| |||
Реферат: Диагностика с помощью ядерного магнитного резонанса1 [pic][pic] ПРЕДИСЛОВИЕ Работа посвящена методам интроскопии непрозрачных для видимого света объектов при помощи ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Чтобы наблюдать это явление , объект помещают в постоянное магнитное поле и подвергают действию радиочастотных и градиентных магнитных полей. В катушке индуктивности , окружающей исследуемый объект , возникает переменная электродвижущая сила (ЭДС) , амплитудно-частотный спектр которой и переходные во времени характеристики несут информацию о пространственной плотности резонирующих атомных ядер , а также о других параметрах , специфических только для ядерного магнитного резонанса . После обработки на ЭВМ эта информация переходит в ЯМР-изображение , которое характеризует плотность химически эквивалентных ядер , времена релаксации ядерного магнитного резонанса , распределение скоростей потока жидкости , диффузию молекул и биохимические процессы обмена веществ в живых тканях. Контраст ЯМР-изображений можно увеличить , вводя в организм различные парамагнитные вещества . Методы ЯМР-интроскопии позволяют следить за процессами поступления в организм и удаления из него атомных ядер , например фтора-19 , которые в нормальных условиях либо отсутствуют в организме , либо содержатся в ничтожных концентрациях . Благодаря указанным свойствам ЯМР-интроскопия стала самым мощным и многогранным методом диагностики в медицине , вытеснив на второй план реконструктивную рентгеновскую томографию , а также акустоскопию . ЯМР-интроскопия развивается стремительными темпами . Этому , в частности , способствует то , что данный метод диагностики безвреден для здоровья человека . В отличие от рентгеновских методов диагностики ЯМР- интроскопия дает возможность получать как отдельные ЯМР-изображения, так и кинокадры , содержащие большое число ЯМР-изображений. Было зафиксировано несколько случаев , когда злокачественная опухоль в мозгу человека своевременно обнаруживалась при помощи ЯМР-интроскопии , в то время как рентгеновские методы диагностики выявляли эту болезнь на более поздней стадии , и лечение становилось невозможным . Есть все основания предполагать , что методом ЯМР-интроскопии будет решена проблема ранней диагностики рака , а также многих других болезней человека . РАДИОЧАСТОТНЫЕ КАТУШКИ Радиочастотные (РЧ) катушки ЯМР-спектрометров и ЯМР-интроскопов предназначены для подвода РЧ-поля к образцу и для съема РЧ- отклика системы спинов. Эти функции разделены в скрещенных РЧ- катушках , которые перпендикулярны друг к другу. Обе указанные функции может выполнять одна РЧ- катушка , если в передающей приемной системе имеется дуплексер или эквивалентная развязывающая цепь. В ЯМР- интроскопах используют как соленоидальные , так и седловидные РЧ- катушки. Амплитуда РЧ- поля в однородном соленоиде В1=300(W( Q((с(Vc)1/2 , где В1 выражено в мкТл , РЧ - мощность W в Вт , объём РЧ - катушки Vc в см3. Постоянная времени нарастания напряжения в таком соленоиде tH=2Q / ((o , 2 где Q - добротность РЧ - катушки. Одиночная РЧ - катушка создает самую большую амплитуду В1 РЧ - поля в образце заданного объема Vc. Отношение сигнала к шуму S/N в цепи настроенной РЧ - катушки
изменяется как корень квадратный из Q , и поэтому целесообразно иметь
более высокое Q. Однако время , затрачиваемое на разделение двух соседних
циклов облучения , пропорционально добротности. Поэтому в ЯМР- интроскопах Чтобы получить однородное РЧ - поле по объему образца , были
построены седловидные РЧ- катушки взамен однородных соленоидальных. Для расширения области однородного РЧ- поля в соленоидальной
катушке вводят переменный шаг между витками. Анализ показал, что радиальная
неоднородность сравнима с аксиальной неоднородностью или меньше ее, и обе
указанные неоднородности улучшаются, если оптимально уменьшать шаг намотки
к краям соленоида. Геометрия такого соленоида фиксируется при помощи
четырех гребенок, изготовленных из нитрида бора. Таким образом, было
получено двукратное увеличение однородности РЧ- поля на частоте vo= 270 Сравнительный анализ соленоидальной и седловидной РЧ- катушек для В импульсных ЯМР- интроскопах образец возбуждается импульсами РЧ-
поля с пиковой мощностью порядка 102—103 Вт при среднем квадратическом
