Презентации по мрт головного мозга
1
Первый слайд презентации: МРТ магнитно-резонансная томография
Подготовила
курсант 1 «П» курса 130 учебного взвода ИПСД ОВД
Витаделло Анна
Изображение слайда
2
Слайд 2: Что такое МРТ?
Магнитно-резонансная томография (МРТ) — способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса. Способ основан на измерении электромагнитного отклика атомных ядер, чаще всего ядер атомов водорода, а именно на возбуждении их определённым сочетанием электромагнитных волн в постоянном магнитном поле высокой напряжённости.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
3
Слайд 3: Немного об истории…
Годом основания магнитно-резонансной томографии принято считать 1973 год, когда профессор химии Пол Лотербург опубликовал в журнале Nature статью «Создание изображения с помощью индуцированного локального взаимодействия; примеры на основе магнитного резонанса». Позже Питер Мэнсфилд усовершенствовал математические алгоритмы получения изображения. За изобретение метода МРТ оба исследователя в 2003 году получили Нобелевскую премию по медицине.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Однако имеются сведения о том, что само устройство МРТ было изобретено американским учёным, доктором Реймондом Дамадьяном. Кроме того, В. А. Иванов в 1960 году направил в Госкомитет СССР по делам изобретений и открытий заявку на патент «Способ определения внутреннего строения материальных тел» (включая методику и устройство прибора), в которой были сформулированы принципы метода МРТ и приведена схема томографа.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Аппарат для магниторезонансной томографии.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Мультипликация, составленная из нескольких сечений головы человека
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Наблюдение за работой сердца в реальном времени с применением технологий МРТ.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Реклама. Продолжение ниже
Томография позволяет визуализировать с высоким качеством головной, спинной мозг и другие внутренние органы. Современные технологии МРТ делают возможным неинвазивно (без вмешательства) исследовать работу органов — измерять скорость кровотока, тока спинномозговой жидкости, определять уровень диффузии в тканях, видеть активацию коры головного мозга при функционировании органов, за которые отвечает данный участок коры (функциональная МРТ (фМРТ)).
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Метод ядерного магнитного резонанса позволяет изучать организм человека на основе насыщенности тканей организма водородом и особенностей их магнитных свойств, связанных с нахождением в окружении разных атомов и молекул. Ядро водорода состоит из одного протона, который имеет магнитный момент (спин) и меняет свою пространственную ориентацию в мощном магнитном поле, а также при воздействии дополнительных полей, называемых градиентными, и внешних радиочастотных импульсов, подаваемых на специфической для протона при данном магнитном поле резонансной частоте. На основе параметров протона (спинов) и их векторных направлений, которые могут находиться только в двух противоположных фазах, а также их привязанности к магнитному моменту протона можно установить, в каких именно тканях находится тот или иной атом водорода. Иногда могут также использоваться МР-контрасты на базе гадолиния или оксидов железа
Изображение для работы со слайдом
10
Слайд 10: До и во время процедуры МРТ
Перед сканированием требуется снять все металлические предметы, проверить наличие татуировок и лекарственных пластырей. Продолжительность сканирования МРТ составляет обычно до 20-30 минут, но может продолжаться дольше. В частности, сканирование брюшной полости занимает больше времени, чем сканирование головного мозга.
Так как МР томографы производят громкий шум, обязательно используется защита для ушей (беруши или наушники). Для некоторых видов исследований используется внутривенное введение контрастного вещества.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Перед назначением МРТ пациентам рекомендуется узнать: какую информацию даст сканирование и как это отразится на стратегии лечения, имеются ли противопоказания для МРТ, будет ли использоваться контраст и для чего. Перед началом процедуры: как долго продлится сканирование, где находится кнопка вызова и каким способом можно обратиться к персоналу во время сканирования
Изображение слайда
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
МР-диффузия — метод, позволяющий определять движение внутриклеточных молекул воды в тканях.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
14
Слайд 14: Диффузионно-взвешенная томография
Диффузионно-взвешенная томография — методика магнитно-резонансной томографии, основанная на регистрации скорости перемещения меченных радиоимпульсами протонов. Это позволяет характеризовать сохранность мембран клеток и состояние межклеточных пространств. Первоначально и наиболее эффективное применение при диагностике острого нарушения мозгового кровообращения, по ишемическому типу, в острейшей и острой стадиях. Сейчас активно используется в диагностике онкологических заболеваний.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Реклама. Продолжение ниже
15
Слайд 15: МР-перфузия Когда назначают перфузную КТ?
Компьютерная томография, при которой исследуется голова пациента, востребована в следующих случаях: диагностика поражений тканей мозга, инсульт, черепно-мозговые травмы. Метод позволяет определить степень ишемии головного мозга и других органов.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
16
Слайд 16: МР-спектроскопия
Магнитно-резонансная спектроскопия (МРС) — метод позволяющий определить биохимические изменения тканей при различных заболеваниях по концентрации определённых метаболитов. МР-спектры отражают относительное содержание биологически активных веществ в определённом участке ткани, что характеризует процессы метаболизма. Нарушения метаболизма возникают, как правило, до клинических проявлений заболевания, поэтому на основе данных МР-спектроскопии можно диагностировать заболевания на более ранних этапах развития.
Изображение для работы со слайдом
Виды МР спектроскопии:
МР спектроскопия внутренних органов ( in vivo )
МР спектроскопия биологических жидкостей ( in vitro )
Изображение слайда
18
Слайд 18: МР-ангиография
Магнитно-резонансная ангиография (МРА) — метод получения изображения просвета сосудов при помощи магнитно-резонансного томографа. Метод позволяет оценивать как анатомические, так и функциональные особенности кровотока. МРА основана на отличии сигнала от перемещающихся протонов (крови) от окружающих неподвижных тканей, что позволяет получать изображения сосудов без использования каких-либо контрастных средств — бесконтрастная ангиография (фазово-контрастная МРА и время-пролетная МРА). Для получения более чёткого изображения применяются особые контрастные вещества на основе парамагнетиков (гадолиний).
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
19
Слайд 19: Функциональная МРТ
Функциональная МРТ (фМРТ) — метод картирования коры головного мозга, позволяющий определять индивидуальное местоположение и особенности областей мозга, отвечающих за движение, речь, зрение, память и другие функции, индивидуально для каждого пациента. Суть метода заключается в том, что при работе определённых отделов мозга кровоток в них усиливается. В процессе проведения ФМРТ больному предлагается выполнение определённых заданий, участки мозга с повышенным кровотоком регистрируются, и их изображение накладывается на обычную МРТ мозга.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
20
Последний слайд презентации: МРТ магнитно-резонансная томография: Спасибо за внимание!!!
Изображение слайда
1
Рентгеновская компьютерная томография головного мозга (методика, анатомия, цистернография, перфузия)
2
МЕТОДИКА КТ-ИССЛЕДОВАНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА
3
Компьютерные томограммы головы принято подразделять на три уровня: нижний (базальный), содержащий информацию о задней черепной ямки и базальных отделах конечного мозга; средний, дающий представление о подкорковых (базальных) ядрах; верхний, содержащий информацию о верхних отделах коры полушарий большого мозга.
4
НИЖНИЙ УРОВЕНЬ
5
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
6
Различают три группы подкорковых ядер: — полосатое тело (corpus striatum), — ограду (claustrum) — миндалевидное тело (corpus mygdaloideum). Полосатое тело представлено хвостатым и чечевицеобразным ядрами, отделенными друг от друга внутренней капсулой. Хвостатое ядро состоит из головки, тела и хвоста. Чечевицеобразное ядро расположено ниже и латеральнее хвостатого ядра и представлено тремя члениками: наружный, самый темный, называется скорлупой (putamen), а два внутренних, более светлых объединяются в бледный шар. Ограда (claustrum) имеет вид тонкой пластинки серого вещества, расположенного между скорлупой и корой островка. внутренняя капсула таламус (talamus opticus);
7
ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ
8
Индексы и денситометрические показатели головного мозга Плотность серого веществаHU30-35 Плотность белого веществаHU25-29 Плотность перивентрикулярных зонHU5-8 Ширина передних рогов БЖмм 2-5 Ширина латеральной бороздымм 3-5 Ширина III желудочкамм 2,5-4,5 Ширина IV желудочкамм Индекс III желудочкаабс.0,3-0,4 Индекс IV желудочкаабс Индекс тел БЖабс Индекс передних рогов БЖабс.24-26
9
Индекс IV желудочка, тел и передних рогов боковых желудочков вычисляют по формуле: поперечный размер тел БЖ (см) Индекс тел БЖ = __________________________________________ Х 100 макс, расстояние между внутренними пластинками костей черепа (см) Интервал колебаний поперечного размера БЖ на уровне их тел составляет 1,2-1,8 см, среднее значение размера БЖ на уровне тел 1,3-1,5 см. Индекс = 18,4 – 22,0 до 50 лет; Индекс = 22,6 – 26,0 после 50 лет; Если эти величины увеличены, то это гидроцефалия, нужно отметить какая она (окклюзионная или вызвана другими причинами). Индекс поперечный размер передних рогов БЖ (см) передних рогов БЖ = ______________________________________ _ Х 100 макс, расстояние между внутренними пластинками костей черепа (см) Индекс до 60 лет = 24-26,3; Индекс после 60 лет = 28,2-29,4 Индекс максимальная толщина IV желудочка (см) IV желудочка = ______________________________________________ Х 100 наибольший диаметр задней черепной ямки Индекс = 11,3-13 до 60 лет, после 60 лет не изменяется.
10
Измерение тел и передних рогов боковых желудочков
11
Вещество головного мозга в пределах нормы
12
Отклонение от нормы
13
ликворея
14
Ликвородинамика Ликворопродукция Ликвороток Ликворорезорбция Развитие представлений Состоит из:
15
Окклюзия водопровода мозга МРТ Т1 ВИ МРТ Т2 ВИ
16
17
18
19
20
после консервативного лечения после консервативного лечения назальная ликворея прекращается назальная ликворея прекращается в 90% случаев, в 90% случаев, ушная — в 98% случаев ушная — в 98% случаев у остальных пострадавших для у остальных пострадавших для ликвидации ликвореи требуется ликвидации ликвореи требуется хирургическое вмешательство хирургическое вмешательство
21
КТ существенно дополняет, а порой и превосходит данные краниографии по демонстративности переломов костей свода и основания черепа но для уточнения локализации ликворной фистулы КТ оказывается недостаточной и в этих случаях наиболее надёжной и достоверной на сегодняшний день является
22
КТ- цистернография с предварительным эндолюмбальным введением современных неионных рентгеноконтрастных препаратов омнипака, ультрависта, и др. из расчёта 0,15 мл на 1 кг массы тела
23
24
25
Применяя высокое разрешение при КТ-цистернографии, можно более чётко визуализировать: костные структуры мельчайшие структуры ликворосодержащих пространств
26
.
27
28
29
с применением высокого разрешения является наиболее информативным методом определения анатомической локализации функционирующей ликворной фистулы и достаточным для выбора адекватного хирургического вмешательства КТ- цистернография
30
до операции Анапластическая астроцитома
31
после операции Анапластическая астроцитома
32
С контрастным веществом Без контрастного вещества Трансформация в глиобластому
33
КТ- цистернография
34
35
Состояние после удаления глиобластомы (ликворея)
36
Ликворная фистула