 Imagen obtenida a través del magnetismo, producido por un imán superconductor.  1946: Explicación del fenómeno y la técnica de RMN: Bloch y Purcell.

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Transcripción de la presentación:

 Imagen obtenida a través del magnetismo, producido por un imán superconductor.  1946: Explicación del fenómeno y la técnica de RMN: Bloch y Purcell.  1952: Premio Nobel para Bloch y Purcell.  1980: Uso en Medicina.

 El imán es estimulado eléctricamente y crea un campo magnético potente.  Una onda electromagnética o Pulso de Radiofrecuencia se produce con la aplicación de una corriente eléctrica alterna.

 Este “pulso” hace que los Protones de las células, los Hidrógenos resuenen, colocándose cerca de la membrana celular, cargando positivamente a la célula.  Se genera así una onda electromagnética o “señal”, que es detectada en una espiral receptora (bobina o antena), y se convierte en imagen en un monitor.

 TESLA: Unidad de medición del campo magnético.  Las fuerzas más utilizadas clínicamente son de 1.0, 1.5 y 3.0T.  En investigación se usa 3.0T en adelante.  1T= 10,000 gauss  Campo magnético de la tierra es 1 gauss.

 Brillantez de la señal generada por los tejidos.  Blancos – Hiperintensos.  Oscuros – Hipointensos.  Intensidad medial – Isointenso

T1 T2

 Gadolinio  Es un agente paramagnético que produce intensificación de la señal en T1.  Contraindicación: Alergia al mismo.

 Ventajas de RM sobre TC  Desventajas de RM  Contraindicación