напряжении 100 В. Между тем мощность регистрируемого сигнала равна всего 10 3
длиной 5.5 см, свободный от витков. Вариации амплитуды РЧ- поля в описанной
конструкции сдвоенного соленоида составляют около 9( на длине 14 см, что в Чтобы уменьшить размер РЧ- катушки и тем самым увеличить отношение
сигнала к шуму, была разработана РЧ- катушка в форме скрещенных элипсов
рис.4. Обмотка состояла из двух витков медной проволоки, намотанных на
цилиндрический каркас либо последовательно, либо параллельно. РЧ- поле в
ней могло быть направлено как параллельно оси цилиндрического каркаса, так
и перпендикулярно. Если генератор РЧ- поля подсоединен к клеммам ab, то
возбуждается поперечное В1(a,b) поле, а если к генератору подсоединены
клеммы cd, то возбуждается продольное В1(c,d) поле. РЧ- катушка с
параллельной обмоткой характеризуется тем, что РЧ- напряжение, приложенное
к клеммам ab, практически не создает напряжения на клеммах cd, и наоборот. Конструкция РЧ- катушек, используемых в методе ЯМР- интроскопии с градиентом РЧ- поля по объему образца, показана на рисунке 5. Передающая РЧ- катушка, которая формирует градиент РЧ- поля, состоит из четырех витков в верхней части и одного витка в нижней части. приемная РЧ-катушка выполнена в форме соленоида. Основной недостаток такой конструкции РЧ- катушек в том, что для образцов, длина которых соизмерима с длиной передающей РЧ- катушки, возникают артефакты на ЯМР- изображениях. Причиной возникновения этих атерфактов в том, что фазы сигналов, идущих от различных частей образца, различаются. СЪЕМ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ Отсчитывание аналоговых ЯМР- сигналов ведут на регулярной последовательности дискретных моментов времени, идущих с тактовым периодом, который удовлетворяет классической теореме отсчетов. Перед каждым очередным отсчитыванием производят интегрирование ЯМР- сигнала практически в течение всего тактового периода. Накопленный сигнал сбрасывают перед началом очередного цикла накопления. Тактовая частота может достигать 107 Гц, а диапазон измеряемых частот около 10 кГц. Проинтегрированные сигналы обрабатывались в аналогово- цифро 4
вом преобразователе, которые принимают вид набора двоичных знаков от 5 до Компьютер процессор в ЯМР- интроскопии используют для выполнения дискретного преобразования Фурье большого массива данных, а также для выполнения других математических операций, которые возникают в процессе получения ЯМР- изображений. Только в ЯМР- интроскопах прямого сканирования либо при использовании топического метода искомые данные получают при помощи простой перетасовки данных в заданном формате. Наибольший объём вычислений выполняют при использовании проекционно- реконструктивного метода ЯМР- интроскопии. Большой объём промежуточных данных хранят в больших системах памяти и возвращают обратно в память после проведения соответствующих вычислительных операций. ЯМР- изображения, поступившие из ЯМР- интроскопа, могут быть подвергнуты апостериорной обработке в целях повышения контраста и качества изображения, а также для распознавания образов, корреляционного и других методов диагностики. Подробный анализ методов цифровой обработки ЯМР- изображений выходит за рамки данной работы. СИСТЕМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ДАННЫХ ЯМР- изображения в своем первичном виде отображаются на экране
катодно- лучевой трубки или растрового дисплея, управляемого компьютером. Псевдоцветное ЯМР- изображение найдет широкое применение в клинике, так как оно облегчает установку точного диагноза и уменьшает напряжение, с которым должен работать оператор. Псевдоцветное изображение формируют на цветном телевизионном мониторе. Особый интерес для медицины имеет система одновременного отображения спиновой плотности f (x) и времен спин- решеточной релаксации Т1 (х). Вариации Т1 передаются в цветовой шкале, а спиновая плотность f - в шкале интенсивности. Интерфейс дисплея синхронизирует управляющие сигналы и постоянно в режиме быстрого обновления изображения конвентирует цифровые значения интенсивности ЯМР- изображения в видеосигнал. 5 ПРИМЕНЕНИЕ ЯМР - ИНТРОСКОПИИ В МЕДИЦИНЕ При сопоставлении различных методов получения ЯМР- изображений обычно
указывают три характеристических параметра ( S / N = ( / Un , где Un = (4kTcR(()1/2 ; Tc (( абсолютная температура катушки ; R ( электрическое сопротивление ; ( ( (В1)ху М (0 Vs ( (0 B0(B1)xyVs ( (02 Vs(B1)xy при (о ( 5 МГц . В РЧ- катушке соленоидального вида поле В1 для единичного тока равно В10 = [pic]( [pic] n (( 1 , где а - радиус катушки ; 2b - ее высота ; (0 - восприимчивость свободного пространства ; n - число витков в катушке. С учетом скин - эффекта электрическое сопротивление катушки [pic] R 3/2( ( ( (( a n2) / (2( g) ( n (( 1, 6
где ( - сопротивление катушки ; ( ( 3 - 6 - фактор близости ; ( - толщина
скин-слоя. В области частот (0 ( 1МГц отношение сигнала к шуму измеряется
как степень 7/4 от лармовой частоты . При высоких частотах , когда основные
потери РЧ- мощности происходят в образце , это соотношение переходит в
линейное . Для объектов больших размеров , например для тела человека ,
необходимо учесть скин- эффект и электрическое сопротивление тканей ,
которое равно ( 1( , а толщина скин- слоя составляет 80 мм при (0 = 40 МГц ( ( / 2 = B10 tp exp(- z/( ). Разброс угла нутации по глубине компенсируют , выбирая для каждой глубины z соответствующую амплитуду РЧ- поля. Моделирующие расчеты эффектов ослабления и сдвига по фазе электромагнитного поля в различных тканях человека показывают , что в ЯМР- интроскопах , предназначенных для получения ЯМР- изображений человека , частота Лармона не должна быть более 10 МГц . Тело человека , помещенное в РЧ- катушку ЯМР- интроскопа , можно
рассматривать как электрическое сопротивление с Z = 1.87 ( , которое
включено последовательно с электрическим сопротивлением соленоидальной РЧ-
катушки , имеющей R = =1.56 ( . При этом полное эффективное сопротивление
равно R’ = R + Z = 3.43 ( . Амплитуда шума Un возрастает в [pic] = [pic]
раза . Именно во столько раз (и не больше!) возрастает отношение сигнала к
шуму , если охладить РЧ- катушку до сверхпроводящего состояния . Важное преимущество методов интроскопии при помощи ядерного
магнитного резонанса в том , что здесь нет ионизирующего излучения . Этот
факт стал решающим стимулом быстрого распространения ЯМР- интроскопов в
клиниках . В процессе съема данных о ЯМР- изображении тело человека
подвергается действию трех агентов : статического магнитного поля ,
переключаемых или осцилирующих градиентных магнитных полей , а также
импульсных радиочастотных полей . Статическое магнитное поле может вызвать
генетические или биохимические эффекты , а также эффекты на клеточном
уровне . Вплоть до индукции магнитного поля 2 Тл указанных эффектов не
наблюдалось . Статическое магнитное поле может изменять скорость
распространения импульсов электрического поля по нервам . Согласно
теоретическим оценкам , изменение указанного фактора на 10% должно
наступить в полях с индукцией 24 Тл и более . В экспериментах ,
проведенных в магнитном поле 2 Тл в течение 4ч никаких изменений в скорости
проводимости нервов обнаружено не было . Искомое явление маскирует эффект
изменения температуры тела . Повышение температуры тела на 0.1( С приводило
к вариациям рассматриваемого фактора на 2 - 4 %. 7 частоте сокращения сердца , ни изменения в давлении крови и не происходит никаких химических изменений . Исследование поведения бактерий и генетические исследования лимфоцитов крови человека при помощи методики , очень чувствительной к слабым примесям токсических веществ и к ультрафиолетовому облучению , не позволили обнаружить какие- либо вредные эффекты вплоть до индукции магнитного поля ( 1 Тл. Переключаемые и осцилирующие градиентные магнитные поля могут создать
недопустимо высокие значения внутренней ЭДС . При скорости переключения 3 Радиочастотное поле ЯМР- интроскопа создает нагрев тканей . Тепло , выделяемое в тканях человека во время сеанса облучения РЧ- полем , измеряют по добротности системы с пациентом и без пациента . Наблюдения за поведением отдельных клеток , поиск генетических повреждений и аберраций в хромосомах показали , что комплекс факторов , характерных для ЯМР- интроскопии , не создает вредных эффектов . ЯМР- изображения несут важную информацию о химии физиологических
процессов , о структуре и динамике тканей на молекулярном уровне и как
следствие этого дают принципиально новые возможности для медицинской
диагностики . Это свойство и безвредность ЯМР- интроскопии стали решающим
стимулом быстрого внедрения ЯМР- интроскопии в медицинские клиники . 8 2.Время спин- спиновой релаксации Т2 ; 3.Коэффициент диффузии молекул ; Большой набор параметров на ЯМР- изображениях позволяет с высокой достоверностью обнаружить такие патологические процессы , как эдема , инфекции , злокачественные опухоли и перерождения ткани . Особенно высокую чувствительность к мозговой эдеме дают сигналы спинового эха . Главный недостаток ЯМР- интроскопии в том , что на ЯМР- изображениях нет информации о структуре костей . Для этой цели необходимо использовать реконструктивную рентгеновскую томографию . ЯМР- интроскопия дает уникальную возможность своевременно обнаружить образование миелита в развивающемся плоде и при оценке мозговых нагноений у детей. Результаты первого опыта использования ЯМР- интроскопии в педиатрии являются обнадеживающим . При помощи планарного метода получения ЯМР- изображений с регистрацией эхо- сигнала за малые доли секунды получают изображения легких , сердца , и средостение без артефактов движения . Иначе говоря , съем данных ведут в реальном масштабе времени . Время получения изображения с разрешением 6 мм и толщиной 8 мм равно 35 мс . Сигналом - монитором является электрокардиограмма . За 4.5 минуты получают 512 ЯМР- изображений ( 32 среза с 16 кинокадрами на каждый срез . Таким образом , регистрируемые данные имеют четырехмерную структуру . С помощью ядерного магнитного резонанса получены результаты обследования детей в возрасте от 3 до 14 месяцев и сняты изображения левого желудочного сердца . Методы ангиографии были в этих случаях бессильны . Описаны случаи , когда злокачественные опухоли в головном мозге на раннем этапе развития были обнаружены только на ЯМР- изображениях и были едва заметны на рентгеновских томограммах .Эти и другие исследования убедительно свидетельствуют о том , что в нейрологической диагностике наступает новая эра . В других работах было показано экспериментально , что анатомическая
информация и данные о метаболизме в головном мозгу человека могут быть
получены на одной установке . Вопреки общепринятым представлениям , был
построен ЯМР- интроскоп для головного мозга человека на очень высокой
резонансной частоте 63.9 МГц при индукции магнитного поля 1.5 Тл и щелевом
резонаторе РЧ- поля . Было достигнуто повышение отношения сигнала к шуму в 9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ История науки учит нас , что каждое новое физическое явление или
новый метод проходит трудный путь , начинающийся в момент открытия данного
явления и проходящий через несколько фаз . Сначала почти никому не приходит
мысль о возможности , даже весьма отдаленной , применения этого явления в
повседневной жизни , в науке или технике . Затем наступает фаза развития ,
во время которой данные экспериментов убеждают всех в большой практической
значимости данного явления. Наконец , следует фаза стремительного взлета . Наиболее ярким примером изложенной выше несколько упрощенной схемы
эволюции служит явление магнитного резонанса , открытое Е. К. Завойским в [pic][pic] МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА РТ и РС РЕФЕРАТ НА ТЕМУ : “ ДИАГНОСТИКА С ПОМОЩЬЮ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА “ ВЫПОЛНИЛ : СТ - Т ГР. МИД - 194 ШАБАНОВ Р. В. ПРИНЯЛ: СОХНО О. Н. ВЛАДИМИР , 1997 СОДЕРЖАНИЕ Предисловие............................................................... Радиочастотные
катушки..................................................................... Съем и обработка
данных...................................................................... Системы отображения данных...................................................................4 Применение ЯМР- интроскопии в медицине............................................5 Заключение................................................................ 10 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Сороко Л. М. Интроскопия на основе ядеоного магнитного резонанса - М: 2. Абрагам А. Ядерный магнетизм : пер. с англ. / Под ред. Г. В. 3. Феррар Т. , Беккер Э. Импульсная и фурье - спектроскопия ЯМР : пер. с англ. / Под ред. Э. И. Федина . - М. : Мир , 1973. - 164с.
|
|