Слайд 2Томография
Томогра́фия (др.-греч. τομή — сечение) — получение послойного изображения внутренней структуры объекта
Слайд 3Томография
Деструктивная (биотомия, гистологические срезы)
Реконструктивная (КТ, МРТ, ПЭТ, оптическая томография)
Слайд 4Физические основы МРТ.
Ядерный спин.
Ядерный спин не равный 0 имеют ядра с
нечётным массовым числом (1H, 13C, 19F, 31P)
Слайд 5Физические основы МРТ
Эффект Зеемана
Ядра атомов с нечётным ядерным спином при помещении во
внешнее магнитное поле могут иметь различную ориентацию.
Слайд 6Физические основы МРТ.
Эффект Зеемана.
B0
Слайд 7Физические основы МРТ.
Эффект Зеемана.
B0≠0
B0=0
Слайд 8Физические основы МРТ.
Эффект Зеемана.
E2
E1
РЧ импульс
E2
E1
E=hν=γB0
γ(H)=42,6 МГц/Тл
Слайд 9Физические основы МРТ.
Получение сигнала
Рентгенография, компьютерная томография
Слайд 10Физические основы МРТ.
Получение сигнала
Оптическая томография
Слайд 11Физические основы МРТ.
Получение сигнала
МРТ
Возбуждающий ЭМИ-импульс
Принимаемый ЭМИ-импульс
Слайд 12Физические основы МРТ.
Получение сигнала
Передающе-принимающая катушка
3 ортогональные градиентные катушки.
Слайд 13Преимущества магнитно-резонансной томографии
Неинвазивность. МРТ не нарушает внутренней целостности объекта.
В МРТ не используется
ионизирующее излучение
Высокая скорость получения изображения
Слайд 14Преимущества магнитно-резонансной томографии
МРТ
Оптическая томография
КТ
Слайд 15Схема МР-томографа
Магнит
Магнит
ЭМ-катушка
ЭМ катушка
Кроватка для животных
Обработка сигнала
Постобработка и анализ
Слайд 17Мониторинг состояния внутренних органов
Т2 взвешенное
изображение
Т2 взвешенное
изображение + подавление жира
Слайд 18Мониторинг состояния внутренних органов
Т1 взвешенное
изображение
Т2 взвешенное
изображение
Т2 взвешенное
изображение + подавление
жира
Слайд 19Наблюдение за развитием опухоли
Мозг крысы в норме
Мозг крысы с экспериментальной глиомой С6
Слайд 21Ангиография
Визуализация артериального кровотока
Слайд 22Ангиография
Визуализация артериального кровотока
Слайд 23Ангиография
Визуализация венозного кровотока
Слайд 24МРТ сердца
Измерение толщины стенок желудочков
Измерение объёмов желудочков
Определение фракции выброса и её планиметрического
аналога
Определение сократимости
Слайд 26МРТ с контрастированием
Перфузионная МРТ
ADC
CBV
MTT
CBF
Слайд 27Диффузионно взвешенная МРТ
Определение коэффициента диффузии
Построение диффузионно взвешенной карты
ADC карта
T2
Слайд 28Диффузионная тензорная МРТ
FA=фракционная анизотропия
Слайд 29Диффузионная тензорная МРТ
ADC карта
FA карта
FA карта
Слайд 30Диффузионная тензорная МРТ
Построение проводящих трактов (трактография)
Слайд 32Недостатки МРТ
Высокая стоимость оборудования
Необходимость полного покоя исследуемого объекта
Наличие специалиста для настройки и
отладки режимов
Отсутствие ряда количественных критериев
Слайд 33Примеры НИР выполняемых с использованием МРТ
Моделирование ишемического инсульта
Слайд 34Примеры НИР выполняемых с использованием МРТ
Моделирование ишемического инсульта
Т2
DWI (ADC карта)
1 час после
инсульта
Слайд 35Примеры НИР выполняемых с использованием МРТ
Моделирование ишемического инсульта
Т2
DWI (ADC карта)
24 часа после
инсульта
Слайд 36Примеры НИР выполняемых с использованием МРТ
Приживаемость и развитие мультиформной глиобластомы С6
T2
T2
T2
Слайд 37Оценка эффективности терапии глиомы 101/8 наноконтейнерными препаратами
Слайд 38Визуализация экспериментальной глиобластомы VEGF специфическим T2 контрастным агентом
Слайд 39Контузионная травма спинного мозга
Слайд 40Контузионная травма спинного мозга
T2w
MIP T2w
DTI
Слайд 41Контузионная травма спинного мозга
Слайд 42T1
T1
T1+ Gd
T1 + Gd
Апробация Т1 контрастного агента
Слайд 43Сердце мышей альбиносов с мышечной дистрофией
Слайд 44Модель артрита коленного сустава у крыс
Слайд 45Модель артрита коленного сустава у крыс
Слайд 46Рассеянный склероз, мышиная модель