Sök:

Magnetisk resonanstomografi


Denna rapport behandlar ämnet magnetisk resonanstomografi (MR), och kan sägas vara en orientering i ämnet, då många av de inom MR förekommande begreppen behandlas och systemets grundfunktioner tas upp. Det finns mycket litteratur i ämnet och för den intresserade finns alla möjligheter att fördjupa sig, referenslistan längst bak i detta arbete kan tjäna som boktips och guide till att komma igång med vidare studier. Arbetet tar upp den fysik som ligger till grund för magnetisk resonanstomografi och begrepp som protonspinn, nettomagnetisering och relaxationstider gås igenom. Dessutom görs en genomgång av hårdvaran i MR systemet och de olika varianter av system som finns, det vill säga permanenta-, resistiva- och supraledande magneter. Detta arbete fäster störst vikt vid de supraledande magnetsystemen eftersom de är de klart dominerande kliniskt. Bildframställning handlar i grund och botten om hur datorsystemet gör en bild av de signaler som mottas från patienten, till exempel: hur går det att avgöra exakt varifrån i patienten en signal kommer? Svaret på denna fråga heter gradienter, men ytterligare begrepp som viktade bilder, signal to noise ratio (SNR) och pulssekvenser introduceras också. Artefakter, det vill säga bildförvrängningar, förekommer inom all medicinsk bildtagning, så också inom MR. Framförallt artefakter orsakade av rörelse och metalliska föremål betonas då de är relativt vanligt förekommande och kan påverka bilderna på ett sätt som gör det svårare att diagnostisera. Vad är det som är så bra med MR? När används MR? Ett kortfattat svar på dessa frågor är att kontrastupplösningen är magnetkamerans absolut starkaste sida, vilket betyder dess förmåga att kunna särskilja vävnadstyper såsom olika mjukdelar från varandra. Ett exempel på undersökning då egentligen ingen annan undersökningsmetod än MR kan ge ett så högt diagnostiskt värde är vid utredning av knän, där MR bilder tydligt kan särskilja de ingående strukturerna som menisker och korsband. Slutligen behandlas frågor som säkerhet, hälsorisker och MR:s framtida utveckling. Metalliska implantat på känsliga ställen och metalliska föremål som blir till projektiler i närheten av den starka magneten är de uppenbara riskerna. Avseende de starka magnetfältens eventuella hälsovådlighet anses tekniken, som den används idag, vara säker för både patienter och personal, men forskning pågår fortlöpande för att kunna vara helt säker vad gäller alla aspekter.

Författare

Joakim Peters Magnus Ylitalo

Lärosäte och institution

Luleå/Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..