

A

O sinal gradualmente decai como resultado do processo de relaxamento ou de retorno do vetor de magnetização p/ equilíbrio, ou seja, p/ alinhamento com o campo B0

29
Q

O que causa o relaxamento dos spins? E oq ele causa?

A

Gera o sinal de indução livre

É causada pelas trocas de energia entre spins (spin-spin) e sua vizinhança (spin-rede) > isso faz com que o vetor volte ao seu estado de equlíbrio (paralelo a B0)

30
Q

Fenômenos que ocorrem simultaneamente ao desligar o pulso de radiofrequência - 2

A
  • Aumento da magnetização no plano longitudinal (paralelo a B0) - Recuperação/Relaxamento T1
  • Diminuição da magnetização no plano transverso (Declínio T2)
31
Q

O que é a recuperação T1?

A

Retorno da magnetização pro eixo longitudinal

32
Q

O que é o decaimento T2?

A

Decaimento de magnetização no plano transversal

33
Q

Constantes de tempo no processo de relaxamento 2

A

Tempo T1: É o tempo necessário p/ magnetização longitudinal recuperar 63% do seu valor inicial

Tempo T2:É o tempo necessário p/ que a magnetização no plano transversal atinja 37% do seu valor incial

34
Q

Relação dos tempos T1 e T2 com tecidos humanos

A

Cada tecido tem diferentes tempos T1 e T2

35
Q

Relação dos tempos T1 e T2 com a imagem

A

Os diferentes tempos determinam o contraste da imagem (vantagem da RM sobre outros métodos)

36
Q

Tempo de repetição (TR) - O que é?

A

Tempo entre aplicação de um pulso de radiofrequência de excitação (90°) e o começo do próximo pulso de RF

37
Q

Tempo de eco (TE) - O que é?

A

Tempo entre aplicação do pulso de RF e o pico do eco detectado

38
Q

O que é o eco spin ou spin eco?

A

Se excitarmos os prótons com um pulso de RF inicial e, após um determinado tempo (t) enviarmos um segundo pulso, observaremos que, além do surgimento de sinal da bobina após o primeiro pulso, tbm haverá o surgimento de um segundo sinal

Esse segundo sinal é um eco do primeiro e aparece na bobina num tempo igual a 2t = TE

39
Q

Como surge o eco?

A

Por um processo natural e ocorre devido à refasagem dos momentos magnéticos induzida pelo segundo pico de RF

O pulso de RF de 180° permite formar o eco, pois irá refasar os spins, gerando assim novamente sinal na bobina (eco)

40
Q

O que o TR determina?

A

O grau de recuperação T1 que pode ocorrer entre o término de um pulso RF e a aplicação do seguinte

41
Q

O que o TE determina?

A

O grau de declínio da magnetização transversa (declínio T2) que pode ocorrer antes de ler-se o sinal

42
Q

A escolha do TR e TE pelo operador do equipamento determina o que?

A

Determina o adequado contraste na imagem

43
Q

Pq ambos os parâmetros determinam contraste na imagem?

A

Pois eles oferecem diferentes níveis de sensibilidade p/ diferenças no tempo de relaxamento de vários tecidos

44
Q

A diferença da intensidade de sinal se dá pelo que?

A

Pela diferença da densidade dos prótons

45
Q

O que o gadolíeo provoca?

A

O paramagnetismo do gadolíneo faz com que o campo magnético local aumente onde a substância está presente > acarretando redução nos tempos de relaxamento T1 e T2

46
Q

Ação do gadolíneo no encurtamento de T1 provoca o que?

A

Sinal hiperintenso nas imagens ponderadas em T1

47
Q

Ação do gadolíneo no encurtamento de T2 provoca o que?

A

Redução do sinal focal

48
Q

Sequências de pulso fundamentais - 2

A
  • Spin eco (SE)
  • Gradiente Eco (GRE)

(Todas as outras sequências são variação dessas, com diferentes parâmetros adicionados)

49
Q

Sequência SE - Aplicabilidade

A

Muito longas e pouco utilizadas

50
Q

Fast Spin Eco (FSE)

A

“Trem de eco” - vários pulsoso de 180°. Maiis rápida que SE

51
Q

Inversion Recovery - FLAIR/STIR

A

Pulso inicial 180°

52
Q

Gradiente eco (GRE)

A
  • Flip Angle < 90°
  • Com o FA menor em relação SE, pode-se usar um TR mais curto
  • Uso de gradiente de campo magnético p/ adquirir o eco ao invés do pulso 180°
  • Maior sensibilidade a efeitos de sucetibilidade magnética - T2*
  • Aquisição rápida (combinação de baixo ângulo de desvio, curto TR e TE)
53
Q

Resumo da formação da imagem na RM

A

Campo magnético > interage com prótons de H > enviamos pulso de radiofrequência > coleta radiofrequência modificada pela bobina ou antena receptora > sinal codificado por gradientes de campo magnético > coletado, processado e convertido em imagem

54
Q

Quais as energias necessárias pra formação da imagem na RM?

A

Campo magnético e pulsos de radiofrequência