🗊Презентация Магнитная восприимчивость и биомагнетизм

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Магнитная восприимчивость и биомагнетизм, слайд №1Магнитная восприимчивость и биомагнетизм, слайд №2Магнитная восприимчивость и биомагнетизм, слайд №3Магнитная восприимчивость и биомагнетизм, слайд №4Магнитная восприимчивость и биомагнетизм, слайд №5Магнитная восприимчивость и биомагнетизм, слайд №6Магнитная восприимчивость и биомагнетизм, слайд №7Магнитная восприимчивость и биомагнетизм, слайд №8Магнитная восприимчивость и биомагнетизм, слайд №9Магнитная восприимчивость и биомагнетизм, слайд №10Магнитная восприимчивость и биомагнетизм, слайд №11Магнитная восприимчивость и биомагнетизм, слайд №12Магнитная восприимчивость и биомагнетизм, слайд №13Магнитная восприимчивость и биомагнетизм, слайд №14Магнитная восприимчивость и биомагнетизм, слайд №15Магнитная восприимчивость и биомагнетизм, слайд №16Магнитная восприимчивость и биомагнетизм, слайд №17Магнитная восприимчивость и биомагнетизм, слайд №18Магнитная восприимчивость и биомагнетизм, слайд №19Магнитная восприимчивость и биомагнетизм, слайд №20Магнитная восприимчивость и биомагнетизм, слайд №21

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Магнитная восприимчивость и биомагнетизм. Доклад-сообщение содержит 21 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Магнитная восприимчивость.
Описание слайда:
Магнитная восприимчивость.

Слайд 2






4 ноября 1984г. – М.Фарадей открыл магнетизм.
18 декабря 1984г.- доклад на королевском обществе «Новое магнитное действие»
Началось изучение биомагнетизма и магнитной восприимчивости.
Описание слайда:
4 ноября 1984г. – М.Фарадей открыл магнетизм. 18 декабря 1984г.- доклад на королевском обществе «Новое магнитное действие» Началось изучение биомагнетизма и магнитной восприимчивости.

Слайд 3






Поскольку намагниченность М пропорциональна величине индукции магнитного поля В, то связь между этими величинами принято характеризовать безразмерной феноменологической константой - c, которую называют магнитной спиновой восприимчивостью
Описание слайда:
Поскольку намагниченность М пропорциональна величине индукции магнитного поля В, то связь между этими величинами принято характеризовать безразмерной феноменологической константой - c, которую называют магнитной спиновой восприимчивостью

Слайд 4






moМ = cВ, где вторая безразмерная константа: mo = 4p 10-7 - магнитная проницаемость вакуума 
Константы c определяются спиновой плотностью среды и температурой и могут быть вычислены для различных веществ.
Описание слайда:
moМ = cВ, где вторая безразмерная константа: mo = 4p 10-7 - магнитная проницаемость вакуума Константы c определяются спиновой плотностью среды и температурой и могут быть вычислены для различных веществ.

Слайд 5





Применение эффекта магнитной восприимчивости
Выявление очагов гемосидерина
Функциональная МРТ
МР - перфузия
Описание слайда:
Применение эффекта магнитной восприимчивости Выявление очагов гемосидерина Функциональная МРТ МР - перфузия

Слайд 6





Выявление очагов гемосидерина
Оксигемоглобин
Деоксигемоглобин
Метгемоглобин
                                  Гемосидерин
Описание слайда:
Выявление очагов гемосидерина Оксигемоглобин Деоксигемоглобин Метгемоглобин Гемосидерин

Слайд 7






Деоксигемоглобин и гемосидерин работают как парамагнетики 2-го типа и ускоряют Т2-релаксацию по механизму эффекта магнитной восприимчивости
Они нарушают однородность локальных магнитных полей, тем самым ускоряя фазовую десинхронизацию спиновой системы
Описание слайда:
Деоксигемоглобин и гемосидерин работают как парамагнетики 2-го типа и ускоряют Т2-релаксацию по механизму эффекта магнитной восприимчивости Они нарушают однородность локальных магнитных полей, тем самым ускоряя фазовую десинхронизацию спиновой системы

Слайд 8






Эффект магнитной восприимчивости особенно выражен на Т2*-взвешенных изображениях
Описание слайда:
Эффект магнитной восприимчивости особенно выражен на Т2*-взвешенных изображениях

Слайд 9





Функциональная МРТ

В 1991 г. исследовательская группа под руко
водством J.W. Belliveau разработала технику
функциональных исследований с помощью МРТ.
Зрительная стимуляция + одновременное внутривенное болюсное введение парамагнитного контрастного препарата (гадолиний)
Гадолиний нарушает однородность локального магнитного поля и снижает магнитную восприимчивость и сигнал на Т2*-взвешенных изображениях
Описание слайда:
Функциональная МРТ В 1991 г. исследовательская группа под руко водством J.W. Belliveau разработала технику функциональных исследований с помощью МРТ. Зрительная стимуляция + одновременное внутривенное болюсное введение парамагнитного контрастного препарата (гадолиний) Гадолиний нарушает однородность локального магнитного поля и снижает магнитную восприимчивость и сигнал на Т2*-взвешенных изображениях

Слайд 10






Приблизительно в то же время S. Ogawa и соавт. обнаружили, что изменение уровня насыщения крови кислородом приводит к  изменениям контрастности на МР-изображениях    у лабораторных животных.
Это связано с локальным снижением дезоксигемоглобина во время усиления нейрональной активности.
Методика получила название “blood oxygenation level dependent contrast”
  (BOLD contrast) – контрастность, зависящая от
  степени насыщения крови кислородом.
Описание слайда:
Приблизительно в то же время S. Ogawa и соавт. обнаружили, что изменение уровня насыщения крови кислородом приводит к изменениям контрастности на МР-изображениях у лабораторных животных. Это связано с локальным снижением дезоксигемоглобина во время усиления нейрональной активности. Методика получила название “blood oxygenation level dependent contrast” (BOLD contrast) – контрастность, зависящая от степени насыщения крови кислородом.

Слайд 11






Энергообеспечение коры в течение первых 4–5 мин постоянной активности происходит за счет анаэробного гликолиза
За счет одновременного возрастания перфузии увеличивается транспорт глюкозы из капилляров в нервную ткань, транспорт кислорода при этом изменяется незначительно, что выражается в относительном повышении концентрации кислорода (в том числе связанного с гемоглобином) в венозной крови.
Усиление сигнала на Т2*-взвешенных изображениях
Описание слайда:
Энергообеспечение коры в течение первых 4–5 мин постоянной активности происходит за счет анаэробного гликолиза За счет одновременного возрастания перфузии увеличивается транспорт глюкозы из капилляров в нервную ткань, транспорт кислорода при этом изменяется незначительно, что выражается в относительном повышении концентрации кислорода (в том числе связанного с гемоглобином) в венозной крови. Усиление сигнала на Т2*-взвешенных изображениях

Слайд 12





Функциональная МРТ позволяет:

исследовать деятельность коры головного мозга
 
осуществлять картирование функционально-специализированных зон (моторной, соматосенсорной коры, зон речи Брока и Вернике)
Описание слайда:
Функциональная МРТ позволяет: исследовать деятельность коры головного мозга осуществлять картирование функционально-специализированных зон (моторной, соматосенсорной коры, зон речи Брока и Вернике)

Слайд 13





Функциональная МРТ в восстановительном периоде инфаркта мозга 
При движении паретичной левой рукой выявляется увеличение перфузии в симметричных зонах обоих полушарий мозга.
Описание слайда:
Функциональная МРТ в восстановительном периоде инфаркта мозга При движении паретичной левой рукой выявляется увеличение перфузии в симметричных зонах обоих полушарий мозга.

Слайд 14





Восстановление функций мозга после инсульта 
При востановлении функций после перенесенного инфаркта мозга репаративные процессы имеют определенную законромерность. Рядом с ядерной зоной необратимого поражения мозга формируются зоны пластичности и вторичной замены утраченных функций, при этом аналогичные зоны гиперметаболизма формируются в симметричных областях противоположного полушария мозга
Описание слайда:
Восстановление функций мозга после инсульта При востановлении функций после перенесенного инфаркта мозга репаративные процессы имеют определенную законромерность. Рядом с ядерной зоной необратимого поражения мозга формируются зоны пластичности и вторичной замены утраченных функций, при этом аналогичные зоны гиперметаболизма формируются в симметричных областях противоположного полушария мозга

Слайд 15





Результаты фМРТ с двигательной активацией
Описание слайда:
Результаты фМРТ с двигательной активацией

Слайд 16





Результаты фМРТ с речевой активацией
Описание слайда:
Результаты фМРТ с речевой активацией

Слайд 17





Клиническое применение фМРТ
Мониторинг компенсации и восстановления функций коры головного мозга 
Оценка операбельности очаговых поражений головного мозга и планирование  нейрохирургических вмешательств с максимальным сохранением функций коры головного мозга
Локализация эпилептических очагов, определение доминантного полушария при лечении эпилепсии
Нейропсихиатрические исследования, в том числе при болезни Альцгеймера
Описание слайда:
Клиническое применение фМРТ Мониторинг компенсации и восстановления функций коры головного мозга Оценка операбельности очаговых поражений головного мозга и планирование нейрохирургических вмешательств с максимальным сохранением функций коры головного мозга Локализация эпилептических очагов, определение доминантного полушария при лечении эпилепсии Нейропсихиатрические исследования, в том числе при болезни Альцгеймера

Слайд 18






Функциональные изображения больного О., 5 лет, с анапластической эпендимомой. На функциональных изображениях в правом полушарии визуализируется смещение корковой области, ответственной за движение пальцами левой руки, кзади (стрелка), что связано с ростом опухоли и изменением функциональной организации коры головного мозга. График показывает, что именно эти области активировались при выполнении обследуемым активирующего задания. По результатам обследования был пересмотрен план операции, и вместо частичной выполнена субтотальная резекция опухоли.
Описание слайда:
Функциональные изображения больного О., 5 лет, с анапластической эпендимомой. На функциональных изображениях в правом полушарии визуализируется смещение корковой области, ответственной за движение пальцами левой руки, кзади (стрелка), что связано с ростом опухоли и изменением функциональной организации коры головного мозга. График показывает, что именно эти области активировались при выполнении обследуемым активирующего задания. По результатам обследования был пересмотрен план операции, и вместо частичной выполнена субтотальная резекция опухоли.

Слайд 19






Функциональные изображения больного Б., 56 лет, с метастазом в головной мозг. На функциональных изображениях, полученных при выполнении обследуемым двигательного задания, определяются участки активации в об
      ласти левой центральной борозды (стрелка). Опухоль (треугольник) располагается кпереди от моторной коры.
      Функциональные изображения позволяют спланировать хирургический доступ на удалении от моторной коры. Правосторонний гемипарез, существовавший у больного, вероятно, связан с выраженным отеком.
Описание слайда:
Функциональные изображения больного Б., 56 лет, с метастазом в головной мозг. На функциональных изображениях, полученных при выполнении обследуемым двигательного задания, определяются участки активации в об ласти левой центральной борозды (стрелка). Опухоль (треугольник) располагается кпереди от моторной коры. Функциональные изображения позволяют спланировать хирургический доступ на удалении от моторной коры. Правосторонний гемипарез, существовавший у больного, вероятно, связан с выраженным отеком.

Слайд 20





МР - перфузия
Перфузия – движение на капиллярном уровне.
Методика основана на феномене магнитной восприимчивости.
После введения в кровь, гадолиний сокращает Т2*, вызывая снижение сигнала.
Описание слайда:
МР - перфузия Перфузия – движение на капиллярном уровне. Методика основана на феномене магнитной восприимчивости. После введения в кровь, гадолиний сокращает Т2*, вызывая снижение сигнала.

Слайд 21






По степени снижения сигнала можно оценить жизнеспособность тканей и рассчитать объемный кровоток.
Динамическая томография начинается одновременно с болюсным в/в введением 1-2 мл гадолиния.
Интенсивность сигнала определяется в «зоне интереса» отдельно в каждом кадре
Строят график зависимости интенсивности сигнала от времени.
Снижение интенсивности сигнала на Т2*-взвешенных томограммах пропорционально объемной скорости кровотока.
Описание слайда:
По степени снижения сигнала можно оценить жизнеспособность тканей и рассчитать объемный кровоток. Динамическая томография начинается одновременно с болюсным в/в введением 1-2 мл гадолиния. Интенсивность сигнала определяется в «зоне интереса» отдельно в каждом кадре Строят график зависимости интенсивности сигнала от времени. Снижение интенсивности сигнала на Т2*-взвешенных томограммах пропорционально объемной скорости кровотока.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию