PRINCIPIOS FÍSICOS RESONANCIA MAGNÉTICA Andrea Tipantuña.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Herramienta Didáctica para el Estudio de los Principios Físicos de la Imagen por Resonancia Magnética: El Comportamiento del Espín David Savall Climent1,
Advertisements

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS - FACULTAD INGENIERÍA RESONANCIA MAGNÈTICA UD 2. FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR.
SE IDENTIFICAN GRUPOS FUNCIONALES
Resonancia Magnética Nuclear.
 Imagen obtenida a través del magnetismo, producido por un imán superconductor.  1946: Explicación del fenómeno y la técnica de RMN: Bloch y Purcell.
Consideraciones generales del Magnetismo
Resonanacia magnética
 En la polarización, las características transmitidas por una onda se «filtran» en una dirección de desplazamiento entre todas las direcciones aleatorias.
Se basa en un fenómeno físico relativamente complejo denominado resonancia magnética nuclear es un fenómeno por el cual determinados núcleos atómicos pueden.
RESONANCIA MAGNÉTICA Generación de imágenes. Genera imágenes del cuerpo humano usando un resonador componentes Imán: creador del campo. Antena emisora:
4º E.S.O. Química U.2 Unión entre átomos y propiedades de las sustancias A.2 Estructura de los átomos.
Tema 1. Estructura de la materia 1. Modelos atómicos 2. Naturaleza de la luz 3. Espectros atómicos y modelo de Bohr 4. Modelo mecanocuántico - De Broglie.
RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR FUNDAMENTOS FISICOS Y TECNOLOGICOS Msc. Ingeniero Guillermo Avendaño Cervantes Se agradece a empresas (Siemens, Imotion, Philips,
BOBINAS DE HELMHOLTZ DAVID GALLEGO CORREA ALEJANDRO OSPINA.
 SISTEMA DE MAGNÉTO: CAMPO B M A.  SISTEMA DE GRADIENTES.  SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA.  SISTEMA DE CONTROL Y PROCESAMIENTO  SISTEMA DE MAGNÉTO: CAMPO.
RM: Secuencias básicas y repaso de conceptos Dra. Martín Boizas Servicio de Radiodiagnóstico.
Estructura del átomo NÚCLEO: PROTONES Y NEUTRONES CORTEZA: ELECTRONES.
ENERGIAS.
BREVE HISTORIA DE LA ESTRUCTURA DEL ÁTOMO
ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
CAMPO MAGNÉTICO Mila 2017.
NOCIONES DE IRM.
CAMPO MAGNÉTICO Mila 2017.
PRINCIPIOS DE ELECTRICIDAD O
RESONANCIA MAGNÉTICA FUNCIONAL
RESONANCIA MAGNÉTICA FUNCIONAL
Edgar Estrada Taboada Docente
Los Cuantos Cuanto es la cantidad más pequeña de algo que es posible tener . Son los pequeños bloques en los que la energía, en forma de radiación, es.
INTERACCIÓN MAGNÉTICA. Introducción En el tema "Interacción eléctrica" se han estudiado varios aspectos de la Electrostática como son las fuerzas entre.
Prof. Sandra González UNE
METROLOGÍA.
Cantidad de líneas de campo que atraviesa la superficie ds.
EL ÁTOMO Stanislao Cannizzaro la definió como: “la más pequeña cantidad de un cuerpo que forma una molécula”.
ESTRUCTURA ATÓMICA DE LOS MATERIALES Alumno: Ember Pineda Contreras CI:
MATERIALES FERROMAGNÉTICOS Regina Martínez Flores Laura Maria De Gea Hernández Ana Martínez Asencio.
El magnetismo y la electricidad
CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA
EL SONIDO Y LAS ONDAS CURSO: 1° MEDIO ASIGNATURA: FÍSICA PROF: JHAJAIRA RUIZ QUIROLA.
MÁQUINA ELÉCTRICA: Máquina que transforma un tipo de energía (por ejemplo mecánica, química,...) en energía eléctrica o viceversa. Se clasifican en 3.
Tema 1. FENÒMENOS ELECTROSTÁTICOS FUNDAMENTALES José Luis Pinto C. ELECTRICIDAD EN LA CONSTRUCCIÒN.
FUNDAMENTOS DE LA ESTRUCTURA DEL ÀTOMO. EL ATOMO.  Unión de dos vocablos: α (a), que significa "sin", y τομον (tomon), que significa "división“. “Algo.
ESTRUCTURA BÁSICA DEL ÁTOMO Y SUS INTERACCIONES Objetivos: 1.-Comprender la estructura básica del átomo y su representación esquemática 2.- Conocer y comprender.
EL INTERIOR DE LA MATERIA. ¿De qué está hecha la materia? Esta cuestión ha preocupado a los seres humanos desde los tiempos más remotos. Algunas de las.
UNIDAD 4 Física y Química 3.º ESO Estructura del átomo Ya sabemos que el átomo no es una partícula indivisible e inmutable, sino que tiene una estructura.
ELECTROMAGNETISMO EL MAGNETISMO Y LA ELECTRICIDAD.
¿Por qué se pierde masa durante el proceso?
Potencial eléctrico.
PROPAGACION DE LA ONDA ESPACIAL
FENÓMENOS NUCLEARES.
X x x x x x x x x v B c) ¿Se desviará dicha partícula si esta entra paralela al campo de la figura? Explique. Fm= q v B sen
Modelos de partícula única, para núcleos con A impar
ESTRUCTURA ATÓMICA Átomo
¿Que es el magnetismo? La energía magnética o magnetismo es una fuerza de atracción producida por la corriente eléctrica y los imanes. El magnetismo es.
MODELO ATÓMICO DE LA MATERIA
Química U.2 Unión entre átomos y propiedades de las sustancias
NUMEROS CUANTICOS NUMEROS CUANTICOS ING. ANGELICA GOMEZ MOLINA.
Química U.2 Unión entre átomos y propiedades de las sustancias
UNIDAD 4 Física y Química 3.º ESO Estructura del átomo Ya sabemos que el átomo no es una partícula indivisible e inmutable, sino que tiene una estructura.
JULIAN FELIPE SILVA PEREZ VACACIONAL ELECTROMAGNETISMO
Modelos de partícula única, para núcleos con A impar
PARTÍCULAS SUBATÓMICAS
PROPAGACION DE LA ONDA ESPACIAL
Titulo: Diferencia en los generadores Electricos de CA y CC. Carrera: Electrónica y Automatización Industrial Sección: C1_5 A Profesor: Zegalla Tello,
objetivo Conocer las aplicaciones de la energía nuclear y sus efectos en la vida. Identificar los principales peligros de la utilización de la energía.
FACULTAD DE INGENIERIA EN GEOLOGIA, MINAS, PETROLEOS Y AMBIENTAL GEOQUIMICA MINERA TEMA: EL ÁTOMO SE DESINTEGRA. URANIO Y RADIO NOMBRE: ADRIANA MORALES.
Corriente Eléctrica y Fuentes de Energía.
Química U.1 Estructura atómica. Sistema periódico
Transferencias de energía
 El átomo está compuesto de núcleo (protones y neutrones) y electrones.  Entre los electrones y protones se ejercen fuerzas de atracción.  Las fuerzas.
Transcripción de la presentación:

