En general, el uso de campos magnéticos estacionarios más fuertes da como resultado mejores imágenes de resonancia magnética.

Debido a que las moléculas de agua en el cuerpo son cálidas, constantemente se mueven y chocan entre sí.

Esta sacudida tiende a golpear la alineación de los protones en direcciones aleatorias, por lo que si el campo magnético estacionario es demasiado débil, estas fuerzas térmicas evitarán que los protones se alineen, lo que da como resultado una imagen MRI más tenue.

Las imágenes mejoran aún más cuando las ondas de radio se aplican varias veces, con las imágenes de cada reemisión posterior fusionadas para producir una imagen final combinada.

Resultado de imagen para resonancia magnética

Es como tomar la misma imagen varias veces en tu cámara y combinarlas en tu editor de imágenes favorito para obtener una mejor imagen expuesta.

¡La principal limitación de este método es garantizar que el paciente permanezca quieto el tiempo suficiente para que la imagen no se vea borrosa!

A veces no hay suficiente diferencia en la estructura entre dos tejidos para verlos mediante MRI.

Por ejemplo, si se desea revisar un vaso sanguíneo inusual en donde no hay suficiente contraste entre las diferentes estructuras. Para resolver este problema, se recurre a inyectar un agente de contraste en el torrente sanguíneo del paciente.

Este tipo de apoyo hace que las propiedades eléctricas realmente inusuales que hacen que interrumpan el campo magnético efectivo experimentado por los protones en el torrente sanguíneo, lo que a su vez cambia la cantidad de fotones que los protones absorberán y emitirán.

Esto hace que los vasos sanguíneos se destaquen de los tejidos vecinos en las imágenes de resonancia magnética posteriores.

Considere lo siguiente … fMRI

Todos hemos visto artículos de noticias que describen cómo diferentes partes del cerebro se activan durante tareas como comer o hablar.

Estas sorprendentes imágenes de cerebros deben tu claridad a otra modificación de la RMI, conocida como IRM funcional (IRMf).

Algunos procesos corporales en realidad cambian los tejidos de manera notable en una resonancia magnética.

Por ejemplo, cuando los tejidos se estiran o se hinchan, la distribución de protones en esa parte del cuerpo puede cambiar lo suficiente como para que ocurra un cambio detectable en la señal de MRI que proviene de esa parte del cuerpo.

Esto significa que las resonancias magnéticas se pueden utilizar para crear películas que revelen detalles de eventos a lo largo del tiempo en el cuerpo de un paciente.

El caso más simple involucra imágenes en movimiento de estructuras como el corazón o los pulmones, que pueden ayudar a identificar válvulas anormales o vasos sanguíneos que no se destacarían en una imagen fija.

En una estudio médico de resonancia magnética funcional desarrollada recientemente, la información sobre la distribución cambiante de oxígeno en el cerebro se genera en función de las propiedades magnéticas únicas de la sangre que contiene oxígeno versus la sangre sin oxígeno.

Resultado de imagen para resonancia magnética

En la sangre oxigenada, los electrones de las moléculas de oxígeno tienden a bloquear los campos magnéticos aplicados, detectando efectivamente los hidrógenos en las moléculas de agua del campo magnético aplicado y disminuyendo la rapidez con la que se alinearán con él.

La sangre desoxigenada no tiene este efecto de detección, por lo que los protones se alinean mucho más rápido, lo que genera más fotones de radiofrecuencia visibles para el detector de RMI.

Debido a que se sabe que la distribución cambiante de la sangre oxigenada en el cerebro se correlaciona con la actividad neuronal, la fMRI se puede usar para obtener imágenes de las partes del cerebro de un paciente que se vuelven activas e inactivas durante diversas tareas.

Esto hace de fMRI una herramienta muy útil para neurocientíficos y psicólogos.

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