Видео как проводится мрт головного мозга: Как проходит исследование головного мозга?

Содержание

Как проходит исследование головного мозга?

Головной мозг — самый сложный орган человеческого тела, ведь он связывает между собой все системы организма. Именно поэтому исследование головного мозга проходит с применением самых высокотехнологичных устройств диагностики.

Когда нужно обследовать мозг

С помощью высокоточной диагностики головного мозга врач может поставить диагноз или отследить развитие заболевания. Назначить обследования мозга или сосудов могут невролог, флеболог и травматолог из-за следующих жалоб:

  • головные боли неясной природы;
  • травмы головы;
  • потеря чувствительности в конечностях, снижение зрения, слуха и обоняния;
  • нарушение координации, постоянная общая слабость;
  • судороги.

При подозрении на инсульт и диагностике опухолей и эпилепсии, исследования просто необходимы — с их помощью можно обнаружить новообразования, закупорки и разрывы сосудов, гематомы, инородные тела и нефункционирующие участки мозга. Так как патологии в разных участках головы могут вызывать совершенно разнообразные симптомы, врачи очень часто назначают исследования головного мозга.

Виды исследований головного мозга

Самые распространённые и информативные виды исследований головного мозга — это компьютерная и магнитно-резонансная томография. Они позволяют получить качественные снимки мозга в нескольких проекциях, что помогает в диагностике любого недуга.

Магнитно-резонансная томография головного мозга

Абсолютно безопасный способ обследования, который практически не имеет противопоказаний. Опасен только пациентам с кардиостимуляторами и металлическими имплантатами в теле — магнитное поле томографа может сместить или нагреть предметы из металла и нарушить работу механизмов.

На полученном изображении можно рассмотреть плотные и мягкие ткани, сосуды и новообразования. Снимок МРТ проводится в нескольких проекциях на необходимой глубине, поэтому доктор может оценить состояние любого участка мозга.

Перед процедурой необходимо снять все металлические предметы и аксессуары. Чтобы не раздеваться перед исследованием, можно просто надеть одежду без молний и металлических пуговиц.

Для проведения МРТ пациент ложится на кушетку. Лаборант может дать наушники, защищающие от очень громких звуков во время процедуры. Затем пациента помещают внутрь томографа. Нужно сохранять неподвижность, так как смена положения тела исказит изображение. Обследование мозга обычно проводится не более получаса. По желанию пациента, если он почувствует себя некомфортно, процедуру можно прекратить или приостановить без вреда для информативности исследования.

Компьютерная томография головного мозга

Работает на основе рентгеновских лучей, поэтому её не рекомендуется проводить детям, беременным и кормящим женщинам. Но для всех остальных пациентов она абсолютно безопасна.

После КТ можно получить 3D-снимок головного мозга. Он такой же качественный, как и МРТ: на нём видны все структуры мозга и сосудов. Поэтому выбор между двумя видами томографии основан только на имеющихся противопоказаниях.

Металлические предметы также будет необходимо снять: они не опасны, как при МРТ, но мешают прохождению излучения. Если этого не сделать, часть изображения потеряется.

Существенный плюс компьютерной томографии — небольшие изменения положения тела не скажутся на результате. В остальном процедура мало отличается от проведения МРТ. Пациента на кушетке помещают в томограф и наблюдают за ним во время процедуры. Исследование длится не больше 15–20 минут и его можно прекратить в любой момент по просьбе пациента.

Томографию могут провести с использованием контрастного вещества, чтобы получить более детальные и чёткие снимки. Для этого сначала проходит обычное исследование, а затем пациенту внутривенно вводят красящее вещество. После этого процедура продолжается в течение нескольких минут.

Другие виды исследований

Кроме томографии, для обследования головного мозга применяются ещё несколько видов диагностики:

  • Электроэнцефалография (ЭЭГ) регистрирует колебания электрических импульсов в мозге. На голову пациента прикрепляют электроды, через которые фиксируются и выводятся на бумагу или экран биотоки головного мозга. Это исследование может помочь при задержке психического и речевого развития, эпилепсии и травмах: благодаря нему можно определить неактивные участки головного мозга.
  • Краниография — это рентген черепа в двух проекциях. Используется очень слабое излучение, чтобы не навредить пациенту. Такие снимки помогут определить врождённые дефекты строения и травмы костей черепа.
  • Нейросонография — это ультразвуковое исследование головного мозга у детей от рождения до моменты закрытия родничка. Она не так информативна, как томография и рентген, но является одним из немногих безопасных способов обследования новорождённых.
  • Электронейромиография проверяет прохождение импульсов по нервам. Для этого на кожу в области локализации нервов накладывают электроды, по которым пускают электрический импульс. По интенсивности сокращения мышц доктор определит работоспособность нервов.

Как проходит исследование сосудов?

Для обследования вен и артерий головного мозга применяют ангиографию и ультразвуковое исследование. Оба варианта безопасны, информативны и имеют минимум противопоказаний.

Магнитно-резонансная ангиография

Даёт лучший результат при исследовании мелких сосудов и нервных стволов. В ходе исследования врач получит снимок всех сосудов вашего головного мозга. Это поможет диагностировать микроинсульты и тромбозы, которые не видны на обычном МРТ-снимке головы. Часто её назначают хирурги после операций для контроля состояния.

МРА проходит так же, как и обычная магнитно-резонансная томография, и имеет те же особенности и противопоказания. Перед процедурой нужно снять все металлические предметы, а во время работы томографа нельзя двигать головой. Часто, для правильной диагностики, ангиографию следует совмещать с МРТ головного мозга — это позволит более детально рассмотреть участок патологии.

Компьютерная ангиография

КА сосудов головного мозга по проведению схожа с компьютерной томографией. По итогам процедуры врач получит трёхмерная модель сосудов головы. На полученном изображении можно рассмотреть аномалии строения вен и артерий, атеросклероз, сужение просвета сосудов и новообразования.

Доктор может назначить это обследование как для подготовки к оперативному вмешательству, так и для контроля после лечения. Кроме того, такой вид обследования — выход для пациентов, которые по противопоказаниям не могут провести МРА.

При компьютерной ангиографии можно использовать контрастное вещество, чтобы лучше визуализировать повреждённые участки. Противопоказания для процедуры те же, что и для КТ: беременность и детский возраст.

Ультразвуковая допплерография

Датчик УЗИ ставят на самые тонкие кости черепа. С помощью ультразвука можно найти сужение или тромбоз в сосудах мозга, измерить скорость движения крови, обнаружить аневризмы и участки с изменённым направлением кровотока. Изображение показывается на экране монитора, и, при необходимости, можно распечатать нужный кадр.

С помощью УЗИ можно обследовать как сосуды внутри черепа, так и в шее, если из-за них был нарушен кровоток в мозге. У метода нет противопоказаний, он абсолютно безопасен для пациентов любого возраста. УД не требует дополнительной подготовки или обследований, однако, перед процедурой лучше воздержаться от приёма продуктов и лекарств, влияющих на тонус сосудов.

От чего зависит выбор исследования?

Самые распространённые методы исследований головного мозга: МРТ, КТ и УЗИ. Они достаточно информативны для абсолютного большинства возможных заболеваний. Если вы не знаете своего диагноза и хотите прийти к врачу с уже готовыми анализами, лучшим вариантом будет МРТ или КТ. Они дают достаточно информации по состоянию как самого мозга, так и костных тканей, на них можно различить крупные сосуды.

При травмах головы сначала следует провести краниографию. Она даст достаточную информацию о целостности черепа, и, если инородные тела не попали в мозг, другие виды диагностики будут не нужны. Если травма более серьёзная, с внутренним кровотечением и поражением мозга, то вам обязательно сделают томографию.

Если доктор назначил вам обследование сосудов головного мозга, то следует ориентироваться на собственные противопоказания, а также доступность исследований. И томография, и УЗИ показывают одинаково хороший результат.

Решающим фактором при выборе исследований остаётся решение врача. Серьёзная диагностика проводится только по направлению от доктора. Вполне возможно, что он назначит вам сразу несколько процедур для более полного обследования и точной постановки диагноза.

МРТ в Омске | КДЦ «Ультрамед»

В нашем центре проводится магнитно-резонансная томография (МРТ) на аппарате открытого типа. Компьютерная томография обеспечивает максимальный комфорт во время исследования и рекомендована пациентам с боязнью закрытого пространства (клаустрофобией). Модель Hitachi APERTO – совершенная разработка из спектра МРТ с вертикальным магнитным полем, выпускаемых компанией Hitachi. Использует мощный постоянный магнит. Техническое строение аппарата обеспечивает панорамный (320°) доступ к пациенту.

Преимущества данного аппарата:

  • сверхбыстрые импульсные последовательности позволяют получать изображения, свободные от искажений, вызванных непроизвольными движениями пациентов;
  • технологии аппарата позволяют за минимальное время получать изображения высокой четкости, взвешенное по протонной плотности, что открывает новые возможности исследований, в частности – в кардиологии. Исследования проходят быстро и качественно, не заставляя Вас находится в аппарате дольше, чем Вам бы того хотелось;
  • новая методика позволяет получать прекрасные изображения сосудов, где хорошо различаются отдельные артерии даже в шейном отделе позвоночника на фоне очень быстрого тока крови по венам.

При диагностике с помощью открытой на 320° МРТ Вам нечего боятся. Во время обследования у Вас будет открытый на 320 градусов обзор. Это означает, что Вы всё время будете видеть, что происходит вокруг Вас. Чувства замкнутого пространства, которого боялись многие пациенты на прежнем оборудовании, больше не возникнет. К тому же данный томограф работает намного тише, чем привычные ламповые приборы.

Постукивающие звуки, которые мешали многим пациентам, теперь едва слышны.

Открытая на 320°МРТ также стала оптимальным решением для обследования пациентов с избыточным весом и детей.

Порядок проведения МРТ

Перед обследованием на нашем оборудовании МРТ мы просим Вас выполнить некоторые простые вещи.

