Resonancia Magnética Flashcards

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1
Q

Ecuación de Larmor

A

Frecuencia de precesión (f, Hz) = Constante giromagnética (r, Hz) * campo magnético (B0, Teslas)

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Q

Precesión

A

Cambio en tiempo o posición circular en un campo magnético sobre su eje

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3
Q

¿Por qué se da la precesión en RM?

A

Porque se somete un protón a un campo magnético externo, solo magnetizan en dirección del campo, y al alinearse se produce otro giro al rededor del campo inicial

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4
Q

Campo eléctrico

A

Fuerza ejercida por cada carga electroestática

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5
Q

Unidades del campo eléctrico

A

N/C

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6
Q

Campo magnético

A

Fuerza que interactúa con polos magnéticos.
Región del espacio donde las cargas experimentan fuerza, asociado a un campo eléctrico en el que se genera corriente, por lo que se genera energía.
* Está asociado a la configuración electrónica
* Depende de la dirección y magnitud por el movimiento de las cargas eléctricas

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7
Q

Ecuación de onda

A

Velocidad (v, m/s) = frecuencia (f, Hz) * longitud de onda (m)

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8
Q

Momento magnético

A

Vector con algo circular que sufre algún torque

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9
Q

¿Por qué es ruidosa?

A

Intensidad campo magnético

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10
Q

¿Por qué es fría?

A

Por los superconductores usados

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11
Q

¿Por qué es lenta?

A

Porque depende de la frecuencia la calidad de imagen que se obtenga, mientras más tardada, más claridad en lo que se observa

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12
Q

Características de la RMN

A
  • Es por regiones
  • depende mucho de la antena
  • tarda de 25 a 30 min hasta 1.30 horas
  • Los datos son muchos porque es la misma señal muchas veces
  • Radiaciones no ionizantes de 19 a 300 MHz
  • Es una técnica segura
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13
Q

¿Qué es una RMN?

A

Técnica de imagen que permite estudiar la anatomía y la función de órganos y tejidos en todo el cuerpo vivo

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14
Q

¿Qué analiza T1?

A

Tejido blando

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15
Q

¿Qué analiza T2?

A

Líquidos

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16
Q

Diferencia de RMN y tomografías

A

Brinda contraste para observar tejidos (Blandos)

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17
Q

Ventajas de RMN

A
  • Contraste elevado de tejidos blandos
  • Adquisición multiplanar
  • Gran cantidad de inf por cada corte anatómico
  • diagnóstico diferencial
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18
Q

Desventajes RMN

A
  • daño a los oidos
  • tiempo
  • los niveles de intensidad de las imágenes son relativos (no hay escala de valores absolutos)
  • las secuencias son más difíciles de optimizar
    + mayor costo a comp de otras
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19
Q

Resonancia

A

absorción de energía

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20
Q

relajación

A

liberación de energía

21
Q

pasos de la rmn

A
  1. campo mag y radiofrecuencia
  2. resonancia
  3. relajación
  4. señal de rm
22
Q

barras magnéticas

A

protones

23
Q

¿Qué pasa antes de colocar al paciente en el campo mag?

A

los momentos magnéticos de los núcleos del paciente se orientan aleatoriamente

24
Q

¿qué son los dibujitos de flechas?

A

momentos magneticos individuales o dipolos. se alinean en el campo exterior

25
Q

¿qué pasa si no hay radiofrecuencia?

A

no hay imagen con inf necesaria

26
Q

¿a cuandots hz se sintoniza la bobina de radiofrecuencia?

A

42

27
Q

FID, caida de inducción libre

A

grafico en función del tiempo de una señal de radio emitida por la magnetización neta creada por los núcleos del paciente basada en la corriente eléctrica inducida

28
Q

FID y transformada de Fourier

A

se toma el fid y se vuelve un espectro de rmn

29
Q

diferencia entre fid y espectro rmn

A

el espectro es un gráfico de intensidad, mientras que el fid es un gráfico de la intensidad de señal vs tiempo

30
Q

representación del paciente

A

voxeles

31
Q

potenciación de una imagen

A

característica de relajación que permite establecer diferencias de intensidad entre los tejidos que aparecen

32
Q

Medio histoquímico

A

influencia de las demás partículas

33
Q

regreso a la relajación

A

variable dependiendo del fenómeno y la densidad de la estructura (ej. hueso o músculo)

34
Q

cuantos tipos de parámetros de relajación existen

A

4

35
Q

¿cuáles son los tipos de relajación que existen?

A
  • relajación en el eje longitudinal (z) (usados en t1 y densidad protónica)
  • relajación en el plano transversal (x, y) (potenciadores de t2* y t2, son parámetros medidos)
36
Q

corriente electrica

A

señales medibles a las que se les asocia algo

37
Q

ecuación de bloch

A

e-t/t1, sustituyendo t por t1 es t1

38
Q

relajación longitudinal o interacción espin - medio

A

tiempo que tarda en recuperarse el 63% de la magnetización de equilibrio tras un pulso de radiofrecuencia de 90° mediado por la liberación de energía al medio

39
Q

¿qué indican valores altos de t1?

A

dificultad en la liberación de esta energía

40
Q

¿qué pasa al adquirir señales durante el proceso de relajación?

A

cada tejido representa un nivel se señal distinto en función de su t1, ahí es donde se adquieren las imágenes

41
Q

valor pequeño de t1

A

es blanco y se asocia a la grasa

42
Q

valor grande de t1

A

se va oscurecienco

43
Q

¿qué es la densidad protónica?

A

medida del # de protones de h en un determinado volmen de un tejido, es directamente relacionada a la energía que proporciona el tejido en la relajación y por esto indica el nivel de magnetización en equilibrio

44
Q

¿qué es lo que brinda el nivel de magnetización en equilibrio?

A

la suma de todos los voxeles

45
Q

t2*

A

constante usada para ver el proceso de relajación en el plano transversal, indica la rapidez con que los protones de H pierden el sincronismo en la precesión

46
Q

¿qué significan valores bajos de t2*?

A

tejidos donde los protones se relajan de forma rápida

47
Q

¿qué significan valores altos de t2*?

A

tejidos donde los protones se relajan de forma lenta

48
Q

¿por qué se da la pérdida de sincronismo?

A

cada espin percibe un campo mag ligeramente distinto

49
Q

interacción espin-espin

A

Cuando se depende del entorno bioquimico en el que se encuentra y el campo magnético externo