Pengimejan resonans magnet

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Semakan 1507 pada 04:50, 14 Disember 2003 oleh Yosri (bincang | sumb.)

MRI - Magnetic Resonance Imaging. Gambaran keratan rentas badan yang diambil dengan menggunakan daya magnet yang kuat mengelilingi anggota badan tersebut. Berbeza dengan "CT scan", MRI tidak mendedahkan pesakit kepada radiasi disebabkan tiada penggunaan X-ray dalam proses tersebut.


Kembali kepada Kamus wiki.

Fail:Mri.jpg
MRI Image


Magnetic Resonance Imaging (MRI) merupakan satu kaedah untuk menghasilkan gambar organ dalaman dalam organisma hidup dan juga untuk mengesan jumlah kandungan air dalam struktur geologi. Ia biasanya digunakan untuk menggambarkan secara pathologi atau perubahan physiologi tisu hidup dan juga menganggarkan ketelusan batu kepada hidrokarbon.

Pertama sekali, pusingan nukleus atomik molekul tisu diselarikan dengan menggunakan medan magnet yang berkuasa tinggi. Kemudian, denyutan frekuensi radio dikenakan pada satah menegak kepada garis medan magnet agar sebahagian nuklei hidrogen bertukar arah. Selepas itu, frekuensi radio akan dimatikan menyebabkan nuklei bertukar pada konfigurasi asal. Ketika ini berlaku, tenaga frekuensi radio dibebaskan yang dapat dikesan oleh gegelung yang mengelilingi pesakit. Signal ini direkod dan data terhasil di proses oleh komputer untuk menghasilkan imej tisu. Dengan ini, ciri-ciri anatonomi yang jelas dapat dihasilkan. Pada kegunaan perubatan, MRI digunakan untuk menbezakan tisu pathologi seperti tumur otak berbanding tisu normal.

Then, radio frequency pulses are applied in a plane perpendicular to the magnetic field lines so as to cause some of the hydrogen nuclei to change alignement. After this, the radio frequency is turned off and the nuclei go back to their original configuration but, as they do so, they release radio frequency energy which can be picked up by coils wrapped around the patient. These signals are recorded and the resulting data are processed by a komputer to generate an image of the tissue. Thus, the examined tissue can be seen with its quite detailed anatomical features. In clinical practice, MRI is used to distinguish pathologic tissue such as a tumor otak from normal tissue.

Teknik ini bergantung kepada ciri tenang nuklei hidrogen yang dirangsang menggunakan magnet dalam air. Bahan contoh didedahkan seketika pada tenaga radiofrekuensi, yang dengan kehadiran medan megnet, membuatkan nuklei dalam keadaan bertenaga tinggi. Ketika molekul kembali menurun kepada normal, tenaga akan dibebaskan kepersekitaran, melalui proses yang dikenali sebagai bertenang "relaxation." Molekul bebas untuk menurun lebih pantas, tenang lebih pantas. Perbezaan antara kadar tenang merupakan asas imej MRI--sebagai contoh, molekul air dalam darah bebas untuk tenang lebih pantas, dengan itu, tenang pada kadar berbeza berbanding molekul air dalam tisu lain.

Though the behavior of atomic nuclei in the sample is central to the technique, the term "nuclear" was dropped from the technique's name to avoid an irrational avoidance of the technique in the face of worries or concerns born from the association of the word "nuclear" with the technologies used in senjata nuklear and the risks of radioactive materials. Unlike nuclear weapon technology, the nuclei relevant to MRI exist and are in place whether the technique is applied or not.

Salah satu kelebihan tinjau MRI adalah, menurut pengetahuan perubatan masa kini, ia tidak merbahaya kepada pesakit. Berbanding dengan CT scans "computed axial tomography" yang menggunakan axial tomographi berkomputer yang melibatkan dos radiasi mengion, MRI hanya menggunakan medan magnet kuat dan radiasi tidak mengionkan "non-ionizing" dalam jalur frekuensi radio. Bagaimanapun, perlu diketahui bahawa pesakit dengan bendasing logam (seperti serpihan peluru) atau implant terbenam (seperti tulang Titanium buatan, atau pacemaker tidak boleh discan di dalam mesin MRI, disebabkan penggunaan medan megnet yang kuat.

Satu lagi kelebihan scan MRI adalah kualiti imej yang diperolehi kebiasaannya revolusi lebih baik berbanding CT scan. Lebih-lebih lagi untuk scan otak dan tulang belakang walaupun dicatatkan bahawa CT scan kadang-kala lebih berguna untuk kecacatan tulang.

Membayangkan kepentingan asas dan applikasi MRI dalam bidang perubatan, Paul Lauterbur dan Sir Peter Mansfield dianugerah Nobel Prize pada 2003 dalam Physiologi atau Perubatan|Nobel Prize dalam Perubatan untuk jumpaan mereka mengenai MRI.

MRI scan khusus