  1. Вам необходимо снять с себя все металлические предметы: часы, украшения и слуховые приборы.
  2. Не забудьте вынуть из карманов платёжные и кредитные карточки. В противном случае не исключается повреждение или потеря данных на магнитных полосках во время обследования.
  3. Находящиеся в теле металлические части, например, зубной протез, протез суставов или вставленные после переломов металлические пластины, как правило, не мешают. Однако нам важно знать об их наличии перед началом обследования.
  4. Пожалуйста, в обязательном порядке проинформируйте нас до начала обследования, если у Вас есть стенты, скобки в сосудах, протез сердечного клапана или инсулиновая помпа. О металлических занозах (особенно в области головы) и крупных татуировках также необходимо сообщить заранее.

Противопоказания (ограничения) к проведению магнитно-резонансной томографии

Данный перечень не является исчерпывающим. Абсолютность показаний и противопоказаний в любом случае определяется врачом, проводящим исследование и врачом, направляющим на исследование.

Ограничения к проведению исследований магнитно-резонансной томографии:

  • масса тела больше 120 кг;
  • неадекватное поведение больного;
  • кардиостимуляторы;
  • импланты внутреннего и среднего уха;
  • металлические (намагничиваемые) клипсы и стенты;
  • металлические инородные тела, импланты и постоперационные конструкции;
  • брекеты;
  • первый и третий триместры беременности.

Какая-либо специальная подготовка больных для проведения магнитно-резонансной томографии не требуется. Для оптимизации МРТ диагностики желательно направление специалиста с предварительным диагнозом, целью и задачами исследования.

При обращении для оценки динамики ранее выявленного заболевания, либо для уточнения данных других методов диагностики (УЗИ, КТ, МРТ, ангиография, сцинтиография, ПЭТ и др.) необходимо принести с собой результаты (снимки, заключения, CD\DVD) вышеперечисленных методик. Крайне желательно принести имеющиеся клинические выписки (амбулаторная карта, эпикризы, консультативные заключения) по теме интересующего заболевания.

Стоимость услуг
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)3000 ₽
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) до 60 кг6300 ₽
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) до 90 кг7000 ₽
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)3600 ₽
Магнитно-резонансная томография сустава с контрастированием до 60 кг7200 ₽
Магнитно-резонансная томография сустава с контрастированием до 90 кг7900 ₽
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух2500 ₽
Магнитно-резонансная томография головного мозга2700 ₽
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием до 60 кг6600 ₽
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием до 90 кг7000 ₽
Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел)2900 ₽
Магнитно-резонансная томография глазницы2900 ₽
Магнитно-резонансная ангиография (сосуды головного мозга)3100 ₽
Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа3100 ₽
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием до 60 кг6600 ₽
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием до 90 кг6600 ₽
Магнитно-резонансная томография гипофиза2500 ₽

МРТ головного мозга

Магнитно-резонансная томография (МРТ) – диагностическая процедура с использованием магнитного поля, позволяющая получить максимально точное изображение головного мозга.  

Когда рекомендуется делать МРТ головного мозга:

  • Головные боли неясного происхождения
  • Головокружения
  • Спутанность и потери сознания, обморочные состояния
  • Снижение зрения
  • Снижение слуха

МРТ головного мозга позволяет выявить:

  • заболевания мозга и болезни кровеносных сосудов на ранних стадиях
  • наличие опухолей
  • визуализировать повреждения и последствия травм.

Почему в «Скандинавии»

Главное достоинство процедуры томографии в нашей клинике — современные высокопольные томографы SIGNA GE — 1,5 Тл, Titan Octave — 1,5 Tл, и сверхвысокопольный томограф Discovery 750 W — 3 Tл. Аппараты позволяют получить очень точное изображение исследуемой области и помогают врачу правильно поставить диагноз.

Наши преимущества:

  • Врачи-радиологи высокой квалификации. Доктора участвуют в международных конференциях и находятся в курсе последних тенденций мировой МРТ/КТ диагностики.
  • Есть возможность провести МРТ под наркозом — для детей и пациентов с клаустрофобией, сильными болями или психомоторным возбуждением.
  • Полученные в результате МРТ изображения можно записать на носитель — флеш-накопитель или CD-диск.

Посмотреть цены

Записаться на консультацию

Как подготовиться к МРТ головного мозга

МРТ-диагностика без контраста не требует от пациента диеты или каких-то других ограничений. Перед исследованием пациент может вести обычный образ жизни, но если планируется обследование под наркозом, необходим перерыв в приеме пищи и воды за 6 часов до исследования.

Рекомендуется проходить регулярную МРТ головного мозга, если вы:

  • страдаете гипертонической болезнью, гипертоническими кризами
  • испытываете интенсивные физические нагрузки (спорт, профессии, требующие физического напряжения)
  • занимаетесь видами спорта с высокой степенью травматизации области головы (борьба, бокс).

Как проходит МРТ головного мозга

  1. Чтобы успеть заполнить документы и побеседовать с врачом, рекомендуется подойти за 15-20 минут до назначенного времени обследования.
  2. Перед обследованием рентгенлаборант взвешивает пациента, проводит визуальный контроль, проверяет пациента металлоискателем и сопровождает в МР-процедурную.
  3. Рентгенлаборант перемещает пациента в тоннель томографа. После этого начинается сканирование.
  4. После окончания сканирования рентгенлаборант помогает пациенту подняться и провожает в кабинку для переодевания.
  5. После сканирования пациент получает диск или флеш-накопитель с результатами исследования.

Противопоказания

Современные металлоконструкции в большинстве случаев делают из материалов, безопасных для МРТ. Но есть ряд абсолютных противопоказаний – в этом случае проводить МРТ нельзя.

НЕЛЬЗЯ проводить исследования, если у вас есть:

  1. Кардиостимуляторы. Изменения магнитного поля могут имитировать сердечный ритм и повлиять на работу стимулятора.
  2. Ферромагнитные или электронные имплантаты среднего уха. Протезы внутреннего уха требуют консультации врача.
  3. Крупные металлические имплантаты, ферромагнитные осколки после травм и несчастных случаев.
  4. Кровоостанавливающие клипсы сосудов головного мозга. При процедуре есть риск развития внутримозгового или субарахноидального кровотечения.

МОЖНО проводить исследования, если у вас есть:

  1. Зубные импланты и брекеты. Однако, если требуется МРТ головного мозга, необходима консультация с рентгенологом.
  2. Штифты и конструкции, скрепляющие кости, если операция выполнена после 2006 года. С этого года в РФ и развитых странах все металлоконструкции немагнитные, и помешать МРТ не могут.
  3. Стенты после аортокоронарного шунтирования.

Если у вас есть документы на имплантированное изделие, вы можете прислать их нам по электронной почте [email protected], и получить бесплатную консультацию о безопасности и целесообразности исследования.

Посмотреть цены

Записаться на консультацию

МРТ можно пройти в одном из отделений нашей клиники:

  • «Центральная клиника»: Литейный пр., 55А.
  • «Северная клиника»: ул. Ильюшина, 4/1.
  • Отделение МРТ в Госпитале для ветеранов войн: ул. Народная, 21, корпус 2.
Для записи на исследование или консультацию звоните по телефону +7 (812) 600-78-78.

Все услуги в этом же направлении


Сделать видеомониторинг ЭЭГ в Москве

Видео-ЭЭГ-мониторинг – эффективный, безопасный и безболезненный вид исследования активности мозга, позволяющий выявить у пациентов патологические изменения без инвазивного вмешательства.

Показания и противопоказания к видео-ЭЭГ-мониторингу

Данный метод диагностики применяется для оценки состояния головного мозга. Процедура проходит под видеонаблюдением, на голове пациента закрепляются специальные датчики, считывающие показания мозговой активности. Обследование выполняется по предварительной записи, за исключением экстренных случаев.

Современный метод ЭЭГ с использованием датчиков, записи на видео и компьютерной обработки полученных данных позволяет оценить:

  • наличие и локализацию патологических процессов;
  • динамику развития болезни;
  • функциональное состояние головного мозга;
  • характер патологических изменений.

Эти данные необходимы для точной диагностики и назначения пациенту оптимального курса лечения. Исследование назначается лечащим врачом.

Основные показания для назначения обследования – это эпилепсия и любые пароксизмальные состояния, случаи потери сознания неясного происхождения. Обследование может быть назначено при различных отклонениях в поведении и самочувствии пациента, в том числе при подозрении на эпилепсию, при частых обмороках, приступах спутанности сознания, судорожных приступах, нарушениях речи и других симптомах.

Показаниями к выполнению видео-ЭЭГ-мониторинга

  • опухоли головного мозга;
  • воспалительные заболевания мозга;
  • черепно-мозговые травмы;
  • инсульт;
  • нарушения движения ликвора;
  • сосудистые поражения.

Абсолютных противопоказаний к проведению видео-ЭЭГ-мониторинга нет. Есть некоторые относительные ограничения, которые могут помешать проведению процедуры, например, диарея или повышенная температура. Окончательное решение о том, могут ли какие-либо специфические симптомы препятствовать выполнению обследования, принимает врач.

Перед исследованием желательно не спать ночью, совершить длительную прогулку на свежем воздухе. Это необходимо для обеспечения глубокого естественного сна во время диагностики.

Видео-ЭЭГ-мониторинг состояния бодрствования (рутинная ЭЭГ)

Видео-ЭЭГ-мониторинг состояния бодрствования – это короткий сеанс видео-ЭЭГ, во время которого пациент находится в состоянии пассивного бодрствования.

В процедуру входит запись бодрствования с закрытыми глазами и проведение функциональных проб. Проводится проба с ритмической фотостимуляцией – вспышками света разной частоты, а также с усиленным дыханием – гипервентиляцией.

На процедуру мониторинга нужно приходить невыспавшимся. Обследование длится около 1 часа. Расшифровка видео-ЭЭГ бодрствования выполняется в течение 1–3 дней.

