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Formación de la imagen en MRI

  • 1. RM: Formación de laRM: Formación de la imagenimagen Dra. Martín Boizas Servicio de Radiodiagnóstico
  • 2. Obtención de una buena imagenObtención de una buena imagen • La finalidad de la RM es obtener una imagen óptima en un tiempo mínimo • Óptima en cuanto a: – Calidad diagnóstica – Calidad fotográfica
  • 3. Elementos que el técnicoElementos que el técnico operador no puede modificaroperador no puede modificar • Condiciones del paciente: – Situación física – Elementos bioquímicos del paciente • Elementos del hardware: – El imán: A mayor campo mayor señal y mejor resolución – El emisor-receptor del sistema de RF
  • 4. Elementos sobre los que elElementos sobre los que el técnico puede interactuartécnico puede interactuar • Elementos del hardware: – Gradientes: Cuya potencia y amplitud determinan los límites inferiores del grosor de corte, el F.O.V. y el TE – Antenas: Elección de la adecuada
  • 5. Criterios de calidad de la imagenCriterios de calidad de la imagen • Tiempo de adquisición TA • Relación Señal-Ruido S/R • Contraste C • Resolución espacial RE
  • 6. Criterios de calidad de la imagenCriterios de calidad de la imagen • Una imagen diagnóstica y de calidad es la que con un determinado contraste obtiene un equilibrio entre la relación S/R y la resolución espacial, en un tiempo de adquisición aceptable, evitando el mayor número de artefactos
  • 7. Criterios de calidad de laCriterios de calidad de la imagenimagen • Cualquier cambio efectuado en los parámetros afecta principalmente a uno de los criterios de calidad de imagen señalados e influye siempre sobre los demás
  • 8. Artefactos • Son desviaciones que se apartan de la representación puramente anatómica de la señal y se originan por movimientos o por problemas en la técnica empleada
  • 9. Ruido • El ruido es el conjunto de señales no deseadas que degradan la formación de la imagen
  • 10. Ruido • El ruido proviene: – Del propio paciente – De la antena (mayor con las bobinas de cuerpo grandes que con las de superficie pequeñas) – De la anchura o amplitud de banda
  • 11. Anchura de banda • Conjunto de frecuencias transmitidas tanto en la emisión como en la recepción de la señal. • A menor anchura de banda, menor ruido
  • 12. Relación Señal / Ruido • La relación S / R es, junto con la resolución espacial, el mayor condicionante de la calidad de la imagen • Lo ideal es S / R ≥ 1
  • 13. S / R depende de: • El paciente • El imán (cuanto mayor es el campo mayor es la S / R) • Bobinas • Nº de medidas, adquisiciones o excitaciones • Anchura de banda (rango de frecuencias adquirido) • Volumen del voxel (cuanto menor es el grosor de corte más ruido hay)
  • 15. Cómo se puede mejorar la S / R • Aumentando el TR • Aumentando el TE • Utilizando anchos de banda menores • Aumentando el nº de adquisiciones • Aumentando el tamaño del voxel (grosor de corte) • Aumentando el espacio entre cortes (distance factor) • Utilizando pixeles rectangulares • Aumentando el nº de codificaciones de fase
  • 16. Contraste • Es la variación de intensidad de señal entre dos estructuras adyacentes • Permite la diferenciación de tejidos
  • 17. Contraste • Depende de: – Parámetros intrínsecos de los tejidos (T1, T2, DP) – Parámetros accesibles para el operador TR, TE y Flip Angle
  • 18. Resolución • Permite determinar la dimensión del menor volumen observable entre dos puntos adyacentes. • Es la capacidad de definición • El pixel es el elemento más pequeño de una imagen bidimensional digital
  • 20. F.O.V.F.O.V. Es el tamaño de la región sometida a estudio
  • 21. MatrizMatriz • Es el nº de pixeles que cubren el campo de visión en cada una de las dimensiones x e y si es 2D o x, y y z si es 3D • Se agrupan en filas y columnas – Filas: Pasos de codificación de fase – Columnas: Codificación de la frecuencia
  • 23. Grosor de corteGrosor de corte • Es el espesor de tejido que se va a estudiar individualmente • Debe existir una separación mínima entre un corte y otro para no aparecer artefactos (Distance factor) • Si se aumenta el grosor de corte la resolución disminuye
  • 24. Grosor de corteGrosor de corte • Grosor de corte mínimo en imágenes 2D: 2mm • En 3D hasta de 1mm (incluso menos)

Notas del editor

  1. Hoy día se considera larga una secuencia que dure más de 5 o 6 min, pues favorece la aparición de artefactos
  2. Se ve como una señal degradada y borrosa que quita nitidez al conjunto. Es una oscilación de la intensidad de la señal que no aporta in formación
  3. Lacas, cremas,…
  4. A mayor voxel, mayor señal El nº de medidas es el unº de componenetes utilizados en la reconstrucción de Fourier del voxel. No se refiere a el nº de excitaciones o adquisiciones, sino con el modo de adquirir la imagen Anchura de banda: rango de frecuencias
  5. Cuanto menor sea el pixel mejor será la resolución espacial y la capacidad de diferenciación entre estructuras vecinas.
  6. Voxel: Es la unidad de volumen. Viene definida por los tres ejes del espacio. Es el elemento más pequeño de una imagen tridimensional Se trabaja con lonchas de tejido de un grosor de corte concreto Distance factor
  7. Puede ser cuadrado o rectangular. Se mide en cm o mm (60 mm para ver un dedo hasta 500 mm para ver una columna completa. Se debe adaptar a la forma de lo que queremos estudiar
  8. Dirección de la fase de los protones según los planos
  9. Se trata de buscar el equilibrio entre todo