PRINCIPIOS FÍSICOS RESONANCIA MAGNÉTICA Andrea Tipantuña

Historia  Fue descubierto en 1946 por Bloch (Stanford) y por Purcell (Harvard)…  …hecho que les valió el premio Nobel de Física en el año 1952  Se lo utilizó en química analítica y bioquímica y recién a partir de los años 80 se empezó a desarrollar su uso en humanos aplicado a la medicina…  ….es decir que se trata de un fenómeno muy reciente.

Principios físicos  La información obtenida en RM proviene de las propiedades magnéticas naturales de los átomos  …la base física de este fenómeno está dada por la existencia de dos tipos de movimientos de los núcleos atómicos: 1.El movimiento giratorio o spin (alrededor de su eje) 2.El movimiento de precesión (alrededor del eje gravitacional ) …dichos movimientos generan un campo magnético alrededor de cada núcleo MOVIMIENTO DE ROTACIÓN O DE SPINMOVIMIENTO DE PRECECIÓN

Principios físicos …especialmente los átomos que poseen un número impar de protones y neutrones …en éstos predominan las cargas positivas y en consecuencia, adquieren mayor actividad magnética. Dado que el hidrógeno es el átomo más abundante en los tejidos orgánicos y su núcleo tiene un protón (impar) resulta ideal para el examen de RM. En condiciones normales los vectores de los protones adoptan direcciones aleatorias y se anulan entre sí.

Principios físicos Cuando se introduce un cuerpo en un campo magnético externo (CME) creado a través de un imán, éste se “magnetiza” temporariamente… …es decir que sus núcleos de hidrógeno se alinean (pueden alinearse en paralelo o antiparalelo) en relación al campo magnético, y precesan alrededor… …esto se denomina “magnetización longitudinal” (porque el vector está paralelo al eje longitudinal del campo o eje Z).

Principios físicos  Cuando se aplica un pulso de radiofrecuencia (RF), el objetivo es “voltear” esta magnetización longitudinal hasta el plano transverso, y así crear la “magnetización transversa”…  …se suprime la radiofrecuencia, y los núcleos tienden a situarse de nuevo en su estado de base y liberan energía, que podemos detectar  Relajación  La variación de esta magnetización transversa es lo que puede “leer” el equipo, o dicho de otra manera: la precesión de la magnetización transversa induce señales eléctricas en el cable de la bobina, determinándose la señal de un tejido.

Principios físicos  Los tiempos de relajación (TI y T2), son fundamentalmente tiempos que miden la rapidez o lentitud de como se recuperan los núcleos resonantes al ser sometidos o perturbados por las ondas de radiofrecuencia adecuados. 1.T1: Tiempo necesario para que los protones de hidrógeno que han sido rotados 180º fuera del campo magnético retornen a su plano de equilibrio (tiempo de relajación longitudinal) 2.T2: Tiempo necesario para que los protones se relajen de su dirección transversal (Tiempo de relajación transversal)