מרכזי אבחון MRI: בחירת מרפאה לבדיקה. כוחם של סורקי הדמיה בתהודה מגנטית שונה

בהתבסס על כוח השדה המגנטי, ישנם 3 סוגים עיקריים של מכשירי MRI - שדה נמוך, בינוני וגבוה. כאשר רושמים הדמיית תהודה מגנטית, הרופאים משווים את איכות התמונות, מטרות האבחון ואת עלות הבדיקה. כוח השדה המגנטי נמדד ביחידות הנקראות טסלה.

אילו סוגי מכשירי MRI קיימים?

ככל שהשדה המגנטי חזק יותר, כך הרזולוציה של הטומוגרפיות גבוהה יותר. כוח הוא גורם אבחון קובע המשפיע על הרזולוציה והאיכות הסופית של התמונות.

לציוד עם קומה נמוכה יש את המחיר הנמוך ביותר. המתח של מכשירים כאלה אינו עולה על 0.5 טסלה ואינו מאפשר קבלת חתכים באיכות גבוהה.

טומוגרפים בעצימות נמוכה משמשים כאשר רופאים אינם שואפים להשיג טומוגרפיות ברמת דיוק גבוהה. משמש לבדיקה ראשונית של המוח והאיברים הפרנכימליים, כאשר נדרשות עלויות כלכליות נמוכות.

לא לכל מרפאה רפואית יש הזדמנות לשלם חשבונות חשמל אדירים או להוציא סכומי כסף גדולים על תחזוקה ותיקונים. במצב כזה, טומוגרפיה בשדה נמוך היא האפשרות הטובה ביותר לבדיקה מקדימה של המטופל.

דגמי שדה אמצע (עם עוצמה של 0.5-1 טסלה) מוגבלים ברזולוציה (הם אינם מראים בבירור את המבנה של מוקדים קטנים), אך מתווים בבירור את קווי המתאר של צללים בקוטר של יותר מ-0.5 מ"מ.

מתקנים בשדה גבוה עם הספק של 1-3 טסלה הם תקן הזהב של אבחון קרינה מודרני. מוקדים בקוטר של יותר מ-1 מ"מ מוצגים. אם למוסד יש טומוגרפיה 3 טסלה, ניתן לזהות את רוב הצורות הנוזולוגיות של רקמות רכות באמינות גבוהה.

מה ההבדל בין MRI פתוח לסגור?

לפי סוג, סורקי MRI מחולקים לסגורים ופתוחים. לסוג הראשון יש צורה של מנהרה שבה המטופל ממוקם על שולחן האבחון. לאורך קו המתאר יש בית עם מגנט חזק. למכשירים משקל מרבי מותר. בממוצע, ברוב המרכזים הרפואיים ברוסיה יש מכשירים עם משקל מרבי של עד 130 ק"ג. כדי למנוע מהמתקנים לפעול בעוצמה מירבית, רדיולוגים בכל מרפאה מטילים הגבלות שונות על משקל המטופלים.

העיצוב הפתוח כולל מגנטים עליונים ותחתונים. השטח הפתוח מאפשר לאנשי השירות להיות בקרבת מקום. סריקה במכשירים כאלה מומלצת לאנשים עם חשש ממקומות סגורים. (על מבנים, בערך, בסעיף הבא) מתח מוגבל אינו מאפשר לימוד פרטים קטנים עקב רזולוציה נמוכה. סריקה במכשירים עוזרת לזהות גידול, אך יידרשו בדיקות נוספות כדי ללמוד את הצורה, המבנה והגודל. בשל תוכן מידע לא מספיק, בדיקות אינן מבוצעות באמצעות טומוגרפים בשדה נמוך ובאמצע בעת לימוד כלי דם ומבנים אנטומיים קטנים. עם זאת, פותחו מכשירים מודרניים מסוג פתוח עם הספק של 1.5 טסלה, המאפשרים לבצע סריקות באורך 1 מ"מ.

המגמה הנוכחית במחקרי MR היא סריקה על מתקנים בשדה גבוה, המאפשרת להימנע מתשלום יתר בעת זיהוי אותות פתולוגיים בטומוגרפיות בשדה נמוך ("הקמצן משלם פעמיים").

זמן הסריקה תלוי בכוח. כאשר מתארים את ההבדלים בין 1.5 ל-3 תמונות MRI של טסלה, יש לקחת בחשבון את היכולות של הציוד מהסוג האחרון לזהות גרורות ולהשתמש במצבים רבים נוספים (הכלולים במערך יישומי התוכנה המסופקים עם הציוד). טומוגרפיות בשדה גבוה מאפשרות לקבל חתכים כל 0.8 מ"מ, לכן הם משמשים באונקולוגיה לאיתור סרטן בשלבים מוקדמים וזיהוי גרורות.

מטופלים רואים בכוח האופטימלי להשגת תוצאות באיכות גבוהה 1.5 טסלה, לא פחות מכמות הטסלה צריכה להיות כדי להשיג משימות אבחון ספציפיות - עליך לשאול את הרדיולוג שלך.

כוחו של השדה המגנטי קובע את מהירות הפעולות. ככל שהמתח גדול יותר, הסריקה מהירה יותר, כך האדם צריך פחות לשכב בשקט על שולחן הבדיקה.

איזה מכשיר עדיף לעשות MRI?

High-field MRI 3 Tesla, היכן לעשות זאת במוסקבה ובסנט פטרסבורג, אינה שאלה רלוונטית לחלוטין, מכיוון שיש יותר מ-70 מכונות בערים. ביניהם סוגים גבוהים, בינוניים, נמוכים, סגורים ופתוחים. חלק מהמרפאות מציעות סריקות לילדים לאחר הרדמה או הרגעת תרופות.

אין בעיה לחפש MRI מסוג פתוח בסנט פטרסבורג ומוסקבה, שם ניתן לעשות מחקר על המוח והאיברים הפרנכימליים לאנשים עם משקל רב וחשש ממקומות סגורים.

טומוגרפיות בשדה גבוה מראים נגעים פתולוגיים קטנים שעמיתים בשדה נמוך אינם רואים בעיני רוחם. עבור חיפושים אונקולוגיים, הגדרות ברזולוציה גבוהה טובות יותר. אם אתה צריך ללמוד את ההתנהגות של נגע גדול במהלך הטיפול, 1.5 טסלה מספיקים.

אם אתה צריך לבחור מכונת MRI, אנו מציעים מאפיינים השוואתיים של ציוד עם עוצמות מגנטיות שונות:

  • 3 טומוגרפים של טסלה מדמיינים רקמת עצב, סחוס ואפילו עצם. כדי לשפר את איכות התמונה, נעשה שימוש במסננים נוספים בעלי מעברי צבע גבוהים. עובי חתך - מ-0.5 מ"מ;
  • הגדרות טסלה 1.5 מאפשרות פרוסות קטנות עד 1 מ"מ, מה שלא מאפשר זיהוי של עצמים קטנים יותר. משך הסריקה הממוצע הוא כ-30 דקות
  • התקנות בקומה נמוכה בעלות רזולוציה נמוכה. לא בשימוש בהקרנת סרטן עקב סגוליות נמוכה. היתרון בהתקנה הוא עלות נמוכה. משמש לאבחון ראשוני ולסריקת כל הגוף.

קל יותר להסביר את היכולות של סוגים שונים של הדמיית תהודה מגנטית באמצעות דוגמה של מצלמה. ככל ששעתוק הצבע טוב יותר, כך התמונה טובה יותר. אובדן עיבוד הצבע בעת צילום מוביל לירידה בגוון הרגשי. תמונות MRI באיכות ירודה אינן מציגות נגעים פתולוגיים קטנים, מה שלא מאפשר לזהות גידול בשלבים המוקדמים. לטעויות אבחון ברפואה יש השלכות שליליות מסוכנות על המטופל.

אם למרפאה יש מכשיר MRI חדש, זה לא אומר שהוא הטוב ביותר. לפני בחירת ציוד, עליך לברר את הכוח המשפיע על דיוק האבחון.

ככל שהשראת השדה המגנטי גבוהה יותר, כך איכות הטומוגרפיות ברורה יותר. מגנטים חזקים צורכים הרבה חשמל, ולכן עלות הסריקה עם מתקנים כאלה גבוהה יותר.

איך נראה מכשיר MRI?

הציוד להדמיית תהודה מגנטית, מבחינת מיקומו של המטופל, מזכיר מתקנים רדיוגרפיים קלאסיים המורכבים משולחן וצינור. ההבדל הוא מיקום המגנט סביב היקף שולחן האבחון (מערכות סגורות).

ל-MRI פתוח יש עיצוב דומה. ההבדל הוא מיקום המגנט בחלק העליון והתחתון. יש מקום פנוי בצדדים בו יכולים להיות אפוטרופוס או אחות. קפסולה פתוחה לא גורמת לאנשים להרגיש קלסטרופוביים.

סריקה פתוחה יכולה להתבצע לאדם עם משקל גדול אם יש הגבלות על טומוגרפיה באמצעות ציוד סגור (עד 120-130 ק"ג).

מכשירי MRI שונים לא רק בעוצמתם, במהירות הסריקה ובאיכות התמונה שלהם. במהלך ההליך, הצליל של המכשיר די חזק ולא נעים. כדי לבטל את החיסרון, מכשירים חדשים מגיעים עם אוזניות שנענדות על ידי הנבדק. כל המתקנים בקומה גבוהה מצוידים ב"גאדג'ט" זה.

מדוע מכשיר ה-MRI רועש?

  • רעידות משדה מגנטי חזק;
  • מאווררים לקירור;
  • מערכת אקוסטית לתקשורת עם רופא.

כל רכיב מתואר יוצר צליל משלו, המשפיע על רמת הרעש הכוללת של חדר הטיפולים.

מגנט חזק מדי "דפיק". נדרשים מאווררים גדולים כדי לקרר אותו. טומוגרפים בשדה נמוך יוצרים פחות רעש.

עקרון הפעולה של MRI באמצעות דוגמה של טומוגרפים בשדה גבוה במיוחד

בהשפעת שדה מגנטי חזק מתרחשות רעידות של פרוטוני מימן. האות הנפלט מתועד על ידי חיישנים מיוחדים ומעובד על ידי מחשב. ככל שהרקמה מכילה יותר מים, כך האות MR חזק יותר.

הרזולוציה תלויה בעוצמת השדה המגנטי. אם תבקש מהרופא להראות את המכשיר לפני תחילת הטומוגרפיה, תוכל להעריך את איכות האבחנה לפי המראה שלו. לשלוש יחידות טסלה יש מגנט גדול סביב הפריפריה של שולחן הבדיקה.

מתקנים בעלי שדה גבוה במיוחד משמשים למטרות מדעיות. הכוח הקלאסי של מכשיר MRI מסוג זה הוא 5-7 טסלה. מגנטים דומים משמשים בעותקים בודדים במדינות אירופה. מתקנים אינפורמטיביים ביותר משמשים לחקר הפונקציות והמבנה העדין של רקמת המוח. נוירופיסיקאים ונוירופיזיולוגים משתמשים במתקנים בשדה גבוה במיוחד כדי לבחון את האזור הסומטוסנסורי של קליפת המוח.

הבדל משמעותי באיכות הטומוגרפיות קיים בין טומוגרפים בשדה גבוה ל-Utra-high-field. הדגמים העדכניים ביותר אינם בשימוש ברפואה בשל העלויות הכלכליות הגבוהות של סריקה, תיקונים ותחזוקה. כדי לפתור בעיות אבחון, מספיקים מגנטים של שלושה טסלה כדי לעזור להשיג קטעים במרווחים של 0.8 מ"מ.

סורקי MR בעלי שדה גבוה במיוחד מזהים שינויים קטנים ברקמות רכות בצורה מדויקת יותר מאשר אנלוגים אחרים. יכולות הציוד מוגבלות לשלב חיתוך של 0.3-0.5 מ"מ.

פיתוחים חדשניים מעניינים לא רק עבור איכות הסריקה, אלא גם עבור האפשרות של מחקר בעמדה אנכית. גם MRI בישיבה אפשרי, אך מכונות כאלה נדירות מאוד.

לסיכום, אנו מתארים את היתרונות העיקריים של הציוד:

  1. בדיקת כלי דם ללא ניגודיות באמצעות מצבים מיוחדים הכלולים במכשיר;
  2. מחקר של הפונקציונליות של האיבר, המבנה (שריר הלב והחומר הלבן של המוח);
  3. זמינות אפשרויות פתוחות וסגורות;
  4. אפשרות לבחירת מכשירים עם מגבלות משקל שונות.

מבחינת יחס מחיר ואיכות, האפשרות הטובה ביותר היא טומוגרפים בעוצמה של 1-1.5 טסלה.

לפני ביקור במרכז MRI, קבל הפניה מספק שירותי הבריאות שלך. המסמך הכרחי כדי לקבוע את שיטת הסריקה והטקטיקות. פתרון מוכשר לבעיה קלינית פירושו סבירות גבוהה לטיפול יעיל.

התקשר אלינו למספר 8-495-22-555-6-8, ואנו נבחר את שיטת המחקר האופטימלית ביותר רק עבורך.

MAGNETOM Verio היא מערכת 3 Tesla הקצרה ביותר הקיימת כיום, עם מגנט קל במיוחד. העלויות שלך מופחתות בתחילה מכיוון שהמשקל, הגודל ויציבות השדה הגבוהה ממזערים את דרישות התקנת המערכת.

מערכת MAGNETOM Verio משלבת שדה מגנטי של 3 טסלה, מנהרה בקוטר 70 ס"מ וטכנולוגיית Tim (Total imaging matrix) כדי לספק איכות תמונה מעולה, יכולות אבחון נרחבות ונוחות יוצאת דופן למטופל. בנוסף, עיצוב מערכת זה מפשט את האבחון בחולים שמנים וקלסטרופוביים, ובמקרים מסוימים הוא האופציה היחידה להדמיית MR. טכנולוגיית Tim מפשטת את ארגון העבודה ומשפרת את יעילות הטיפול בחולים.

טכנולוגיית Tim מאפשרת לך לשלב עד 102 רכיבי סליל מטריקס המשולבים במערך אחד ולהשתמש בעד 32 ערוצי RF עצמאיים.

חוזק השדה 3 טסלה וטכנולוגיית המנהרה הפתוחה מאפשרים בדיקה של מטופלים בתמיכת חיים, מטופלים ביחידה לטיפול נמרץ וחולים העוברים פרוצדורות תוך ניתוחיות.

ה-MRI משתמש בטכנולוגיית "אפס אידוי הליום", שבגללה נדרש תדלוק רק אחת ל-10 שנים.

המנהרה הקצרה ביותר בקטגוריה (קוטר מנהרה פנימית 70 ס"מ) מספקת נוחות מירבית, ממזערת קלסטרופוביה וגישה נוחה למטופל.

הגרדיאנטים החזקים ביותר בתעשייה מספקים את היכולת לבצע כל בדיקת MR בפרוסות דקות (יותר מידע אבחוני) ובמהירויות גבוהות יותר (הקטנת זמן עצירת הנשימה של המטופל ביותר מ-50%). מגוון יכולות האבחון מתרחב, וזמן סריקת ה-MR מצטמצם.

כושר העמסה גבוה של השולחן לאפשרות לערוך בדיקות של חולי עודף משקל (עד 250 ק"ג).

  • סלילים:
  • לגוף;
  • לראש;
  • עבור הצוואר;
  • עבור עמוד השדרה;
  • קרדיו/איברים פנימיים;
  • לבלוטות חלב (עם אפשרות נטילת ביופסיה);
  • לכתף;
  • לחקר כלים היקפיים.
  • לגפיים.

הדמיית תהודה מגנטית (MRI) כיום היא אחת משיטות האבחון המודרניות והאינפורמטיביות ביותר. במקרה זה, קבלת מידע על התהליך הפתולוגי אינו מצריך התערבות פנימית כלשהי.

עקרון הפעולה של MRI מבוסס על האינטראקציה של גוף האדם ושדה מגנטי. לכן, המחקר אינו פולשני, בטוח לחלוטין ואינו נותן

המרפאה שלנו התקינה ציוד ייחודי, הראשון בהיסטוריה של הדמיית תהודה מגנטית, מערכת MR בדרגת מומחה אולטרה-גבוה, Magnetom Verio מבית SIEMENS עם חוזק שדה מגנטי של 3 טסלה, עם סט מלא של סלילי MR הייטק: לכל המפרקים, השדיים והראש ללא יוצא מן הכלל ולכל הגוף.

בניגוד לטומוגרפים MR (הספק שדה מגנטי 1.5T, ולרוב הטומוגרפים 1T או פחות), המצוידים במוסדות רפואיים ואבחון במוסקבה, ועוד יותר באזורים, במערכת ה-MR המותקנת במרפאתנו, הצליחה SIEMENS ליישם שני רעיונות שלכאורה אינם תואמים:

מצד אחד, קוטר הצמצם הגדול ביותר (70 ס"מ) והאורך הקצר ביותר של מערכת 3T (173 ס"מ) מפחיתים את אי הנוחות הכרוכה בבדיקה, מאפשרים למומחים להעניק סיוע למטופלים הסובלים מעודף משקל (יכולת העמסת השולחן הגבוהה ביותר מבין מערכות ה-MR הוא עד 200 ק"ג) ומושבת. יותר מקום בצמצם המערכת מביא לפחות חולים הזקוקים להרגעה עקב קלסטרופוביה.

יתרונות מערכת Magnetom Verio 3T MR.

משך המחקר קצר יותר.

עובי פרוסה קטן יותר ללא אובדן איכות ורזולוציה, מה שמאפשר לדמיין מבנים אנטומיים ביתר פירוט.

יחס אות לרעש גבוה, המבטיח שוב תמונות באיכות גבוהה, גם אם משקל המטופל עולה על 100 ק"ג.

אפשרות לביצוע תוכניות תלת מימד עם עיבוד לאחר. במידת הצורך, מאפשר לך לקבל מידע אבחוני נוסף הודות להדמיה של התהליך הפתולוגי לחלוטין בכל מישור הכרחי עם אפשרות לשחזור תלת מימדי שלו

רישום חינוכי למטופל העובר בדיקת MRI

עקרון הפעולה של MRI מבוסס על האינטראקציה של גוף האדם ושדה מגנטי. לכן, המחקר אינו פולשני, בטוח לחלוטין ואינו מספק חשיפה לקרינה.

תכונה ייחודית של הטומוגרפיה המגנטית המותקנת במרפאה היא טכנולוגיית Tim™ 32 ערוצים (Total imaging matrix), שבזכותה נוצר סליל וירטואלי יחיד. הוא מורכב מ-102 אלמנטים משולבים של סלילי מקלט שונים לכיסוי כל אזור אנטומי (מ-5 מ"מ עד 205 ס"מ) עם יחס האות לרעש הגבוה ביותר (מעל 200%) ו-32 ערוצי תדר רדיו עצמאיים, המאפשרים לו לבצע את המשימות הקליניות המורכבות ביותר. טכנולוגיית Tim מאפשרת שילוב גמיש של עד ארבעה סלילים שונים, מה שהופך את המיקום מחדש של המטופל והסלילים במהלך הבדיקה למיותר. לדוגמה, בדיקת כל מערכת העצבים המרכזית אורכת פחות מ-10 דקות!

טכנולוגיית Tim מספקת מהירות מחקר גבוהה, גמישות בבחירת אזור הסריקה ודיוק אבחון של הדמיית MR.

אנו עורכים בדיקות של האיברים והרקמות הבאים: המוח, עמוד השדרה וחוט השדרה, מפרקים, לב ומדיאסטינום, איברי בטן ורטרופריטונאליים, איברי אגן (גינקולוגיה, אורולוגיה), מסלולים, סינוסים פארה-אנזאליים.

אנגיוגרפיה של כלי דם: המוח, עורקי הצוואר והחוליות, אבי העורקים החזה והבטני, עורקי הכליה, עורקי הגפיים התחתונות.

וונוגרפיה (פלבוגרפיה) של המוח והווריד הגניטלי התחתון.

הדמיית תהודה מגנטית MRI היא לא רק שיטת הדמיה סטטית, אלא גם שיטה ללימוד פונקציות. לדוגמה, במרפאתנו ניתן לבצע רישום דינמי של תנועת מפרקים, לשם שימוש בקינמטיקה. התכווצות שריר הלב נראית בבירור ב-cine MRI.

חקר אספקת הדם לרקמות מתבצע באמצעות זלוף, ומצבן באמצעות דיפוזיה וספקטרוסקופיה MR. השיטות המפורטות חוו לידה מחדש כאשר השתמשו בציוד עם כוח שדה מגנטי של 3T בעזרתם, ניתן לקבוע שינויים כימיים ברקמות, למשל, בגידולים ממאירים של הכבד, השד והבלוטת הערמונית. במרפאתנו, מגוון יכולות האבחון באמצעות דיפוזיה וספקטרוסקופיה מתרחב כל הזמן.

לעתים קרובות שואלים אותנו את השאלה: מהי הדמיית תהודה מגנטית,וכיצד מחקר באמצעות מכונת 0.35 טסלה שונה מהדמיית תהודה מגנטית (MRI) באמצעות מכונת 3 טסלה.

הדמיה בתהודה מגנטית– שיטת אבחון מודרנית, הייטקית, רחבה, לא פולשנית. זה בטוח לחלוטין ואינו דורש התערבות בגוף האדם.

הבסיס להשגת נתוני אבחון ב-MRI הוא תופעת תהודה מגנטית גרעינית: מדידת תגובת גרעיני אטומי מימן בהשפעת גלים אלקטרומגנטיים בתנאים של שדה מגנטי קבוע בעוצמה גבוהה. חשיפה לפולסים אלקטרומגנטיים ושדות מגנטיים חזקים אינה מסוכנת לגוף האדם.

עוצמת השדה המגנטי של סורק MRI נמדדת בטסלה (1 טסלה), יחידה הקרויה על שם הפיזיקאי, המהנדס והממציא בתחום הנדסת החשמל והרדיו ניקולה טסלה.


כל סורקי ההדמיה בתהודה מגנטית מחולקים ל

1. קומה נמוכה – 0.23-0.35 טסלה;

2. אמצע שדה - 1 טסלה;

3. שדה גבוה – 1.5-3 טסלה.

ככל שהמספר גבוה יותר, כך התמונה מתקבלת באיכות גבוהה יותר. נכון לעכשיו, מחקרים שנערכו על מכשירים של 1.5-3 טסלה נחשבים לאופטימליים. MRI בשדה נמוך ובאמצע שדה משמשים לאבחון ראשוני של מחלות ופציעות.

לעתים קרובות מאוד, מכשירי MRI בשדה גבוה משלבים קוטר צמצם גדול (70 ס"מ) והאורך הקצר ביותר של מערכת 3T (173 ס"מ), אשר מספקים יתרונות נוספים בעת ביצוע מחקר

1. כאשר אתה צריך תוכן מידע גבוה וקבלת תמונות באיכות ללא דופי.

  • א. באונקולוגיהלהעריך את היקף הגידול, לקבוע נוכחות של גרורות, לקבוע את הטקטיקה של טיפול כירורגי,
  • ב. בקרדיולוגיהלאבחון של מחלות כלי דם, הן פתולוגיות עורקים והן ורידים. האפשרות לשחזור תלת מימדי של מבנה כלי הדם מאפשרת לבחון את תחום העניין מכל הצדדים.
  • ג. לפתולוגיה של מפרקים MRI מאפשר לך לדמיין בצורה מדויקת ביותר פתולוגיה תוך מפרקית, לקבוע שינויים פתולוגיים סביב המפרקים, נזק לאלמנטים פנימיים וחוץ מפרקיים (רצועות, גידים, מניסקים וכו') וכן את מצב הרקמות הרכות.
  • ד. למחלות מוחמאפשר לך לעקוב אחר הפרעות המודינמיות ולאבחן שבץ בשלבים המוקדמים.
  • ה. למחלות של עמוד השדרהמתגלה פתולוגיה של קצות עצבים, דיסקים בין-חולייתיים, כלי צוואר, עורקים וורידים חוליות וכו'.
  • ו. MRI של בלוטות החלבבוצעה כדי להעריך את תוצאת הפעולה. MRI מצוין גם כדי להבהיר את מצב רקמת בלוטת החלב עם שתלים.

2. ביצוע מחקר חולים עם עודף משקלועם מוגבלויות. המשקל בו נלקח מטופל לבדיקה בטומוגרפיות קונבנציונליות הוא עד 90 ק"ג. במכשירים בעלי קומה גבוהה, כושר העמסת השולחן הוא עד 200 ק"ג. יחס אות לרעש גבוה מאפשר לנו להבטיח תמונות באיכות גבוהה, גם אם משקל המטופל עולה על 100 ק"ג.

3. מקום גדול יותר בצמצם המערכת וזמן מופחת מאפשרים מחקר חולים עם קלסטרופוביה.בנוסף, הגדלת קוטר המנהרה מאפשרת לבחון חולים שאינם ניתנים לסריקה באמצעות סורקי MR שפורסמו בעבר, למשל. הסובלים מקיפוזה חמורה, מוגבלות בניידות, כאבי מיקום, ילדים.

4. 3 חוזק שדה של טסלה וטכנולוגיית מנהרה פתוחה מאפשרים בדיקה חולים המחוברים למכשירים תומכי חיים, חולים מיחידות טיפול נמרץ וחולים העוברים פרוצדורות תוך ניתוחיות.

טומוגרפים בעוצמה של 5 טסלה משמשים למטרות מחקר. טומוגרפיות כאלה לא תמצאו במוסדות רפואיים, ולכן לא מבצעים MRI ב-5 טסלה.

לפיכך, יש להסיק שעוצמת השדה המגנטי של הטומוגרפיה, הנמדדת בטסלה, היא אינדיקטור רציני לתוכן המידע של הדמיית תהודה מגנטית. לכן, יהיה זה רעיון טוב להסכים עם הרופא שלך לא רק את הצורך בבדיקת MRI, אלא גם את כוחו של הטומוגרפיה שעליו יתבצע הליך זה.

כיום, אבחון מחלות באמצעות מכשירי MRI נחשב להליך האינפורמטיבי ביותר, אם כי די יקר. עבודת הטומוגרפים מבוססת על השימוש בתופעת תהודה מגנטית גרעינית. מכשירי MRI של 3 טסלה ומעלה מספקים יצירת שדה מגנטי רב עוצמה, המאפשר לקבל תמונות באיכות גבוהה יותר של האזור הנבדק. האם אבחנה כזו פוגעת בגוף?

המהות של טכניקת הסריקה

הבדיקה אינה מצריכה התערבות בגוף (שיטה לא פולשנית), ולמימושה נעשה שימוש בציוד היוצר עוצמת שדה מגנטי מסוימת. מחקר MRI משתמש בתופעת גלים מגנטיים המשנים את התנהגות גרעיני אטומי המימן המרכיבים את תאי גוף האדם. התוצאה של פעולה זו היא צילומים של השטחים הנסקרים.

מהות הטכניקה היא רישום אותות רדיו הנפלטים, אשר בתאים שלמים ובריאים שונים באופן משמעותי מפליטת מבנים שנפגעו ממחלות. לאחר עיבוד התוצאה על ידי מחשב, הרופא מקבל סדרה של תמונות עם שינויים חזותיים היטב.

מכשירי MRI מודרניים מסוגלים לייצר שדות בהספקים משתנים, הנמדדים בטסלות (T). יחידת המדידה של עוצמה מגנטית נקראה על שמו של המדען הניסויי המבריק של המאה הקודמת, שהפתיע את העולם עם המצאות בתחום החשמל. בהתבסס על עוצמת השדה המגנטי שנוצר, סיווג הטומוגרפים הוא כדלקמן:

  • למכשירים בעלי קומה נמוכה – 0.25-0.35 טסלה;
  • לאמצע השדה - 1.0 טסלה;
  • לבעלי שדה גבוה - 1.5-3.0 טסלה.

גודל עוצמת השדה תלוי בתכונות המגנט המותקן במכשיר. עם זאת, יש לקחת בחשבון שלמגנטים מוליכים יש עלות גבוהה יותר ממגנטים במתח נמוך. אין זה הגיוני להשתמש במכשירי MRI פחות יקרים עם הספק מתחת ל-1 טסלה הנתונים שלהם לא יהיו מדויקים ואמינים.

מהם היתרונות של מכשיר 3 טסלה בהשוואה לטומוגרפיה נמוכה:

  • המחקר ידרוש פחות זמן;
  • התמונות שיתקבלו יהיו באיכות גבוהה יותר בשל רזולוציה גבוהה;
  • מבנים קטנים (כלים, מפרקים וכו') יוצגו בדיוק גבוה.

חשוב לדעת: למרות עוצמת הציוד, זמן שהייה קצר של אדם בטווח של מגנט אינו פוגע בבריאות. לכן, ניתן לבצע אבחון יותר מפעם אחת. המראה של תחושות לא נעימות קשור רק לשימוש בניגוד.

כיצד נעשה שימוש בטומוגרפים בעלי עוצמות שונות

  • 1 טל. הכוח של התקני שדה אמצע בעלי חוזק שדה מגנטי זה מספיק רק לאבחון ראשוני. טומוגרפים עוזרים לקבוע נוכחות של גידול או גרורות, אך עם תמונות באיכות נמוכה מבלי להציג מבנים ורקמות עדינות.
  • 1.5 טסלה ניתן להשתמש בטומוגרפים של מחלקה זו כדי להעריך את מצב כלי הדם, לסקור אזורים בעייתיים קטנים ולזהות את הגבול של אזור הגרורות. רק משימות כאלה מבטיחות תוצאות אמינות.
  • 2 טל. המכשירים אינם פופולריים במיוחד מכיוון שהספק של 1.5 טסלה מספיק כדי לזהות גידולים והתפתחות איברים לא תקינה. למרות איכות תמונה טובה ודיוק גבוה, פרטים הדרושים לטיפול אינם מוצגים.
  • 3 טסלה. הודות לטומוגרפים בעלי שדה גבוה של קבוצה זו, ניתן לזהות טוב יותר מבנים שאינם ניתנים להבחנה כאשר בוחנים אותם עם מכשירים בעלי שדה נמוך. במקרה זה, הסריקה היא הרבה יותר מהירה, וזה חשוב לפציעות, במיוחד של הגולגולת.
  • אבחון לא מתבצע על טומוגרפים של 4 טסלה ועוצמתיים יותר המכשירים משמשים למחקר מדעי. חדרי MRI מצוידים בעיקר בטומוגרפים של 1.5 טסלה לסוגי סריקה מיוחדים, נעשה שימוש ב-3 טומוגרפים של טסלה.

חָשׁוּב. כתוצאה מסריקת הגוף במכשירי MRI מתקבלות תמונות שכבה אחר שכבה של האזור (הפרוסות) הנבחר. ככל שניתן לקבל את החתכים דקים יותר, כך התמונה המורפולוגית של הרקמות תהיה מפורטת יותר. המפתח לאבחון מדויק הוא שדה מגנטי חזק יותר, המקצר את זמן ההליך.

היתרונות של 3 טומוגרפים של טסלה

למרות נוכחותו של שדה מגנטי באזור ההשפעה, החולה אינו מקבל עומס קרינה מסוכן ואינו חש אי נוחות מיוחדת, למעט הצורך לשכב בשקט. כדי ללמוד פתולוגיות, משתמשים בשני סוגים של טומוגרפים - פתוח וסגור. נכון, הכוח של מתחמים פתוחים המספקים טומוגרפיה של אזור גוף שקוע במצלמה נמוך במידת מה מעוצמתם של מכשירים סגורים, מה שמשפיע על איכות החתכים המתקבלים.

לימוד אזור הראש

כדי לבחון מבני מוח, 1.5 טסלה מספיקה לעתים קרובות, כך ש-MRI של המוח מבוצע עם מכשירים בעלי שדה גבוה עם עוצמה מינימלית. אבל אם יש צורך להבהיר את התמונה ולקבל תוצאות מדויקות ביותר, הרופא עשוי לרשום בדיקת MRI באמצעות מכונת 3 טסלה. איזה מידע טומוגרמה שבוצעה בטומוגרפיה זו מספקת לרופא:

  • הדמיה של מבני מוח קטנים עם ניגודיות גבוהה יותר מאשר במכשיר 1.5 טסלה;
  • סקירה מפורטת של ממברנות האיבר הנחקר, מצב כלי הדם;
  • מידע על המוקדים הקטנים ביותר של ניאופלזמות הודות למקטעי הרקמה הדקים ביותר (פחות מ-1 מ');
  • טופוגרפיה מדויקת של מבני ראש לאחר פגיעה מוחית טראומטית;
  • מידע מפורט על פתולוגיות מוחיות באזורים הסמוכים לאזור עמוד השדרה.

בין היתרונות החשובים של 3 מתחמי טסלה הוא איכות מוגברת של קטעים עם דיוק גבוה של מידע המתקבל על תפקוד המוח. ניתן להשיג זאת גם ללא שימוש בניגוד, וטומוגרפיה אינפורמטיבית יותר מאבחון מחשב, מהירה יותר ואינה חושפת את המטופל לצילומי רנטגן.

כמה זמן ייקח הליך ה-MRI? בבדיקה במכשיר 1.5 טסלה, זמן האבחון המגנטי יימשך 12-15 דקות. משך בדיקת MRI בטומוגרפיה של 3 טסלה יקטן ל-5 דקות.

סקירת עמוד השדרה

כדי לבחון את עמוד השדרה, הדמיית תהודה מגנטית עם טומוגרפיה של 3 טסלה נקבעת עבור פציעות גב כדי לזהות חריגות מבניות ופתולוגיות התקדמות. השימוש בטומוגרפים בשדה גבוה חשוב לבדיקת חולים קטנים ואנשים עם פציעות קשות, כאשר מהירות ההליך חשובה.

לאילו מטרות תצטרכו לעבור בדיקת MRI של עמוד השדרה באמצעות מכונת 3 טסלה:

  • זיהוי של פגמים מולדים, פציעות דיסק בין חולייתי;
  • אבחון אזורי היצרות של תעלת עמוד השדרה;
  • זיהוי גידולים וטבעם, גרורות מאיברים אחרים שנפגעו מסרטן;
  • תיקון אזורים עם זרימת דם לא מספקת, נזק למבני עצבים.
  • זיהוי ההשלכות של אוסטאוכונדרוזיס, מצב של בקע בין חולייתי.

חסרונות של 3 מכשירי טסלה

  • חלק מהמטופלים אינם סובלניים למרחב המצומצם של טומוגרפים בשדה גבוה. אם הרגעה קלה אינה מספיקה, יהיה צורך לנטוש את המחקר.
  • לציוד MRI עם חוזק שדה מעל 1.5 טסלה יש ממדי מנהרה מוגבלים היכן שהשולחן עם המטופל ממוקם. לכן, אנשים שמנים במיוחד לא יוכלו לעבור אבחון.
  • עם תסמונת כאב גבוה המשפיעה על הגב והצוואר, החולה לא יוכל להישאר ללא תנועה במשך זמן רב. זה נכון במיוחד כאשר משתמשים בחומר ניגוד.

אם האיבר הנבדק מאפשר, אדם יכול לעבור אבחון MRI באמצעות טומוגרפיה פתוחה (שדה נמוך) או לפנות לשיטות בדיקה חלופיות. נכון, הם לא מבטיחים אמינות ודיוק גבוהים של התוצאות.

הודות לטכנולוגיות חדשניות, היום נוצרו מכשירים בעלי הספק גבוה המספקים תמונות ברזולוציה גבוהה יותר. עם זאת, טומוגרפים בעוצמה של עד 7 טסלה משמשים לעתים רחוקות למדי, רק לאיתור גידולים ממאירים, מכיוון שהציוד יקר ביותר. כדי לקבל סעיפים מפורטים על מצב השטח הנבדק, מספיקות טומוגרפיות שדה מגנטי גבוה בטווח חוזק של 1.5-3 טסלה.

ללא קשר לסוג מכשיר ה-MRI, עקרון פעולתם זהה. השדה המגנטי של הטומוגרפיה גורם לאטומי מימן בגוף האדם לנוע, או ליתר דיוק "לרטוט". מים מכילים את המספר הגדול ביותר של אטומי מימן, ולכן MRI טוב יותר בהמחשת רקמות רכות מאשר מערכת השלד. רטט זה נקלט על ידי גלאי המכשיר, והתמונה הופכת למנוגדת בשל תכולת המים הלא שווה ברקמות.

כדי לשפר את התמונה, משתמשים בסלילי תדר רדיו נפחיים המותקנים באזור העניין. יש סלילים:

  • ראש (סוג כלוב ציפורים)
  • צוואר הרחם
  • humeral
  • ברך אוכף
  • סלילי סריקת חזה
  • סליל לבדיקת אגן
  • סלילים תוך-קוויטליים (תוך-חלחולת, תוך נרתיקית)
  • סליל בטן

מטרת סלילים כאלה היא לצמצם חיבורים לא רצויים במהלך הסריקה בין אזור העניין לבין האזורים הסובבים אותם; הימנעות מהפסדי RF מוגזמים; משפר את יחס האות לרעש ואת הרזולוציה, מה שמפחית משמעותית את זמן הסריקה.

אילו סוגי מכשירי MRI קיימים?

בהתאם לסוג המקור של השדה המגנטי הראשי, טומוגרפים מובחנים:

  • קבוע
  • התנגדות
  • מוליכות על
  • מְשׁוּלָב

מכשירים עם קבועמגנטים הם הזולים ביותר, מכיוון שהם אינם דורשים עלויות נוספות עבור חשמל וקירור. כוח האינדוקציה שלהם אינו עולה על 0.35 טסלה. טומוגרפיות עם התנגדותמגנטים יקרים יותר לתחזוקה, אבל ההספק שלהם לא גבוה בהרבה מזה של מכשירים עם מגנט קבוע - מקסימום 0.6 טסלה. מכשירים מודרניים מכילים מגנטים מוליכי-על הם היקרים ביותר לתחזוקה (לכן, מחיר המחקר בהם גבוה יותר), כוח האינדוקציה שלהם הוא לפחות 0.5 טסלה.

בהתאם לעוצמת השדה המגנטי, טומוגרפים הם:

  • נמוך במיוחד (פחות מ-0.1 טסלה)
  • קומה נמוכה (0.1-0.4 טסלה)
  • אמצע השדה (0.5-1.5 טסלה)
  • שדה גבוה (1.5-3 טסלה)
  • שדה גבוה במיוחד (יותר מ-3 טסלה, לא משמש לאבחון)

מכונות עם שדה נמוך משתמשות במגנטים קבועים או התנגדות, ואלה כוללים גם מכונות MRI בישיבה לבדיקת גפיים. היתרון של טומוגרפיות כאלה הוא שהם פתוחים ולכן נוחים יותר למטופל. החיסרון הוא יחס האות לרעש הנמוך (איכות תמונה נמוכה), כמו גם משך הסריקה הארוך.

ההספק האופטימלי של מכשיר MRI נע בין 1 ל-3 טסלה. כוח זה מספק יחס אות לרעש אופטימלי כדי להבטיח איכות תמונה מספקת.

איזה מכשיר MRI מדויק יותר ומדוע?

הרזולוציה של מכשירי MRI תלויה בעוצמתם (כוח אינדוקציה). ככל שההספק הזה (נמדד בטסלה) גדול יותר, כך יחס האות לרעש גבוה יותר והבדיקה מהירה יותר. יחס האות לרעש האופטימלי מבטיח ניגודיות גבוהה בין רקמות בצפיפות שונה תנאי זה מתקיים בעת שימוש במכשירים עם הספק של לפחות 1.5 טסלה. יחד עם זאת, לא תראה הבדלים משמעותיים בין 1.5 ל-3 תמונות MRI של טסלה; הסיבה העיקרית לשימוש בטומוגרפים 3 טסלה היא מהירות הסריקה הגבוהה יחסית והיכולת לבצע שיטות אבחון מיוחדות של MR (לדוגמה, הדמיית טנזור דיפוזיה, MRI פונקציונלי).

סורקים בעלי שדה נמוך, בעלי הספק נמוך, מאבדים מבהירות התמונה, אולם זה גם היתרון שלהם. העובדה היא שהשימוש בסורקים בעלי שדה גבוה הוא בלתי אפשרי אם ישנם אלמנטים פרומגנטיים (בעלי יכולת מגנטיות) בגוף הם יתחממו באופן משמעותי ויטו למקור המגנט. טומוגרפים בשדה נמוך אינם גורמים לאפקט כזה ההפרעה האפשרית היחידה היא שאם המתכת ממוקמת ישירות באזור הסריקה, היא עלולה לייצר חפצים קלים בתמונה. אם אלמנט המתכת ממוקם רחוק מאזור העניין, זה לא ישפיע על הסריקה בשום צורה.

נכון לעכשיו, למכשיר MRI עם שדה של 3 טסלה יש את ההספק המרבי מכשירים עם הספק גבוה יותר משמשים רק במעבדות מחקר (הם לא משמשים לחקר פתולוגיות לא בגלל שהם מסוכנים, אלא בגלל שהם יקרים ביותר, וכן; איכות התמונות אינה טובה).

מה ההבדל בין MRI פתוח לסגור?

ההבדל העיקרי בין MRI מסוג סגור לפתוח הוא הכוח של מכשירים כאלה. טומוגרפים פתוחים הם בעלי שדה נמוך, בדרך כלל חוזק השדה שלהם אינו עולה על 0.6 טסלה. זה ללא ספק משפיע על איכות התמונות הניגודיות של הרקמות הנבדקות תהיה נמוכה יותר מאשר בתמונות המתקבלות בסורקי 1.5 טסלה.

היתרון של סורקים פתוחים הוא שמדובר ב-MRI ללא הגבלת משקל, בעוד שהמשקל המותר ל-MRI במכונה סגורה לרוב לא יעלה על 130 ק"ג (ראוי לציין כי מכשירי MRI חדשים מסוג סגור עם צמצם מורחב הם כיום בשימוש נרחב, המאפשר למטופלי בדיקה שסובלים מעודף משקל של עד 200 ק"ג).

בנוסף, בניגוד לסורקים סגורים בשדה גבוה, סורקים פתוחים בעלי הספק נמוך מאפשרים סריקה עם חפצי מתכת בגוף; הם ממוגנטים מעט ואינם משפיעים על סריקה הם יכולים לגרום לחפצים רק אם הם ממוקמים ישירות באזור העניין.

איך נראה מכשיר MRI?

טומוגרפים סוג סגורהם צינור בצורת מנהרה. המטופל מונח על השולחן ולאחר מכן מועבר לתוך הפתח של המכשיר. המרחב הפנימי המוגבל שלהם יכול להוות בעיה עבור חולים הסובלים מקלסטרופוביה וסובלים מעודף משקל משמעותי.

פתח טומוגרפיותבעלי עיצוב פתוח לרווחה, כגון סורקים בצורת C עם שני דיסקים גדולים שביניהם מונח הנבדק. הם נוחים לביצוע סריקות MRI עבור אנשים בכל גודל. אפשר גם לסרוק מטופלים במצב זקוף (Upright™).

נדיר למצוא גם טומוגרפים פתוחים למחצה עם אורך מנהרה קצר וקצוות מתרחבים.

היכן ניתן לבצע MRI מנהרה פתוחה וסגורה?

MRI על טומוגרפיה פתוחה בסנט פטרסבורג, כמו גם באחד סגור, מבוצעת על ידי כמה עשרות מרפאות, כולל ממלכתיות. זכור כי בחירת סוג הטומוגרפיה צריכה להתבסס על האינדיקציות. ניתן לבצע בדיקות קונבנציונליות (שגרתיות) בסורקים פתוחים בשדה נמוך, מחקרים בעלי דיוק גבוה - בסורקים סגורים בשדה גבוה של 1.5 טסלה, יש לבצע סוגי סריקה מיוחדים ברמת דיוק גבוהה במכשירי MRI 3 Tesla - ב-St. פטרבורג ומוסקבה, מכשירים אלה מוצגים על ידי חברות ייצור מובילות.

מדוע מכשיר ה-MRI רועש?

רעש אקוסטי נגרם מהאופן שבו פועל מכשיר ה-MRI. זה מתרחש כאשר השדה המגנטי של סליל השיפוע מקיים אינטראקציה עם השדה המגנטי הראשי. רמת הרעש תלויה בעוצמת הסורק - ככל שהיא גבוהה יותר, הרעש חזק יותר. כל הסורקים המודרניים מצוידים במערכת הפחתת רעש, המספקת תנאים מקובלים לחלוטין למטופל.

איזו מכונה טובה יותר לביצוע MRI של עמוד השדרה?

הקריאות קובעות באיזו מכשיר MRI לבחור וכמה טסלה צריכה להיות בה. כדי לחקור מחלות ניווניות ושינויים בציר עמוד השדרה, מספיק כוחו של טומוגרפיה פתוחה. לנגעים זיהומיים, דלקתיים וטראומטיים, כדאי לבחור במכשיר שדה גבוה סגור של 1.5 טסלה. חקר חוט השדרה, כלי הדם, הגידולים והגרורות חייב להתבצע באמצעות 3 מכונות MRI עוצמתיות של 3 טסלה.

התוויות נגד לסריקת MR

התווית נגד מוחלטתהוא נוכחות של קוצבי לב, שתלים פרומגנטיים ואלקטרוניים בעלי כוח אינדוקציה של יותר מ-5 גאוס. בנוכחות קוצב לב, השדה המגנטי של הטומוגרפיה משרה זרמים במעגלים שלו, וזו הסיבה שהוא מפסיק לפעול. אם יש סגסוגת פרומגנטית בגוף (כלים קצוצים, שברים, כדורים, שתלי אוזן תיכונה, אנדופרוסטזות, סטנטים וכו'), אז בהשפעת השדה הם יכולים לנוע ולגרום לפציעה חמורה למטופל. כמו כן, לא צריכים להיות מאווררים, בלוני חמצן וכו' בחדר עם המגנט. בעת סריקה במכונה בעלת שדה נמוך, נוכחות מתכת מותרת.

התוויות נגד יחסית: 12 השבועות הראשונים להריון, משקלו הרב של החולה, קלסטרופוביה, אפילפסיה (רעש קצבי יכול לעורר התקף). התוויות נגד אלה נעלמות בעת שימוש בסורק פתוח. ישנם גם מכשירים מודרניים מסוג סגור עם צמצם מורחב המאפשרים ביצוע MRI למטופלים השוקלים מעל 130 ק"ג וכן לסובלים מקלסטרופוביה.

מערכת MR ברמה של מומחה בשדה גבוה במיוחד עם חוזק שדה מגנטי של 3 טסלה, עם סט מלא של סלילי MR הייטק לכל הלוקליזציות ללא יוצא מן הכלל (ראש, שד, מפרקים ו"כל הגוף"). במערכת MAGNETOM Verio MR הצלחנו ליישם את הבלתי תואם:

מצד אחד, קוטר הצמצם הגדול ביותר (70 ס"מ) והאורך הקצר ביותר של מערכת 3T (173 ס"מ), אשר מפחית את אי הנוחות הכרוכה במחקר, מאפשרים לך להעניק סיוע למטופלים הסובלים מעודף משקל (יכולת העמסת השולחן היא עד 200 ק"ג) וחולים עם מוגבלויות; הצורך ותדירות ההרגעה בחולים עם סימני קלסטרופוביה מופחתים;

מצד שני, לשיטה יש תוכן מידע חסר תקדים בשל עוצמת השדה המגנטי הגבוה של 3 טסלה. בפרקטיקה הקלינית, השימוש בשדה מגנטי כזה מאפשר שימוש במערכת בנוירולוגיה תפקודית, אורטופדיה, לימודי שד, אנגיולוגיה וקרדיולוגיה ברמה חדשה ביסודה.

הטכנולוגיות החדשניות העומדות בבסיס מערכת MAGNETOM Verio MR מספקות עליונות מוחשית על פני טומוגרפיות MR אחרות, אותן ניתן לנסח במספר הנחות:

  • משך המינימום הנוכחי של המחקר,
  • עובי פרוסה קטנה יותר ללא אובדן איכות ורזולוציה, מה שמאפשר הדמיה של איברים ורקמות בצורה יסודית יותר,
  • יחס אות לרעש גבוה, שבתורו גם מבטיח תמונות באיכות גבוהה, גם אם משקל המטופל עולה על 100 ק"ג,
  • היכולת להשתמש בדוגמנות תלת מימדית, המספקת מידע אבחוני נוסף עקב הדמיה של התהליך הפתולוגי בכל מישור לחלוטין,
  • השימוש בטכנולוגיית Tim™ (Total imaging matrix) מבטל מיקום מחדש נוסף של המטופל והסלילים, מה שמאפשר לנו, למשל, לבצע בדיקה של כל מערכת העצבים המרכזית בפחות מ-10 דקות!

ההומוגניות המתקדמת בתחום של MAGNETOM Verio ומגוון רחב של יישומים קליניים ייחודיים הופכים את המערכת הזו ללא תחרות לבדיקות MP אבחנתיות ברמה הגבוהה ביותר. טכנולוגיות חדשניות מבית סימנס מרחיבות את היכולות הקליניות של השיטה, ויוצרות מגוון של יישומים קליניים כביכול המאפשרים שימוש בטכניקת MR המבוססת על בעיה קלינית ספציפית, תוך התחשבות במאפיינים של מטופל נתון.

סימנס MAGNETOM Avanto 1.5 T, A Tim + Dot System

מערכת MP המתקדמת והחזקה ביותר בכיתה של סורקי טסלה 1.5 עם טכנולוגיית "אפס אידוי הליום" ייחודית. מוביל באיכות תמונה, יכולות קליניות ומהירות בדיקות MP. מערכת MP מצוידת ביחידה ייחודית טים ודוט טכנולוגיה המאפשרת לך לעבוד ברמה גבוהה יותר באופן מהותי הן מבחינת איכות התמונות האבחוניות שהתקבלו והן מבחינת מגוון הבעיות הקליניות שנפתרו. טכנולוגיית סליל מטריקס מאפשרת לבחון כל חלק בגוף ללא צורך במיקום מחדש של המטופל וללא התקנה מחדש של הסלילים (עד סריקת גוף מלאה באורך של 205 ס"מ).

טכנולוגיית Tim (מטריצת הדמיה כוללת) מייצג פיתוח מהפכני של נתיב RF, סלילי RF ואלגוריתמי שחזור תוך שימוש בטכניקות הדמיה מקבילות. טים - היישום הראשון בהיסטוריה של ה-MRI של הרעיון של סליל משטח של כל גוף המטופל ומערכת רדיו רב-ערוצית ליצירת מטריצת הדמיה אחת. טים - זה בדרך כלשהי אנלוגי לטכנולוגיית CT מרובה פרוסות (רב פרוסות). טים הופך את בדיקת MP לגמישה יותר, מדויקת ומהירה יותר.

סימנס התפתחה טֶכנוֹלוֹגִיָה אופטימיזציה של ביצועים נקודה (תפוקה מיטוב יום) , אשר חל על כל שלבי העבודה. עקרון הפעלה בסיסי נְקוּדָה - האוטומציה המקסימלית האפשרית של תהליך ההגדרה והבחירה של פרמטרים אופטימליים של סריקת MP (בכל מקרה ספציפי, לכל מטופל ספציפי) במטרה אחת - קבלת תמונת MP באיכות מומחה. הפעולות של הצוות הרפואי מתמקדות בבחירה מבין האפשרויות שמציעה המערכת את אותם פריטים המאפיינים את המטופל המסוים הזה. נְקוּדָה מאפשר לבחור את מצב סריקת הלב האופטימלי ב-50% מהר יותר, תוך התחשבות במאפיינים האנטומיים והפיזיולוגיים של המטופל, להאיץ את לימודי MP בתחום הנוירולוגיה ב-30% ולפשט את ההכנה למחקרי מומחים. נְקוּדָה מרחיב ומעשיר את הטכנולוגיה טים , מתן יציבות נוספת באיכות התמונה, הפחתת הסיכון לשגיאות אבחון אפשריות.



אהבתם את הכתבה? שתף את זה
חלק עליון