Дневной видео-ЭЭГ-мониторинг состоит из 2 этапов:

  • 1 час бодрствования;
  • около 2 часов сна.

На первом этапе выполняется видео-ЭЭГ-мониторинг пассивного бодрствования с проведением функциональных проб (фотостимуляции и гипервентиляции).

На втором этапе дневного видео-ЭЭГ-мониторинга пациенту желательно уснуть. Если это не удается, то необходимо лежать с закрытыми глазами в максимально расслабленном состоянии.

Заключение по результатам дневного видео-ЭЭГ-мониторинга готовится 7–10 суток, предусмотрена возможность дополнительно оплачиваемой срочной расшифровки.

Ночной видео-ЭЭГ-мониторинг

Этот вид обследования является наиболее информативным вариантом ЭЭГ. Исследование занимает 9 часов. Процедура начинается около 21 часа вечера и завершается в 7 утра. Во время проведения диагностики пациент должен спать, поэтому ему следует переодеться в удобную пижаму. Ночной видео-ЭЭГ-мониторинг отличается от дневного длительностью проведения и возможностью полноценного ночного сна. В ходе исследования проводится проба с ритмической фотостимуляцией и гипервентиляцией.

Заключение по результатам ночного видео-ЭЭГ-мониторинга оформляется в течение 7–10 суток, возможна срочная расшифровка за дополнительную плату.

Видео-ЭЭГ-мониторинг в Москве и Московской области

В ЦКБ РАН выполняются все виды видео-ЭЭГ-мониторинга для взрослых пациентов. Расшифровкой результатов обследования занимаются опытные высококвалифицированные специалисты.

Вице-президент НП «Объединение врачей-эпилептологов и пациентов», эксперт по вопросам эпилепсии Совета пациентских организаций МЗ РФ, член Европейской академии эпилепсии К.В. Воронкова консультирует пациентов и интерпретирует результаты исследования в рамках клинической картины.

На исследование пациент должен принести с собой направление от лечащего врача или его заключение, а также результаты других обследований (если они есть). Накануне обследования обязательно нужно вымыть голову. Желательно взять с собой средства личной гигиены (зубную щетку и пасту, расческу и прочее), книгу или планшет, что-нибудь из продуктов для того, чтобы немного перекусить. Постельное белье и полотенце выдаются в клинике.

В обязательном сопровождении нуждаются несовершеннолетние больные. Для взрослых необязательно, но желательно наличие сопровождающего, который ознакомлен с особенностями болезни и состояния пациента и может вовремя заметить приближение приступа эпилепсии.

Записаться на видео-ЭЭГ-мониторинг в ЦКБ РАН можно по телефону 8 (499) 400-47-33 или на сайте клиники.

МРТ-центр «Меди Скан» в Орле — мрт в орле, мрт, мрт головного мозга, сделать мрт в орле, мрт диагностика, мрт позвоночника, мрт головного мозга, показания мрт головного мозга в орле, где делают мрт в орле, томография головного мозга стоимость, центр мрт диагностики

  • Новое направление
    Прием врача-оториноларинголога

    Диагностика и лечение заболеваний уха, горла и носа, а также патологий в области головы и шеи.

    Подробнее
  • Новое направление
    Приём врача акушера-гинеколога

    Лечение гинекологических патологий. Предупреждение, выявление и лечение заболеваний женской репродуктивной системы.

    Подробнее
  • Новое направление
    Приём врача-уролога

    Диагностика и лечение заболеваний органов мочевой и половой системы. Прием ведет врач-уролог Куржупов Олег Николаевич

    Подробнее
  • Новое направление
    Приём врача-проктолога

    В нашем медицинском центре ведет прием врач-проктолог. Диагностика, лечение, профилактика.

    Подробнее
  • Новое направление
    Приём врача травматолога-ортопеда

    Приём ведёт врач травматолог-ортопед Хачатрян Гор Рудольфович.

    Подробнее
  • Видеофиброколоноскопия (видео ФКС)

    Колоноскопия — это инструментальное обследование кишечника с целью выявления патологических изменений в полости толстого кишечника и прямой. ..

    Подробнее
  • Низкодозная спиральная компьютерная томография

    В нашем центре исследования проводятся на компьютерном низкодозовом томографе PHILIPS «Brilliance CT 64 среза».

    Подробнее
  • Кабинет рентгенологической диагностики

    Рентгеноконтрастное исследование почек и мочев. путей, применяемое для диагностики урологических заболеваний. Экскреторная урография.

    Подробнее
  • ДЕНСИТОМЕТРИЯ

    Эффективная методика исследования структуры костной ткани, позволяющая определить минеральную плотность костей.

    Подробнее
  • Прием
    врача-терапевта

    В нашем медицинском центре ведет приём врач-терапевт, врач-эксперт по временной нетрудоспособности.

    Подробнее
  • Прием
    врача-невролога

    Врачи неврологи нашего центра разберутся в причинах ваших жолоб и помогут устранить их в самые кратчайшие сроки.

    Подробнее
  • Прием
    врача-кардиолога

    Лечение и профилактика заболеваний сердца и сосудов, а также реабилитация пациентов после сердечно-сосудистых происшествий.

    Подробнее
  • Функциональная диагностика

    Суточное мониторирование ЭКГ (по Холтеру). Регистрация ЭКГ с анализом. Лазерная доплеровская флуометриямикроциркуляции крови.

    Подробнее
  • Прием
    врача-эндокринолога

    Врачи-эндокринологи нашего медицинского центра обладают высокой квалификацией и оказывают эффективную помощь пациентам.

    Подробнее
  • Прием
    врача-гастроэнтеролога

    Диагностика, лечении и профилактика заболеваний органов пищеварительной системы.

    Подробнее
  • Медицинские
    анализы

    Диагностический центр «МедиСкан» осуществляет широкий спектр лабораторной диагностики по доступным ценам.

    Подробнее
  • МРТ (Магнитно-резонансная томография)

    Экспертный метод раннего выявления целого ряда заболеваний внутренних органов, головного мозга, позвоночника, суставов, мягких тканей.

    Подробнее
  • УЗИ (ультразвуковая диагностика)

    Исследования проводятся на аппаратуре премиум класса, позволяющем проводить любые исследования.

    Подробнее
  • Цифровая
    маммография

    Исследование позволяет с высокой точностью выявлять заболевания молочной железы (в первую очередь онкологию), на самых ранних стадиях.

    Подробнее
  • Магнитно-резонансная томография (МРТ) в Казани — «Скандинавия» Казань

    Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная 3360
    Магнитно-резонансная томография головного мозга (квадратная матрица, шаг от 1мм) 5000
    Магнитно-резонансная томография гипофиза 2730
    Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастным усилением 5600
    Магнитно-резонансная томография орбит 2730
    Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух 2730
    Магнитно-резонансная ангиография головного мозга 3150
    Магнитно-резонансная венография головного мозга 3150
    Магнитно-резонансная ангиография и венография головного мозга 5565
    Магнитно-резонансная томография гипофиза и головного мозга обзорная 4200
    Магнитно-резонансная томография орбит и головного мозга обзорная 4200
    Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная и магнитно-резонансная ангиография головного мозга 5775
    Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная и магнитно-резонансная венография головного мозга 5775
    Комплексное мрт обследование (включая кисти и стопы) 30000
    Комплексное мрт обследование (исключая кисти и стопы) 25000
    Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография, сосудов шеи и шейного отдела позвоночника 8925
    Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография, магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника 7350
    Неврологический комплекс (МРТ позвоночника, МРТ головного мозга, ангиография, МРТ сосудов шеи) 12000
    Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода 2900
    Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника 3360
    Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника 3360
    Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника 3360
    Магнитно-резонансная томография шейного и грудного  отделов позвоночника 5800
    Магнитно-резонансная томография грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника 5800
    Магнитно-резонансная томография сосудов шеи 3150
    Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная, сосуды головы и шеи (с использованием нейроваскулярной катушки) 6300
    Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника и сосудов шеи 5670
    Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника, сосудов головного мозга и шеи (с использованием нейроваскулярной катушки) 6300
    Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и зоны копчика 3780
    Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений 3360
    Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и  крестцово-подвздошных сочленений 6000
    Магнитно-резонансная томография шейного и пояснично-крестцового отделов позвоночника 5800
    Магнитно-резонансная томография шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника 7665
    Ортопедический комплекс (шейный отдел позвоночника+плечевой сустав или поп+коленный сустав или поп+тазобедренный сустав) 6900
    Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава (пара суставов) 4300
    Магнитно-резонансная томография коленного сустава (1 сустав) 3900
    Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава (1 сустав) 3900
    Магнитно-резонансная томография суставов стопы (1 конечность) 4200
    Магнитно-резонансная томография плечевого сустава (1 сустав) 3900
    Магнитно-резонансная томография локтевого сустава (1 сустав) 3900
    Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава (1 сустав) 3900
    Магнитно-резонансная томография суставов кисти (1 конечность) 4200
    Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстного сустава 3900
    Магнитно-резонансная холангиография 3675
    Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контратированием 7710
    Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с болюсным контратированием 8000
    Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и магнитно-резонансная холангиография 4725
    Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства 4410
    МР-энтерография (МРТ тонкого кишечника с контрастированием) 8000
    Магнитно-резонансная томография сосудов брюшной полости 4410
    Магнитно-резонансная томография сосудов брюшной полости с использованием автоматического шприца для контрастирования 9500
    Магнитно-резонансная томография органов малого таза 4410
    Магнитно-резонансная томография плода 3500
    Пельвиометрия 3000
    Магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастным усилением 6300
    Магнитно-резонансная томография молочных желез с использованием автомотического шприца для контрастирования 8100
    Магнитно-резонансная томография мягких тканей конечностей 3570
    Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи 3150
    Магнитно-резонансная томография с контрастом Омнискан (1 зона, при весе пациента не более 60 кг) 5600
    Магнитно-резонансная томография  с контрастом Омнискан (1 зона, при весе пациента от 60 до 80 кг) 6100
    Магнитно-резонансная томография с контрастом Омнискан (1 зона, при весе пациента более 80 кг) 6600
    Магнитно-резонансная томография с контрастом Gadovist (1 зона, при использовании контраста 7,5 мл) 6600
    Магнитно-резонансная томография с контрастом Gadovist (1 зона, при использовании контраста 15 мл) 10200
    Магнитно-резонансная томография с введением контрастного вещества омниcкан 20 мл с использованием автоматического дозатора (1 зона) 8000
    Магнитно-резонансная томография с введением контрастного вещества омниcкан 30 мл с использованием автоматического дозатора (1 зона) 9100
    Магнитно-резонансная томография, дообследование с контрастом Омнискан 10 мл 3300
    МРТ головного мозга по протоколу #GN41791 22000
    МРТ спинного мозга по протоколу #GN41791 22000
    МРТ головного мозга с контрастом по протоколу #GN41791 25000
    МРТ спинного мозга с контрастом по протоколу #GN41791 25000
    Интерпретация результатов МРТ головного мозга по протоколу #GN41791 9870
    Интерпретация результатов МРТ спинного мозга по протоколу #GN41791 9170
    Изготовление дубликата снимков с результатом исследования (1 лист) *** 500
    Печать снимков большого формата (1 лист) *** 500
    Запись результатов исследования на диск *** 500
    Консультация снимков профессором, д. м.н. 3500
    Консультация снимков врачом-рентгенологом 1500
    Срочное оформление медицинского заключения 900
    Доплата за проведение МРТ-исследования под наркозом 2500
    Магнитно-резонансная томография кранивертебрального перехода 500
    Комплексная услуга ‘МРТ плюс прием невролога’ 4500

    Магнитно-резонансная томография (МРТ)

    Магнитно-резонансная томография (МРТ) – это метод медицинской визуализации, который использует магнитное поле и радиоволны для создания детальных изображений органов и тканей вашего тела.

    Большинство аппаратов МРТ представляют собой большие магниты в форме кольца или трубки. Когда вы лежите внутри МРТ, магнитное поле временно вызывает отклик молекул воды в вашем теле. Радиоволны заставляют  выровненные атомы (чаще всего ядра атомов водорода) генерировать слабые сигналы, которые используются для создания изображений – спиральных или в поперечном сечении (как нарезанный батон хлеба).

    Также создаются трехмерные изображения, которые можно просматривать под разными углами.

    Зачем проводят магнитно-резонансную томографию

    mrt-risk”>Риски магнитно-резонансной томографии
    МРТ – неинвазивный способ исследования ваших органов и тканей. Изображения высокого разрешения помогают диагностировать различные проблемы.

    МРТ головного и спинного мозга

    МРТ является наиболее часто используемым методом визуализации головного и спинного мозга. Это помогает диагностировать:

    • Аневризмы сосудов головного мозга
    • Нарушения зрения и внутреннего уха
    • Рассеянный склероз
    • Расстройства спинного мозга
    • Инсульт
    • Опухоли
    • Черепно-мозговые травмы

    Особый вид МРТ – это функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) головного мозга. В процессе процедуры получают изображение кровотока к определенным областям мозга.  Используется для выявления различных патологических состояний связаных с функционированием областей головного мозга.

    Функциональная МРТ используется при оценке ущерба от травмы головы или от таких расстройств, как болезнь Альцгеймера.

    МРТ сердца и сосудов

    По МРТ сердца или кровеносных сосудов можно оценить:

    • Размер и функцию камер сердца
    • Толщину и движение стенок сердца
    • Степень ущерба от заболеваний сердца или от сердечного приступа
    • Структурные проблемы в аорте, такие как аневризмы или расслоения
    • Воспаление или закупорка в кровеносных сосудах
    МРТ супрааортальных сосудов

    МРТ внутренних органов

    Позволяет найти опухоли или другие нарушения многих органов в организме:

    • Печень и желчные протоки
    • Почки
    • Селезенка
    • Поджелудочная железа
    • Матка
    • Яичники
    • Предстательная железа

    МРТ костей и суставов

    МРТ может помочь оценить:

    • Нарушения в суставах, вызванные травматическими или повторяющимися травмами, такими как разрыв хряща или связок
    • Дисковые нарушения в позвоночнике
    • Костные инфекции
    • Опухоли костей и мягких тканей

    МРТ молочных желез

    МРТ можно использовать для выявления рака молочной железы, особенно у женщин с плотной тканью молочной железы или с высоким риском заболевания.

    Риски магнитно-резонансной томографии

    Поскольку МРТ использует мощные магниты, присутствие металла в вашем теле может представлять угрозу безопасности. Металлические предметы могут искажать изображение МРТ. Перед МРТ вы, скорее всего, заполните анкету, в которой будет указано, есть ли у вас металлические или электронные устройства в вашем теле.

    Если ваше устройство не сертифицировано как безопасное для МРТ, вы не сможете пройти МРТ. Список устройств о которых необходимо сообщить:

    • Металлические протезы суставов
    • Искусственные клапаны сердца
    • Имплантируемый дефибриллятор сердца
    • Имплантированные инфузионные насосы
    • Имплантированные нервные стимуляторы
    • Кардиостимулятор
    • Металлические зажимы
    • Металлические булавки, винты, пластины, стенты или хирургические скобки
    • Кохлеарные имплантаты
    • Пуля, осколок или любой другой тип металлического фрагмента
    • Внутриматочная спираль

    Если у вас есть татуировки или перманентный макияж, спросите своего врача, могут ли они повлиять на вашу МРТ.  Некоторые типы чернил содержат металл.

    Беременность является относительным противопоказанием к МРТ. Влияние магнитных полей на плод недостаточно изучено. Ваш врач может порекомендовать вам альтернативное обследование или отложить МРТ. Также сообщите своему врачу, если вы кормите грудью, особенно если вы хотите проходите процедуру с контрастированием.

    Также важно обсудить с врачом и технологом МРТ проблемы с почками или печенью, потому что проблемы с этими органами могут ограничивать использование инъекционных контрастных веществ во время сканирования.

    Подготовка к МРТ

    Если не указано иное, то перед обследованием МРТ разрешается принимать пищу и лекарства. Обычно вас просят убрать вещи, которые могут повлиять на получаемое изображение, например:

    • Ювелирные украшения
    • Заколки для волос
    • Очки
    • Часы
    • Парики
    • Протезы
    • Слуховые аппараты
    • Бюстгальтеры на косточках
    • Косметику, содержащаю металлические частицы

    Как проходит МРТ

    Во время теста

    Вы ложитесь на подвижный стол, который продвигается в аппарат МРТ. Технолог следит за вами из другой комнаты. Вы можете говорить с человеком через микрофон.

    Если у вас есть страх замкнутых пространств (клаустрофобия), вам могут дать успокоительное. Большинство людей легко переносят процедуру.

    Аппарат МРТ создает сильное магнитное поле вокруг вас, а радиоволны направлены на ваше тело. Процедура безболезненная. Вы не чувствуете магнитное поле или радиоволны, и вокруг вас нет движущихся частей.

    Во время МРТ-сканирования внутренняя часть магнита производит повторяющиеся постукивания, удары и другие шумы. Современные апараты обладают встроенной системой шумоподавления.

    В некоторых случаях контрастный материал, как правило, гадолиний, будет вводиться внутревенно. Контрастный материал усиливает определенные детали. Гадолиний редко вызывает аллергические реакции.

    МРТ может длиться от 15 минут до часа.  Вы не должны двигаться, чтобы изображение не получилось размытым.

    Во время функциональной МРТ вас могут попросить выполнить ряд небольших задач – например, двигать большим пальцем или отвечать на простые вопросы. Это помогает точно определить части вашего мозга, которые контролируют эти действия.

    После теста

    Вы можете возобновить свою обычную деятельность сразу после сканирования.

    Результаты магнитно-резонансной томография

    Подготовленный для интерпретации данных МРТ специалист (рентгенолог), проанализирует полученные при сканировании изображения, и сообщит о результатах. Ваш врач обсудит с вами следующие шаги.

    MRI — Mayo Clinic

    Магнитно-резонансная томография (MRI) использует магнитное поле и радиоволны для создания четких и подробных изображений поперечного сечения вашей головы и тела. Готовиться к МРТ не нужно. Если не указано иное, ешьте нормально (перед процедурой), а если вы принимаете лекарства, продолжайте это делать. После регистрации вы, скорее всего, переоденетесь в платье и мантию.

    Снимите все аксессуары, такие как часы, украшения и заколки для волос. Также удалите такие вещи, как парики, зубные протезы и слуховые аппараты.Сообщите своему специалисту по МРТ, если в вашем теле есть металлические или электронные устройства, потому что их присутствие может представлять угрозу безопасности. Магнит может вывести ваше электронное устройство из строя или повлиять на качество МР-изображения.

    Перед обследованием технолог МРТ может подтвердить ваше состояние здоровья и ответить на любые вопросы в последний момент.

    Большинство аппаратов МРТ выглядят как большой пончик. Большой магнит заключен в круглую структуру. Вы ляжете на стол, который вставляется в отверстие магнита.В зависимости от того, где вам нужна магнитно-резонансная томография, вокруг исследуемой части тела можно разместить небольшое устройство, называемое катушкой. Катушка принимает сигнал магнитного резонанса.

    Ваш технолог будет наблюдать за вами из другой комнаты, но вы можете разговаривать с ним или с ней через микрофон. В некоторых случаях с вами может остаться друг или член семьи. Если вы особенно беспокоитесь или страдаете клаустрофобией, вам могут предложить легкое успокаивающее средство.

    Магнитно-резонансная томография безопасна для детей, и взрослый может оставаться в комнате сканирования для уверенности.Маленьким детям, малышам и младенцам может потребоваться седация, поскольку они должны оставаться неподвижными на протяжении всего процесса визуализации.

    Само обследование безболезненное, но шумное. Вы не чувствуете магнитное поле или радиоволны, и нет движущихся частей, которые можно было бы увидеть. Однако магнит издает повторяющиеся звуки постукивания и ударов, поэтому вам, вероятно, предложат беруши или специальные наушники без металла, чтобы помочь заблокировать шум. МРТ, требующие, чтобы ваша голова находилась в аппарате, часто включают в себя зеркало, чтобы вы могли видеть.

    Вот как создается МРТ. В большинстве машин используются магниты в форме трубки. Сильное магнитное поле создается путем пропускания электрического тока через проволочные петли внутри защитного корпуса магнита. Другие катушки в магните отправляют и принимают радиоволны.

    Как только вы окажетесь внутри магнита, некоторые протоны в вашем теле выровняются с магнитным полем. Это безвредно, и вы этого не почувствуете.

    После выравнивания эти протоны реагируют на радиоволны малой мощности, которые стимулируют сигналы вашего тела.Радиоволны генерируются специальными радиочастотными катушками (RF-катушками), которые представляют собой антенны, предназначенные для медицинской визуализации.

    Сигнал, возвращаемый вашим телом, обнаруживается катушками, окружающими конкретную часть тела, предназначенную для визуализации. Компьютер обрабатывает все сигналы и восстанавливает детализированное изображение.

    Последний снимок — это составное трехмерное изображение вашего тела. Любую двумерную плоскость или срез можно создать в электронном виде и отобразить на компьютере для интерпретации.Эти изображения также можно преобразовать с экрана в фотопленку для дальнейшего изучения.

    Обследование МРТ длится от 30 до 90 минут. Поскольку движение может размыть получаемые изображения, оставайтесь неподвижными и спокойно дышите, не двигая головой или телом.

    Хотя это и не показано в этом видео, контрастные вещества иногда вводят в вены, чтобы улучшить внешний вид определенных тканей или кровеносных сосудов.

    После завершения МРТ вас могут попросить подождать, пока изображения будут просмотрены, чтобы убедиться, что дополнительная визуализация не требуется.Если дальнейшие исследования не требуются, вы будете освобождены и сможете возобновить свою обычную деятельность.

    Могу ли я пройти МРТ, если в моем теле есть металл?

    Поскольку при МРТ используется очень сильный магнит, металл на теле или внутри него может быть поврежден, поэтому обязательно сообщите своему планировщику и технологу обо всех устройствах, металлах или осколках в вашем теле, и они определят, безопасно ли вам это делать. приступить к МРТ. Как правило, МРТ не влияет на металлические ортопедические имплантаты. К вашему имплантату или устройству может прилагаться специальная информационная карточка, которую вы должны принести на прием и показать технологу.

    Некоторые имплантаты несовместимы со сканерами МРТ. Не входите в какой-либо кабинет МРТ, не известив своего технолога, если у вас есть какой-либо из следующих имплантатов:

    • Кохлеарный (ушной) имплант или слуховые аппараты
    • Зажимы для аневризмы головного мозга
    • Металлические спирали / стенты внутри кровеносных сосудов
    • Нейростимуляторы или имплантированные программируемые устройства
    • Дефибрилляторы и кардиостимуляторы сердца

    Прочие имплантаты, на которые следует обратить внимание технолога:

    • Искусственные клапаны сердца
    • Имплантированные порты или насосы для инфузии лекарств
    • Протезы или металлические суставные протезы
    • Металлические штифты, винты, пластины, стенты или хирургические скобки
    • Некоторые ВМС
    • Это лишь некоторые из имплантатов, для которых требуется подробная информация для определения совместимости с МРТ. Сообщите своему врачу, составителю визуализации и технологу обо всем, что внутри или на вашем теле не было при рождении.

    Также, если в вашем теле есть какой-либо другой металл (осколки, пули, посторонние предметы и т. Д.), Вы должны сообщить об этом своему провайдеру, планировщику или технологу. Металл в глазу или рядом с ним особенно опасен, так как движение металла во время процедуры может привести к травме. Зубные пломбы и брекеты обычно не подвержены влиянию магнитного поля, но они могут искажать изображения головы или лица.Перед МРТ необходимо удалить пирсинг, украшения и любые другие металлические предметы с вашего тела. Чернила в татуировках могут иметь металлические свойства, и если у вас есть татуировки, сообщите об этом своему технологу.

    Как уменьшить свои страхи

    Как уменьшить свои страхи

    Если вы боитесь своей МРТ, имейте в виду, что люди говорят о МРТ и клаустрофобии (страхе оказаться в замкнутом пространстве), основываясь на том, что они слышали или испытали в прошлом.Не все это верно сегодня, и уж точно не в Медицинском центре UCSF. Старые аппараты МРТ имели более узкие туннели, чем современное оборудование МРТ в UCSF. Старые аппараты часто были относительно темными, а потолок сканера располагался очень близко к лицу и голове пациента.

    UCSF принял следующие меры, чтобы помочь тем, кто ожидает почувствовать клаустрофобию во время МРТ:

    • Наши сканеры полностью освещены, вентилируются и открыты с обеих сторон. UCSF инвестировал в новейшие аппараты МРТ с более широкими отверстиями и улучшенным освещением в туннеле сканера.Эти аппараты значительно улучшают комфорт пациентов во время обследования, а также обеспечивают более высокое разрешение, благодаря чему изображения становятся более четкими.
    • Наши современные сканеры МРТ имеют визуализацию с «коррекцией движения», что позволяет ускорить обследование. Это означает, что пациент находится в сканере более короткое время.
    • Для некоторых обследований МРТ, в зависимости от визуализируемой части тела, нам может вообще не понадобиться помещать вашу голову внутрь сканера. Это резко снижает вероятность возникновения клаустрофобии.Например, при обследовании колена, ступни или ноги пациенту не требуется полностью входить в трубку сканера МРТ — в трубке находится только нога.
    • В некоторых случаях пациенты могут посмотреть видео с успокаивающими природными сценами, чтобы помочь им расслабиться во время обследования.
    • В UCSF мы относимся к вам как к личности, которой вы являетесь. Мы стараемся найти для вас наиболее удобный и простой метод успешного выполнения МРТ. Наши хорошо обученные технологи очень тесно сотрудничают с вами, чтобы помочь снизить беспокойство, и мы расскажем, сколько времени на самом деле займет ваша визуализация.Если вас беспокоит, как вы перенесете МРТ-исследование, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться к врачу с просьбой разработать план, который поможет вам. Если вам назначили МРТ, ваш врач может прописать вам пероральные лекарства, которые помогут минимизировать ваше беспокойство.
    • Во время вашего обследования наш технолог будет видеть вас и постоянно поддерживать с вами связь. Динамики внутри сканера позволят технологу общаться с вами и слышать, что вы говорите. У вас также будет кнопка вызова (в виде шарика), чтобы вы могли сообщить технологу, если у вас возникнут проблемы с расслаблением во время процедуры.
    • При желании вам могут дать беруши или наушники, которые помогут блокировать шум от сканера.

    Чего ожидать во время процедуры МРТ

    Требуется очень небольшая подготовка к обследованию МРТ, но вы не должны приносить предметы, содержащие металл, в комнату для обследования МРТ. Перед экзаменом вас попросят заполнить форму обследования МРТ. Вас также попросят обсудить любые имплантаты в вашем теле, которые могут содержать металл.

    В процессе сканирования вы будете внутри сканера (туннельного сканирующего устройства). Вы услышите щелчки или стук, поскольку магнитное поле изменяется как часть обычного процесса исследования. Стук различается по времени и по громкости, иногда происходит быстро, а иногда и время от времени. Звуки являются частью каждого исследования МРТ.

    Время проведения МРТ зависит от выполняемой визуализации. Ожидается, что во время экзамена вы будете оставаться относительно неподвижными. Вас могут попросить несколько раз задерживать дыхание на несколько секунд за раз. Если ваша процедура требует добавления контрастной жидкости, вам в руку вставят иглу для внутривенного вливания, которая будет удалена, прежде чем вы отправитесь домой.

    Другие общие вопросы, которые могут у вас возникнуть относительно подготовки, можно найти на странице «Подготовка к магнитно-резонансной томографии (МРТ)».

    Все еще беспокоитесь о том, чтобы пройти МРТ?

    Вы все еще можете чувствовать неспособность контролировать свои страхи или чувствовать себя ужасно неудобно из-за болей в спине, проблем с дыханием или чего-то еще. Если вы считаете, что МРТ каким-то образом будет проблемой, ваш лечащий врач может проконсультироваться с одним из наших радиологов, чтобы определить лучший план для вас.Контактный телефон для пациентов с вопросами о специальной помощи во время МРТ: (415) 353-4030.

    План может включать рассмотрение возможности проведения другого теста (не МРТ), а также рассмотрение вопроса о применении анестезии или седативного средства заранее. В таких случаях вам нужно будет спланировать, что взрослый отвезет вас домой после экзамена.

    В зависимости от вашего обследования, если вы предпочитаете, чтобы на обследование МРТ с вами приходил близкий друг или член семьи, мы можем организовать их присутствие в комнате МРТ с вами во время обследования (если они, тоже проходят проверку на отсутствие металла — как и вы).

    Это может помочь вам немного облегчить ваше беспокойство по поводу МРТ, если вы больше разбираетесь в МРТ и как это работает:

    Магнитно-резонансная томография (МРТ) — это процедура визуализации, в которой используется большой магнит, радиочастоты и компьютер для получения подробных изображений органов и структур внутри тела, чтобы врачи могли поставить или «исключить» медицинские диагнозы. МРТ не использует радиацию, как рентген или компьютерная томография.

    Аппарат МРТ — это большой аппарат в форме трубки, внутри которого лежат пациенты, и МРТ создает вокруг пациента сильное магнитное поле.Магнитное поле и связанные с ним импульсы радиоволн создают сигналы от тела, которые обнаруживаются и преобразуются компьютером в изображения. Эти изображения просматриваются на видеоэкране высококвалифицированными радиологами, которые изучают изображения, чтобы точно увидеть органы и структуры внутри вашего тела.

    Отделение радиологии и биомедицинской визуализации стремится поддерживать самые высокие стандарты ухода за пациентами и их безопасности. Более подробную информацию о наших обязательствах можно найти на странице безопасности МРТ.

    Лаборатория функциональной магнитно-резонансной томографии FMRI

    Лаборатория функциональной магнитно-резонансной томографии FMRI

    Функциональная магнитно-резонансная томография FMRI Лаборатория

    В этой лабораторной работе вы прочитаете приведенный ниже текст и соответствующие статьи с использованием FMRI, а затем выполните викторину на Beachboard.

    Что такое функциональная магнитно-резонансная томография или FMRI?

    Функциональная магнитно-резонансная томография или FMRI — это неинвазивный метод визуализации активации областей мозга различными типами физических ощущений (зрение, звук, прикосновение, вкус, запах) или действия, такие как решение проблем и / или движение (ограничено машиной). Таким образом, сканирование FMRI становится все более распространенным инструментом для «картирования мозга» в когнитивных исследованиях. наука.

    Как устроены аппараты МРТ?

    Конструкция аппаратов МРТ несколько эволюционировала по сравнению с годы. Два фактора повлияли на разработку дизайна МРТ; (1) желание улучшить качество изображения и (2) желание сделать сканеры менее ограничивающими для пациента / субъекта. Ниже представлены некоторые дизайнерские новинки. введены, чтобы сделать сканеры МРТ менее подверженными клаустрофобии и позволить обследуемому больше свобода выполнения задач во время сканирования.На рисунке 1 показан типичный Сканер МРТ, когда объект почти заключен в длинную трубку сканер. На рисунке 2 показано, как дизайнеры укоротили сканер. туннель. Конструкции с короткими отверстиями вызывают меньшую клаустрофобию у пациента. Эти конструкции облегчают ощущение замкнутости, но все же ограничивают возможности объекта. умение заниматься задачами. Стоячие сканеры, подобные показанному на рисунке 3 более удобны для пациентов и позволяют получать изображения в нормальном положении и весовые условия.Сканер опускается вокруг объекта, который сидит на регулируемом сиденье. Наконец, на рисунке 4 показаны открытые сканеры МРТ, которые позволяют решать более широкий круг тематических задач, а также облегчают изучение предмета. чувство замкнутости.

    Рисунок 1 : Типичная закрытая длинная МРТ Сканер. Рисунок 2 : Сравнение длинных и МРТ-сканеры с коротким проходом.

    Рисунок 3 : Стоячий сканер МРТ. Рисунок 4 : Открытый сканер МРТ.

    Фото любезно предоставлены Средним Западом Диагностический менеджмент

    Хотя особенности конструкции различаются, основные элементы МРТ сканер остается почти таким же (см. ниже).Сканер состоит из большой магнит (синий), создающий первичное магнитное поле. Сила магнита в системах МРТ измеряется в единицах плотности магнитного потока, называемых «тесла». Телса — это достаточная магнитная сила, чтобы индуцировать 1 вольт электричества в цепи с одной катушкой в ​​течение 1 секунды на каждый квадратный метр. 1 тесла эквивалентен 10000 гаусс, еще одна мера магнитной силы, определяемая как одна силовая линия на квадратный сантиметр в секунду времени. Текущая сила магнита варьируется от 0.От 5 до 2,0 тесла. Однако в конце 90-х исследователи разработали МРТ-сканеры с мощностью 3 тесла, которые становятся все более распространенными. Чтобы увидеть эти цифры в перспективе, Магнитное поле Земли составляет около 0,5 гуасса или 0,000005 тесла. Кроме того к основному магниту также есть градиентные катушки (красные). Эти градиенты катушки — это электромагнитные катушки, которые техники используют для изменения основных магнитное поле в очень точных точках и для очень точного контроля раз. Катушки градиента можно изменить, чтобы настроить машину для тип материала тела, который нужно отобразить.Наконец, сканеры МРТ также включают радиочастотные катушки, которые могут посылать сфокусированный радиочастотный импульс в камера сканера. Техники могут заменить радиочастотные катушки на отрегулировать для материалов и части тела.

    В чем разница между МРТ и FMRI?

    FMRI-сканирование используют те же основные принципы атомной физики, что и МРТ сканирует, но МРТ сканирует анатомическую структуру изображения, тогда как изображение FMRI метаболическое. функция. Таким образом, изображения, полученные при сканировании МРТ, выглядят как три размерные изображения анатомического строения.Изображения, созданные FMRI Сканы — это изображения метаболической активности в этих анатомических структурах.

    Что такое магнитный резонанс?

    Чтобы понять, как работает сканирование FMRI, необходимо понимание основных физических принципов, на которых построена технология построен. Соответствующие физические принципы включают в себя атом. Атомы — это мельчайшие частицы элемента, которые все еще обладают свойства элементов.Например, гелий — это элемент. В Самый маленький кусочек гелия, который все еще имеет свойства гелия, — это гелий атом. Атомы очень маленькие. Диаметр атома колеблется от 0,1 до 0,5 нанометра (от 0,0000000001 метра до 0,0000000005 метра). Чтобы поместить это в некоторый контекст, если мы подумаем о диаметре отдельного атома как о длина метровой палки, соответствующая длина метровой палки будет 10 биллонометровые палочки (примерно 14 полетов на Луну).Несмотря на свои крошечные размеры, атомы в основном представляют собой пустое пространство. Ядро (центр) диаметр атома составляет примерно 1/10 000 от диаметра атома. сам.

    Большинство атомов состоит из трех частиц, отличающихся их электрический заряд: протоны (положительный), электроны (отрицательный) и нейтроны (нейтральный). Электромагнитные силы связывают протоны и нейтроны в атоме, чтобы образуют его центр, то есть его ядро. Число протонов в атоме ядро определяет элементную категоризацию атома.Водород имеет наименьшее количество протонов с одним. Уран имеет 92 протона. Номер нейтронов обычно примерно равно количеству протонов, но есть есть вариация числа возможных нейтронов в атомном ядре. Электроны вращаются вокруг ядра. Поскольку протоны имеют положительную заряд и электроны имеют отрицательный заряд, эти частицы притягиваются друг к другу, тем самым создавая стабильную электрически нейтральную структуру. среднего атома.

    Электромагнитные силы, поддерживающие атомную структуру относительно стабильной, удерживая электроны, вращающиеся вокруг ядра, также заставляют ядро колебание или вращение.То есть ядро ​​атома вращается, как в над анимацией. Ядерный спин, а точнее манипуляция ядерное вращение является основой для МРТ. Если вы следите за астрономией, ядерное вращение похоже на колебание далеких звезд, используемое для определения числа, размер и т. д. тел, вращающихся вокруг звезды.

    Если поместить атом в плоскость магнитного поля, т. Е. подвергнуть его магнитным силам в двух из трех измерений, тогда ядро будет вращаться вокруг третьей (вертикальной) оси.Это называется прецессии и изображена на анимации ниже:

    = электрон
    = нейтрон
    = протон
    Масштабная модель атома гелия.

    Если заставить ядра прецессировать их вращение, они выровняться с магнитным полем.Спин ядра такой же, как концы стержневого магнита в том смысле, что он может иметь положительное или отрицательное значение. Два отрицательных или два положительных конца магнита отталкиваются друг от друга, но отрицательные и положительные стороны притягивают друг друга. Точно так же весь отрицательный спин атомы выравниваются вниз по оси Z (к ногам объекта), и все положительные атомы выровнены вверх по оси Z (по направлению к глава). Каждый атом с положительным спином аннулируется (рендерит необнаруживаемый) атом с отрицательным спином.Однако остается несколько атомов, которые не нейтрализуют друг друга. При комнатной температуре там всегда больше атомов с положительным спином, чем атомов с отрицательным спином. Эти несогласованные атомы являются важными для МРТ и ФМРТ.

    Положительный спин атомы находятся в низкоэнергетическом состоянии. Атомы достигают равновесия значение намагниченности вдоль направления магнитного поля, т. е. Z ось. Путем введения импульса магнитной энергии перпендикулярно основному магнитному полю в виде радиочастотного импульса, характерного для типа атома (обычно водорода), Аппарат МРТ вызывает резонанс между несогласованными атомами.Резонирующие атомы поглощают радиоэнергию как фотон и переходят в более высокое энергетическое состояние, т. е. становятся атомы с отрицательным спином, а равновесное значение намагниченности для оси Z меняется на до 0. Когда импульс прекращается, эти атомы высвобождают свои энергия фотона и «расслабиться» обратно в состояние с более низкой энергией положительного спина. Сигнал что обнаруживает аппарат МРТ, это энергия фотонов, испускаемых этими несогласованными атомами, как они переходят из состояния с более высокой энергией в состояние с более низкой энергией состояние после радиочастотного импульса.Время, необходимое для количество атомов, возвращающихся к своему равновесному значению, называется «временем релаксации спиновой решетки». или (T1). Таким образом, T1 является мерой периода полураспада перевернутых спинов.

    Если техник использует градиентные магниты внутри МРТ для изменения локальной суммарной намагниченности так что он находится в плоскости XY (разрезание очень тонкого среза поперек пациента), локальная сетчатая магетизация поворачивает ось Z (принимает положительное и отрицательные значения X и Y) на частоте, называемой частотой Лармора.В Частота Ламора равна частоте фотона, который вызовет переход между двумя энергетическими уровнями спин ядра. Снова вводя импульс магнитной энергии в виде радиочастотного импульса, специфичного для данного типа атома, Аппарат МРТ вызывает резонанс между несогласованными атомами. Резонирующие атомы поглощают радиоэнергию и переходят в более высокое энергетическое состояние, т. е. становятся атомы с отрицательным спином относительно оси XY (поперечной оси). Время, необходимое для атомы возвращаются к своему равновесному значению намагниченности вдоль оси XY (поперечная ось) называется «временем спин-спиновой релаксации» или Т2.В результате T2 измеряет скорость изменения фаз вращения. В то время как типичное T1 (время релаксации спиновой решетки) составляет приблизительно 1 секунду, T2 (время спин-спиновой релаксации) обычно меньше 100 мс. Эта разница в относительном времени делает Т2 лучше, чем Т1, для функциональной метаболической визуализации.

    Время спин-спинового отношения T2

    Особенно важна для FMRI мера распада поперечная намагниченность, Т2 * , которая учитывает два важных фактора: (1) молекулярные взаимодействия и неоднородности магнитного поля.FMRI создает изображения или карты мозга функционирования мозга, настраивая и использование усовершенствованного сканера МРТ таким образом, чтобы увеличенный приток крови к активированным участкам мозга обнаруживался на МРТ. Сканеры МРТ на самом деле не обнаруживают кровоток или другие метаболические нарушения. процессы. Скорее, изменения кровотока и / или связанные метаболические процессы в областях мозга косвенно определяются по интенсивности сигнала контраст для данного мозга области относительно нормальных уровней и уровней, непосредственно прилегающих к рассматриваемая область.Интенсивность сигнала МРТ определяется уровень магнитный резонанс, особенно то, что называется эффектом BOLD (зависит от уровня оксигенации крови) по Т2 * . Вот как:

    Магнитные поля изменяются наличием любое вещество до некоторой степени. Многие материалы обладают ярко выраженной поляризацией. в магнитном поле. Степень этого эффекта обозначается как «магнитный момент» или «магнитная восприимчивость». Пространственное и временное изменение локальной концентрации дезоксигенированного гемоглобина (клетки крови не переносящих кислород или Hb) в оксигенированный гемоглобин (клетки крови, несущие кислород или HbO 2 ) приводят к соответствующим изменениям магнитного восприимчивости, которая, в свою очередь, вызывает колебания локальных значений T2 *.Оксигенированный гемоглобин диамагнитен (т. е. имеют тенденцию занимать положение под прямым углом к ​​линиям магнитной силы и отталкиваются любым полюсом магнита), в то время как дезоксигенированный гемоглобин парамагнитен (т. е. занимает положение, параллельное и пропорциональное интенсивности намагничивающего поля). Таким образом, МРТ способна обнаружить небольшую разницу (сигнал порядка 3%) между два типа гемоглобина. Это называется сигналом, зависящим от уровня кислорода в крови, или «ЖИРНЫМ» сигналом. В настоящее время исследователи изучают точную взаимосвязь между нейронной активностью и ЖИРНЫМ сигналом. Однако основная история такова:

    Кровь доставляется в мозг артистами и транспортируется из мозг по венам. Мало того, что фактический объем крови относительно низок в головного мозга, но большая часть объема крови находится в капиллярном русле — само мелкие сосуды, соединяющие артерии и вены. Капилляры часто бывают такими маленький, что гемоглобин (клетки крови) путешествуют одним файлом. В то время как артериальная кровь имеет высокую концентрацию оксигенированных гемоглобина, когда клетки крови проходят через капиллярное русло, концентрация дезоксигенированный гемоглобин увеличивается по сравнению с оксигенированным гемоглобин.Таким образом, как показано на диаграмме ниже, градиент высокой насыщенный кислородом гемоглобин в сильно дезоксигенированный гемоглобин проходит через капиллярное русло от артериола к венуле. В результате соответствующий градиент в T2 * значения от более длинных значений T2 * (с высоким содержанием диамагнитного HbO2) до более коротких значений T2 * (парамагнитный Hb-богатый).

    Соответствующая пространственная единица для измерения местного T2 * для контраста фМРТ называется «вокселом». Воксель происходит от сокращения элемента объема. Воксель — это наименьшая единица измерения Реконструкция МРТ и соответствует одному пикселю в отображаемом МРТ изображении. Относительное соотношение дезоксигенированного и оксигенированного гемоглобина в вокселе определяет значение T2 * для этого воксела. Повышает метаболическую функцию в данной области мозга может вызвать вазодилатацию (расширение сосуда), тем самым увеличивая насыщенный кислородом кровоток и изменяя градиент насыщенного кислородом гемоглобин в сильно дезоксигенированный гемоглобин в капиллярном ложе. Если можно предположить, что активация нейронов вызывает локальное расширение сосудов при отсутствии соответствующее значительное увеличение кислородного обмена, затем повышенное содержание оксигенированной крови приток к области мозга приводит к соответствующему увеличению местного интравоксельного Т2 *. Таким образом, это увеличение T2 * вызывает соответствующее увеличение интенсивности изображения.

    Как исследователи используют МРТ-сканеры для демонстрации смелого эффекта

    В типичном эксперименте испытуемый лежит или сидит в магните, а исследователь устанавливает определенную форму стимуляции или задачи. Например, испытуемый может носить специальные очки, чтобы можно было показывать картинки во время эксперимента. Затем делается МРТ головного мозга субъекта. Как и ПЭТ-сканирование, каждое из этих изображений относится к одному срезу мозга, который компьютер объединяется в трехмерное изображение.На первом проходе исследователи делают сканирование с высоким разрешением, которое будет использоваться в качестве фона, на котором активируется области будут лучше дифференцированы анатомически. Далее тема начинается что стимуляция или задание и серия сканирований BOLD с более низким разрешением принимаются время. BOLD сканирование обычно повторяется каждые 2-5 секунд. Воксели в FMRI примерно 2,5 мм с каждой стороны.

    Срезы, взятые последовательно

    Серия срезы мозга

    Изображение предоставлено из Викопедии

    По завершении эксперимента компьютер берет срез изображения с МРТ и использует математические преобразования и алгоритмы реконструкции для рендеринга изображений с последующей коррекцией искажения, движения объекта и т. д.. Компьютер сравнивает и точно отображает изображения с низким разрешением снятые во время эксперимента на фоне высокого разрешения. Окончательное изображение показывает области активности во время эксперимента в виде наложенных на них цветных узоров. при исходном сканировании с высоким разрешением. Исследователи также могут визуализировать комбинированную активацию нарезать изображения на 3-D изображения, которые можно поворачивать на любой угол. Для действительно мощный пример того, как работает такая визуализация, посмотрите на видео в формате mpeg, сделанное из изображений детского мозга по мере того, как они созревают: Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе Созревание мозга Фильм создан на основе покадровой съемки, построенной на основе МРТ-сканирования здоровые дети от 5 до 20 лет.Красный означает больше серого вещества, синий — меньше серого вещества.

    Метод вычитания для использования FMRI для сложных задач

    Во многих случаях задача, которая познавательной ученые хотят изучать — цель или основная задача — также требует, чтобы мозг выполняет другие задачи — второстепенные задачи. Например, словесное Задания на рассуждение включают как только рассуждение (целевое или первичное), так и задания на понимание языка (второстепенные задания). Чтобы лучше изолировать области мозга, задействованные исключительно в целевой или основной задаче, в то время как мозг выполняет несколько задач, ученые выполняют сканирование FMRI на предметах во время выполнение двух разных задач.Первая задача представляет собой как основная или целевая задача [например, рассуждение] вместе со второстепенной задачей [например, задачи на понимание языка]. Вторая задача включает только второстепенные задача (и) [например, задачи на понимание языка]. Исследователи изолируют мозг регионы и деятельность, вовлеченные в основную или целевую задачу [например, рассуждение] вычитание первой задачи [например, задачи на понимание языка] со второго задача [например, рассуждение итого]. То есть, общее количество рассуждений = одно только рассуждение + задача (и) на понимание языка.Итак, общее рассуждение [только рассуждение + язык задачи на понимание] — задачи на понимание языка = только рассуждения. Например, в исследованиях рассуждений, проведенных Osherson et al. (1998) испытуемые выполняли как логические, так и смысловые задачи. Поскольку понимание языка явно участвовало в оценке аргументов, испытуемых просили выполнить задания на осмысление. один. Как Osherson et al. выразить это: «Смысловая задача требует, чтобы испытуемые исследовали посылки и заключение индивидуально и определяем были ли какие-либо аномальные содержания; это служило базой состояние, так как не более чем понимание предложения был вовлечен.»(1998, с. 370) Целевая задача — задача первоочередного интереса. необходимое включает второстепенное значение задач. В случае Osherson et al. испытуемых оценили, были ли аргументы действительными или недопустимыми в задаче дедуктивной логики. Затем ученые вычитают паттерны активации при выполнении только вторичной задачи из паттернов активации при выполнении целевой задачи (комбинированная первичная и вторичная задача). Затем предполагается, что оставшаяся активация является результатом исключительно основной или целевой задачи, а не второстепенных задач.

    фМРТ Специальная лексика

    Статьи по FMRI (Прочтите перед тестом)

    Некоторые другие ссылки по FMRI и MRI, которые НЕ требуются

    http://en.wikipedia.org/wiki/Mintage_resonance_imaging

    http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/inside.htm

    http://electronics.howstuffworks.com/mri6.htm

    Вопросы лаборатории

    1.) Верно ли: сканирование FMRI отличается от сканирования MRI тем, что последнее создает подробные изображения анатомической структуры, в то время как первые создают изображения метаболическое функционирование.

    2.) Большой выбор: Какие измеряется аппаратами МРТ, что позволяет им создавать изображение? В фотонная энергия, испускаемая расслабляющими атомными ядрами, Нейтроны, испускаемые из атомных ядер, Радиочастотный импульс, отклоняющийся от атомных ядер. ядра, или очарованные кварки, испускаемые во время атомного распада.

    3.) Верно или неверно: FMRI сканирование фактически непосредственно измеряет метаболические процессы.

    4.) Верно или неверно: FMRI Сканирование использует как МРТ, так и ФМРТ сканирование для создания окончательных изображений.

    5.) Краткий ответ: кратко объясните, почему ученые часто сканируют людей во время выполнения двух разных задачи?

    6.) Множественный выбор: согласно к исследованию созревания мозга доктора Джея Гедда, которое является последней областью мозга, созреть? Крайняя передняя и задняя части мозга, теменные доли, Префронтальная кора, или гиппокамп.

    7.) Правда или Неверно: исследование доктора Джея Гедда также выявило два периода перепроизводства серое вещество с последующим отсечением неиспользуемых соединений. Первое перепроизводство серого вещества происходит в течение первых 18 месяцев жизни. с последующим постоянным снижением, поскольку неиспользуемые схемы выбрасываются. Вторая волна перепроизводства серого вещества незадолго до полового созревания, за которым следует второй период обрезки по принципу «используй или потеряй» в подростковом возрасте.

    8.) Правда или ложь: согласно исследованию Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, проведенному Полом Томпсоном, шизофрения — это связано с потерей серого вещества более 10 процентов, сначала в теменные или внешние области мозга, за которыми следуют потери, которые охватывают остальная часть мозга более пяти лет.Эта потеря серого вещества начинается у подростка. год.

    Подготовка к MRA вашего мозга

    Ваш врач назначил вам МРА (магнитно-резонансную ангиографию) вашего мозга. MRA использует магнитное поле, радиоволны и компьютер для создания изображений мягких тканей, костей и внутренних структур тела. МРА головного мозга используется для получения двух трехмерных изображений кровеносных сосудов. МРА в основном используется для обнаружения сужения артерий и исключения аневризм.

    КАК Я МОГУ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЭКЗАМЕНАМ?

    Мы рекомендуем вам распечатать и заполнить анкету MRA до приезда. Это поможет ускорить процесс регистрации.

    Если вы страдаете клаустрофобией (боязнь замкнутого пространства) или испытываете сильную боль в положении лежа более 10 минут, мы рекомендуем вам обратиться к лечащему врачу и попросить релаксант или обезболивающее, чтобы помочь вам пройти сканирование. Врачи-радиологи не пропишут вам эти лекарства.

    • Наденьте удобную одежду, желательно хлопчатобумажную, а украшения и ценные вещи оставьте дома.
    • Вам будет предложено надеть халат на экзамен.
    • Для этого экзамена не требуется специальной подготовки.
    • Пожалуйста, позвоните по указанному ниже номеру, если у вас есть какие-либо вопросы относительно вашего экзамена.

    (805) 681-7671

    ЧТО ДЕЛАТЬ ПО ПРИЕЗДЕ НА ЭКЗАМЕН?

    • Пожалуйста, зарегистрируйтесь на главной стойке регистрации, а затем зарегистрируйтесь на стойке рентгенологического кабинета.
    • Пожалуйста, сообщите технологу (ам), если у вас есть аллергия, вы беременны или кормите грудью, или если у вас есть зажим для аневризмы, кардиостимулятор, стимулятор роста костей, обезболивающий насос и / или другое электронное имплантированное устройство (а) ).

    ЧЕГО Я ДОЛЖЕН ОЖИДАТЬ ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА?

    • MRA мозга требует, чтобы вы лечь на стол для сканирования головой вперед.
    • Катушка (специальное устройство) будет размещена вокруг вашей головы для получения наилучшего качества изображения.
    • Сканирующий стол погрузит ваше тело в магнит.
    • Во время сканирования вы ничего не почувствуете, но будете слышать прерывистое жужжание, щелчки и стуки. Во время сканирования потребуются беруши, чтобы замаскировать шум.
    • Очень важно оставаться неподвижным во время сканирования для получения оптимального качества изображения.
    • Технологи смогут видеть и слышать вас в любое время во время экзамена.Вам также будет предоставлено аварийное устройство, чтобы в любое время при необходимости привлечь внимание технолога.
    • МРА головного мозга займет примерно 15 минут.

    ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ СКАНИРОВАНИЯ?

    • Изображения вашего сканирования будут изучены радиологом, а результаты будут отправлены вашему лечащему врачу, который вместе с вами ознакомится с результатами.
    • Вы можете запросить копии ваших изображений на компакт-диске или ваш отчет, позвонив по телефону (805) 692-6435.

    Узнайте о МРТ головного мозга.

    Загрузите и распечатайте анкету и формы, которые вам, возможно, придется заполнить перед визитом>

    ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСПИСАНИЮ:

    Позвоните по телефону (805) 681-7671, чтобы записаться на прием.

    ВИДЕО: Пример предоперационного обзора виртуальной реальности МРТ головного мозга

    Маргарита Ревзин, доктор медицинских наук, FSRU, FAIUM, доцент кафедры радиологии и биомедицинской визуализации Медицинской школы Йельского университета, абдоминальная и неотложная визуализация, рентгенолог, объясняет, чем отличаются Для визуализации проявлений вируса COVID-19 (SARS-CoV-2) у пациентов используются методы медицинской визуализации.Она является ведущим автором статьи, состоящей из двух частей, в журнале RSNA Radiographics , в которой дается всесторонний обзор визуализации коронавируса.

    В статьях представлены многочисленные изображения клинических случаев, полученные с помощью рентгеновских лучей, УЗИ, компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Ревзин также обсуждает некоторые радиологические проявления и осложнения вируса и какие методы могут лучше всего отобразить эти особенности. Вот ссылки на две статьи:

    Проявления COVID-19, Часть 1: Вирусный патогенез и осложнения со стороны легочной и сосудистой системы.

    Мультисистемные визуальные проявления COVID-19, часть 2: от сердечных осложнений до педиатрических проявлений

    Хотя COVID-19 преимущественно поражает дыхательную систему, могут быть поражены и другие органы. Авторы статей заявили, что визуализация играет важную роль в диагностике всех проявлений болезни, а также связанных с ней осложнений, а правильное использование и интерпретация результатов визуализационных исследований имеет решающее значение. Поскольку вирус продолжает распространяться, всестороннее понимание признаков диагностической визуализации, особенностей визуализации, мультисистемного вовлечения и эволюции результатов визуализации имеет важное значение для эффективного ведения пациентов и лечения. До этой серии статей, опубликованной осенью 2020 года, было опубликовано всего несколько статей, которые всесторонне описывают проявления COVID-19 при мультисистемной визуализации. Авторы предоставляют всеобъемлющий анализ этой опасной для жизни системы, основанный на изображениях. и быстро распространяющаяся инфекция. В части 1 этой статьи авторы обсуждают общие аспекты болезни, уделяя особое внимание вирусологии, патофизиологии вируса и клиническим проявлениям болезни. Часть 2 фокусируется на ключевых изображениях черты COVID-19, которые связана с сердечными, неврологическим, вздутием, дерматологической и глазной, и опорно-двигательный аппарат, а также педиатрическое и связанной с беременностью, проявление вируса

    Большинство изображений в видео взяты из статей.Найдите больше медицинских изображений COVID в ФОТОГАЛЕРЕЕ: Как COVID-19 появляется на медицинских изображениях.

    Сопутствующие медицинские изображения содержания COVID:

    ВИДЕО: Как выглядит COVID-19 при компьютерной томографии легких

    ФОТОГАЛЕРЕЯ: Как COVID-19 проявляется на медицинских изображениях

    ВИДЕО: Визуализация COVID-19 с помощью УЗИ на месте (POCUS) — Интервью с Майком Стоуном, доктором медицины

    ВИДЕО: Вакцина COVID может вызывать увеличение лимфатических узлов на маммограммах — Интервью с Констанс «Конни» Леман, М.D., Mass General Hospital

    ВИДЕО: Использование телерадиологии во время пандемии COVID-19 — Интервью с доктором медицины Джоном Кимом

    ВИДЕО: Радиологическая промышленность реагирует на COVID-19 — Интервью с Джеффри Банди, доктором философии.

    КТ в коробке помогает быстро повысить возможности визуализации в хирургических больницах COVID

    ВИДЕО: Как Китай использовал ИТ в сфере здравоохранения для борьбы с COVID-19 — Интервью с Цзилань Лю, доктором медицины

    Узнайте больше о содержании COVID, связанном с радиологией

    Магнитно-резонансная томография (МРТ)

    Замена биопсии звуком
    Хроническое заболевание печени и цирроз поражают более 5 человек. 5 миллионов человек в США. Исследователи, финансируемые NIBIB, разработали метод преобразования звуковых волн в изображения печени, который обеспечивает новый неинвазивный, безболезненный подход к обнаружению опухолей или тканей, поврежденных заболеванием печени. Устройство магнитно-резонансной эластографии (МРЭ) помещается над печенью пациента, прежде чем он войдет в аппарат МРТ. Затем он посылает звуковые волны через печень, которые МРТ может обнаруживать и использовать для определения плотности и состояния ткани печени.Этот метод более безопасен и удобен для пациента, а также дешевле, чем традиционная биопсия. Поскольку MRE может распознавать очень незначительные различия в плотности тканей, есть вероятность, что его также можно использовать для обнаружения рака.

    Новый МРТ только для детей
    МРТ потенциально является одним из лучших методов визуализации для детей, поскольку, в отличие от КТ, он не имеет ионизирующего излучения, которое потенциально могло бы быть вредным. Однако одной из самых сложных проблем, с которыми сталкиваются специалисты по МРТ, является получение четкого изображения, особенно когда пациент — ребенок или страдает каким-либо заболеванием, которое не позволяет ему оставаться неподвижным в течение продолжительных периодов времени.В результате многим маленьким детям требуется анестезия, что увеличивает риск для здоровья пациента. NIBIB финансирует исследования, направленные на создание надежной МРТ детского тела. Создав педиатрическую катушку, специально предназначенную для небольших тел, изображение может быть визуализировано более четко и быстро, и для этого потребуется меньше навыков оператора МРТ. Это сделает МРТ дешевле, безопаснее и доступнее для детей. Более быстрая визуализация и компенсация движения также потенциально могут принести пользу и взрослым пациентам.

    Другой исследователь, финансируемый NIBIB, пытается решить эту проблему под другим углом. Он разрабатывает систему коррекции движения, которая может значительно улучшить качество изображения при МРТ.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *