MRI 0.3 տեսլա և 1.5, որն ավելի լավ է: Ո՞րն է MRI-ի գործողության սկզբունքը

Ճի՞շտ է, որ 3 տեսլաանոց ապարատը երկու անգամ ավելի լավն է, քան 1,5 թեսլա ապարատը: Եթե ​​հաշվի առնենք միայն դաշտի ուժը, իհարկե։ Մարկետինգային վաճառքի աշխարհում նույնպես: Այնուամենայնիվ, վիզուալիզացիայի առումով, եկամուտների առումով թողունակությունը բացարձակապես չէ: 3-տեսլա սարքով կենտրոն բացելու համար ավելի շատ ներդրումներ անելուց առաջ պետք է մտածել, թե ինչ եք անելու դրա հետ, ինչպես կարող է այն օգտակար լինել ձեզ և ինչը՝ ոչ։

Ծախսերի արդյունավետ համակարգեր

Առանց տոկոս սահմանելու, կարելի է վստահորեն ասել, որ 1,5 Տեսլա MRI սարքը հարմար է MR սկանավորման մեծ մասի համար: 1.5 T կարճ թունելը մնում է ստանդարտ, ամենաշատ օգտագործվող MRI սարքը: Սա չի նշանակում, որ 3-Tesla համակարգերը «չեն արմատավորվել», բայց այստեղ պետք է հաշվի առնել ներդրումների վերադարձը, թողունակությունը, անձնակազմը և այլ գործոններ: Անջատե՞լ աղմուկը, թե՞ ձայնը իջեցնել: MRI սկանավորման ժամանակ պատկերում միշտ աղմուկ կա: Այս աղմուկի մեծ մասը ստեղծում է հիվանդի մարմինը, ինչպես նաև բուն MRI սարքի էլեկտրոնիկան: Կարևոր է ստանալ «ազդանշանը», որը ստեղծում է պատկերը, և ոչ թե «աղմուկը», որը կարող է ազդել պատկերի որակի վրա։ 1.5 և 3-տեսլա սարքերը հաղթահարում են դա, բայց ներս տարբեր աստիճաններ. Փոքր երեխաները հակված են շատ աղմկոտ լինել: Եթե ​​նրանք հավաքվում են, օրինակ՝ ծննդյան խնջույքի համար, ապա հուզմունքն ավելի է աղմկում նրանց։ Խաղերը կարող են նրանց մի որոշ ժամանակ զբաղեցնել, մինչև երեկույթն ավարտվի: Այս առիթով, եթե ցանկանում եք երաժշտական ​​աթոռներ նվագել, դուք ունեք երկու տարբերակ, որպեսզի բոլորը լսեն երաժշտությունը.

Ձայնը բարձրացրեք

հանգստացնել երեխաներին

Աշխատանք 3 - Tesla MRI մեքենաշատ նման է ստերեո համակարգին, որը երեխաների համար երաժշտություն է նվագում առավելագույն ձայնով: Փաստորեն, այս կերպ դուք ավելի շատ ազդանշան եք ստանում. որքան մեծ է դաշտի ուժը, այնքան ավելի շատ մոլեկուլներ են ռեզոնանսվում, խլացնում աղմուկը: 1.5-Tesla բազմակի կծիկ համակարգը գործում է ավելի շատ «երեխաներին հանգստացնող» համակարգի նման: Կծիկի տարրերը թույլ են տալիս հետազոտությունն ավելի մոտ անցկացնել մարմնին, ինչը նվազեցնում է պատկերի աղմուկի քանակը։

Պարզություն, արագություն, կարիք

3-տեսլա մեքենաների մասին խոսելիս հիշվում է երկու պարամետր՝ հստակություն և սկանավորման ժամանակը: Պարզ ասած, 3-Tesla համակարգերը, ունենալով դաշտի ավելի մեծ ուժ, մեծացնում են ազդանշանը (ստեղծելով պատկերը), հետևաբար՝ պատկերի հստակությունը՝ որոշակի սկանավորման արագությամբ: Այնուամենայնիվ, դուք չեք կարող միանգամից ստանալ ամենալավը, ուստի MRI սկանավորումները ներկայացնում են փոխզիջում սկանավորման ժամանակի և պատկերի որակի միջև: Այսպիսով, կախված տեխնոլոգիայից, ձեր թողունակության կարիքներից և այլ գործոններից, առավելությունն այս կամ այն ​​ուղղությամբ է: Եզրակացությունն այն է, որ դուք դեռ լավ պատկերներ կստանաք 1.5 Tesla համակարգի վրա՝ օգտագործելով բազմաոլոր տեխնոլոգիան, սակայն սկանավորման ժամանակը կլինի 3T-ից ավելի երկար: Ընդհակառակը, դուք կարող եք նվազեցնել սկանավորման ժամանակը 1.5 Tesla սարքի վրա, բայց պատկերի որակը մի փոքր ավելի վատ կլինի: Ամեն ինչ կախված է հետազոտության տեսակից:

Պահանջարկի Առաջարկ

Եթե ​​դուք կատարում եք հետազոտություն, որը պահանջում է ամենափոքր մանրամասները (ուղեղի բարդ աշխատանքը այն կատեգորիաներից է, որտեղ իսկապես անհրաժեշտ է 3T մեքենա), կամ դուք կարիք ունեք օրական առավելագույն թվով հիվանդների տեսնելու, դուք հակված եք գնել 3- tesla համակարգ, ապա պետք է ամեն ինչ նախապես պլանավորել: Նման սարքերը թանկ են. նույնիսկ երկրորդական շուկայում դրանց համար կարելի է կրկնակի ավելի շատ վճարել, քան 1,5Տ-ի համար, սակայն դրանք դժվար է գտնել: Ժամանակ տրամադրեք համակարգը գտնելու համար, համոզվեք, որ ձեր տարածքը հարմար է դրա համար: Հիշեք՝ էլեկտրամագնիսների ուժը, որոնք օգտագործվում են աղբանոցներում մեքենաները բարձրացնելու համար, մոտավորապես նույնն է, ինչ 1,5 տեսլա մեքենան: Իսկ 3-տեսլա համակարգում ուժը մագնիսական դաշտըկրկնակի շատ! Համոզվեք, որ անվտանգության բոլոր միջոցները առկա են:Եթե ​​ձեր հետազոտությունն ավելի քիչ մանրամասն է, կամ տեմպերն ավելի քիչ լարված են, 1.5-Tesla համակարգը կարող է ձեզ տալ այն ամենը, ինչ ձեզ հարկավոր է: Այս համակարգերը շատ ավելի մատչելի են, ինչպես նաև դրանց պահեստամասերը, ինչպես նաև սպասարկող ինժեներները՝ դրանք սպասարկելու համար: Ինչպես 3 տեսլա մագնիսի դեպքում, դուք պետք է համոզվեք, որ ձեր սենյակը պատրաստ է սարքը տեղադրելու համար: Պատշաճ նախազգուշական միջոցներ չձեռնարկելը կարող է հանգեցնել թանկարժեք վնասների և լուրջ վնասվածքների:

Մասնագետների կարծիքով՝ 3 Տեսլայի օգտագործումը շատ ավելի լավ է, քան, ասենք, 1,5 Տեսլա։ Որո՞նք են նման գերհզոր թվացող սարքերի առավելությունները և արդյոք դրանք վնասակար ազդեցություն ունեն մարդու օրգանիզմի վրա։ Մենք կիմանանք, թե ինչ հատկանիշներ ունի նման սարքը, ինչ կարելի է տեսնել 3 Tesla MRI-ի օգնությամբ և ինչու է երեք տեսլա տոմոգրաֆն ավելի լավ։

Ցանկացած տոմոգրաֆը տարբերվում է իրենց ստեղծած մագնիսական դաշտի լարմամբ:

Այսպիսով, ցածր դաշտի տոմոգրաֆը առաջացնում է մագնիսական դաշտ մինչև 0,5 Տ, միջին դաշտի տոմոգրաֆը մինչև 1,5 Տ, իսկ բարձր դաշտի տոմոգրաֆը մինչև 3 Տեսլա: Մինչև 0,5 Տ մագնիսական դաշտի ուժգնությամբ սարքեր չեն օգտագործվում։ Որպես կանոն, կլինիկաներում և ախտորոշիչ կենտրոններում օգտագործվում են սարքեր, որոնք ստեղծում են մագնիսական դաշտեր 1,5-ից մինչև 3 Տեսլա միջակայքում:

Նման ապարատի շահագործումը պայմանավորված է նրանով, որ այն առաջացնում է ավելի ուժեղ դաշտ և, համապատասխանաբար, ավելի շատ աղմուկ է արտադրում: Բարձր դաշտի գեներացնող համակարգերը ստեղծում են բարձր հստակությամբ պատկերներ և նվազեցնում սկանավորման ժամանակը: Իհարկե, կարող է օգտագործվել նաև ավելի քիչ հզոր մագնիսական պարույր: Բայց այս դեպքում բարձրորակ պատկեր ստանալու համար պետք է մեծացնել սկանավորման ժամանակը։ Նվազեցնելով այն ավելի ցածր հզորությամբ, դուք կարող եք ստանալ ոչ այնքան բարձրորակ նկարներ, որքան երեք տեսլա սարքի վրա:

Նման հզորությամբ սարքը իդեալական է ամենափոքր մանրամասները սկանավորելու համար, օրինակ՝ ուղեղի ՄՌՏ կատարելիս: Նման սարքերը անհամեմատ արժեն ավելի շատ փող. Այսպիսով, դրանք ընտրելիս անհրաժեշտ է նախատեսել տարածքը, աշխատանքի ինտենսիվությունը և այլն: Հզոր տոմոգրաֆների հետ աշխատելիս անհրաժեշտ է զգույշ պահպանել անվտանգության բոլոր միջոցները։ Եթե ​​դա չանեք, ապա մագնիսական ռեզոնանսային տոմոգրաֆիան կարող է վտանգավոր հետեւանքներ առաջացնել։

Քննության անցկացման սարքերը արտաքուստ շատ նման են, այնուամենայնիվ, կա տարբերություն, մասնավորապես, մագնիսական դաշտի ուժգնության և պատկերի ճշգրտության մեջ, այնուամենայնիվ, որքան ցածր է դաշտի լարումը, այնքան ցածր է հետազոտության արժեքը:

Ինչն է թույլ տալիս տեսնել նման տոմոգրաֆը

Այս սարքը բազմաթիվ նոր հնարավորություններ է բացում բժիշկների համար։ Այսպիսով, այն հնարավորություն է տալիս հայտնաբերելու ամենափոքր մանրամասները մարմնի բոլոր ուսումնասիրված հյուսվածքներում.

  • պատկերացնել ուղեղի փոքր կառուցվածքները;
  • լավ է տեսնել օրգանի պատյանները.
  • ախտորոշել անոթների վիճակը, որոնցով գլուխը հարուստ է.
  • ձեռք բերել 1 միլիմետրից պակաս հաստությամբ հյուսվածքների հատվածներ (և ոչ միայն ուղեղի, այլև մարմնի այլ հյուսվածքների);
  • ախտորոշել նորագոյացությունների ամենափոքր օջախները, երբ դրանց որոշման այլ մեթոդներ չեն տալիս ցանկալի արդյունքը.
  • կառուցել ուսումնասիրվող օրգանի կամ հյուսվածքի բարձրորակ եռաչափ պատկեր.
  • տես տեղագրությունը, կառուցվածքների հարաբերակցությունը;
  • կարճ ժամանակում կատարել գլխուղեղի տոմոգրաֆիա արտակարգ իրավիճակներում (օրինակ, եթե կլինիկա է ընդունվում ուղեղի տրավմատիկ վնասվածքով հիվանդը);
  • ստանալ պատկեր բարձր ճշտությամբ;
  • հնարավորինս խուսափել շարժիչի հնարավոր միջամտության խոչընդոտներից (սա հատկապես ճիշտ է, երբ MRI կատարվում է երեխաների կամ մտավոր հաշմանդամություն ունեցող հիվանդների համար);
  • Պարկինսոնի համախտանիշով կամ չվերահսկվող մկանային ցնցումով հիվանդների մոտ ախտորոշում;
  • կիրառել պերֆուզիոն, դիֆուզիոն և տրակտոգրաֆիայի մեթոդներ՝ ուղեղային շրջանառության խանգարումների վաղ ախտորոշման համար.
  • հայտնաբերել պաթոլոգիաները ուղեղի ողնաշարի մասերին անմիջականորեն հարող հատվածներում.

Նման սարքերը ստեղծում են բավականաչափ ուժեղ մագնիսական ռեզոնանս, ինչը թույլ է տալիս դրանք օգտագործել գրեթե ցանկացած ախտորոշիչ նպատակներով:

7 Տեսլա հզորությամբ նման սարքերն այլևս չեն օգտագործվում հիվանդներին զննելու համար։ Նման միավորներն օգտագործվում են միայն գիտական ​​նպատակներով:

Երեք տեսլա սարքերի առավելությունները

Այսօր նման սարքերը ավելի ու ավելի են օգտագործվում ախտորոշիչ պրակտիկայում: Որո՞նք են այս սարքերի առավելությունները:

  • Օրգանների և հյուսվածքների վիզուալիզացիայի որակի բարելավում.
  • Դուք կարող եք ձեռք բերել բարձրորակ հատվածներ իրենց նվազագույն հաստությամբ (որոշ դեպքերում՝ նույնիսկ մինչև 0,5 միլիմետր): Այսպիսով, դուք կարող եք որոշել հիվանդի ամենափոքր պաթոլոգիական փոփոխությունների առկայությունը:
  • Զգալիորեն նվազեցնում է մագնիսական դաշտում հիվանդի անցկացրած ժամանակը։
  • Գլխի հաղորդիչ կառուցվածքների վիզուալիզացիայի ճշգրտությունը և ողնաշարի լարը.
  • Ուղեղի միկրո շրջանառության ախտորոշման որակը բարելավվում է, և դրան կարելի է հասնել առանց հատուկ մագնիսական կոնտրաստային պատրաստուկների օգտագործման:
  • Բարձրացնում է ուղեղի ֆունկցիոնալ վիճակի գնահատման ճշգրտությունը։
  • Կլաուստրոֆոբիայով և ավելորդ քաշով հիվանդների մոտ ախտորոշման հնարավորություն կա։
  • Բժիշկը կարող է դիմել ուսումնասիրությանը Նորագույն տեխնոլոգիաներախտորոշում.
  • Մինչ օրս նման հարցման մեջ գործնականում բացթողումներ չկան։
  • Փաստն այն է, որ մագնիսական դաշտը, ի տարբերություն ռենտգեն ճառագայթումօգտագործված, ասենք, համակարգչային տոմոգրաֆիայում, անվնաս է առողջության համար։

Այս տեսակի հետազոտության սահմանափակումներն ու հակացուցումները գործնականում նույնն են, ինչ ավելի թույլ սարքեր օգտագործելիս: Այսպիսով ժամանակակից տեխնոլոգիաներբավարարել բժիշկների և հիվանդների կարիքները՝ թույլ տալով նրանց ավելի լավ պատկերացնել օրգանները:

Եթե ​​հիվանդին անհանգստացնում է ախտորոշման ընթացքում աղմուկի բարձրացումը, բժիշկը դնում է ականջակալներ և ականջակալներ: Աղմուկը կապված է սարքի աշխատանքի հետ և չի կարող բացասաբար ազդել մարմնի աշխատանքի վրա: Անկասկած, 3 Tesla ապարատի օգտագործումը շատ ավելի լավ է:

Կա՞ն ավելի հզոր սարքեր:

Բոլոր նման սարքերը բարձր դաշտային են։ Մինչ օրս հայտնի է տոմոգրաֆների օգտագործումը, որոնք կարող են արտադրել մագնիսական դաշտի ուժգնությունը 7 Տեսլա և նույնիսկ ավելին: Նման բարձր հզորության սարքերը այսօր հազվադեպ են օգտագործվում: Նրանք վաղ փուլում հայտնաբերում են չարորակ նորագոյացությունները մարդկանց մոտ:

Այս հետազոտությամբ շատ ավելի քիչ ժամանակ է ծախսվում հիվանդի օրգանների և հյուսվածքների վիճակը պարզելու համար։ Վրա տրված ժամանակնման սարքեր - միավորներ. Հետագայում գերհզոր MR սարքերի օգտագործման հեռանկարները դեռ պարզ չեն։

Այսպիսով, 3 Tesla տոմոգրաֆների օգտագործումը արդարացված է ժամանակակից բժշկական պրակտիկայում։ Նրանք թույլ են տալիս ստանալ օրգանների և հյուսվածքների բարձրորակ պատկերներ շատ հստակ լուծաչափով:Ավելի ու ավելի շատ կլինիկաներ ախտորոշիչ կենտրոններՆման նպատակների համար օգտագործվում են հզոր տոմոգրաֆներ.

Մագնիսական ռեզոնանսային տոմոգրաֆիան (MRI) բժշկության մեջ լայնորեն կիրառվող ոչ ինվազիվ ախտորոշման մեթոդ է, որն օգտագործում է մագնիսական ռեզոնանս: Մագնիսական դաշտի գործողությունը վտանգ չի ներկայացնում մարդու առողջության համար։ Մագնիսական դաշտի ուժը չափվում է Տեսլայում՝ ի պատիվ Նիկոլա Տեսլայի, ով համաշխարհային հռչակ է ձեռք բերել մագնիսականության և էլեկտրաէներգիայի վերաբերյալ իր հետազոտությունների համար:

Տոմոգրաֆների հզորությունը

Ախտորոշիչ հետազոտությունների համար կարող են օգտագործվել տարբեր հզորությունների ՄՌՏ։ Այս հիման վրա դրանք բաժանվում են հետևյալ խմբերի.

  • ցածր դաշտ - մինչև 0,5 T մագնիսական դաշտի ուժգնությամբ;
  • միջին դաշտ - 0,5-ից մինչև 1 T;
  • բարձր դաշտ՝ 1,5-3 Տ.

3 Տ-ից բարձր գերբարձր դաշտի սարքերը օգտագործվում են միայն գիտատեխնիկական լաբորատորիաներում, որոնց վրա ախտորոշում չի իրականացվում։

Տոմոգրաֆի հնարավորությունները կախված են մագնիսական դաշտի ուժգնությունից։ Որքան ցածր է լարվածությունը, այնքան ցածր է պատկերների որակը և ավելի շատ ժամանակ է ծախսվում ախտորոշման վրա: Նույն օրգանը հետազոտելիս ժամանակի ցուցանիշները հետեւյալն են.

  • 1 T - 15-20 րոպե;
  • 1,5 T - 10-15 րոպե;
  • 3 T - 5-10 րոպե:

Ցածր դաշտային տոմոգրաֆների վրա հետազոտությունն ավելի էժան է, բայց կարող է օգտագործվել միայն նախնական ախտորոշման և ուռուցք կա, թե ոչ, պատասխանելու համար։ Եթե ​​կա ուռուցք, ապա լրացուցիչ ուսումնասիրություն կպահանջվի ավելի հզոր սարքի վրա՝ դրա չափերն ու սահմանները հաստատելու համար։

Ո՞րն է ավելի արդյունավետ՝ MRI 1.5 Tesla թե 3 Tesla

ՄՌՏ հետազոտությունների մեծ մասի համար 1,5 Տ ապարատը ստանդարտ է և առավել հաճախ օգտագործվում է արյան անոթների վիճակը գնահատելու, մետաստազները հայտնաբերելու և փոքր կառուցվածքները հետազոտելու համար: Վիզուալիզացիայի որակի և թողունակության առումով 1.5 T տոմոգրաֆը գրեթե նույնքան լավն է, որքան 3 T տոմոգրաֆը:

3T MRI մեքենաները գրեթե 2 անգամ ավելի թանկ են, քան 1,5 T MRI մեքենաները և պահանջում են սենյակի ավելի մանրակրկիտ նախապատրաստում և անվտանգության միջոցների պահպանում ուժեղ էլեկտրամագնիսներով աշխատելիս: Պահեստամասեր և սպասարկման սպասարկումավելի հզոր տոմոգրաֆները նույնպես ավելի թանկ են։

Հզոր 3Tl տոմոգրաֆի օգտագործումն արդարացված է այն դեպքերում, երբ պահանջվում է ուղեղի աշխատանքը ուսումնասիրել ամենափոքր մանրամասներով։ Հետազոտման ավելի բարձր արագությունը հիմնավորված է հիվանդների մեծ հոսքով կամ երեխաների և ծանր հիվանդների ախտորոշմամբ: Մնացած բոլոր դեպքերում բուժհաստատությունների համար 1,5 Տ տոմոգրաֆի օգտագործումն ավելի մատչելի և հիմնավորված է։

MRI-ն բժշկական պրակտիկայում հետազոտության ժամանակակից և առավել ճշգրիտ մեթոդ է: Այս մեթոդը ոչ ինվազիվ է, այսինքն. չխանգարելով մարդու օրգանիզմին, որը առողջության համար բացարձակապես անվտանգ մեթոդ է։

MR տոմոգրաֆի մագնիսական դաշտի ինտենսիվությունը կամ հզորությունը չափվում է Tesla միավորներով (1 T): Հզորության արժեքը անվանվել է գիտնական Նիկոլա Տեսլայի պատվին։

Այս փայլուն մարդը 20-րդ դարի սկզբին հսկայական առաջընթաց կատարեց գիտության մեջ։ Եվ նա համաշխարհային համբավ ստացավ գիտության այնպիսի ոլորտներում հետազոտությունների համար, ինչպիսիք են էլեկտրականությունը և մագնիսականությունը:

Բոլոր MRI մեքենաները (տոմոգրաֆները) բաժանված են հետևյալ տեսակների.

  • Ցածր դաշտ - 0,23-0,35 Տեսլա
  • Կիսապաշտպանություն - 1 Tesla
  • Բարձր դաշտ - 1,5-3 Տեսլա:

Այս տեսակի սարքերի օգտագործմամբ բժշկական մասնագետների ստացած արդյունքները տարբեր են: Որքան ուժեղ է մագնիսական դաշտը, այնքան բարձր է արդյունքների որակը:

Մեր օրերում կլինիկաներում հետազոտություններ են անցկացվում 1-ից 3 Տեսլա հզորությամբ սարքերի վրա, իսկ 5 Տեսլա և ավելի բարձր հզորությամբ սարքերն օգտագործվում են բացառապես գիտական ​​հետազոտությունների համար։

Այսպիսով, տոմոգրաֆի հզորությունը MR տոմոգրաֆիայի ուսումնասիրության ճշգրտության հիմնական ցուցանիշն է: Որքան բարձր է հզորությունը, այնքան բարձր է ախտորոշման ճշգրտությունը: MRI մեքենաների առավելագույն հզորությունը, որոնք այսօր օգտագործվում են բժշկության մեջ, 3 Տեսլա է:

MRI 1.5 Tesla և MRI 3 Tesla

1 - 1,5 Տեսլա մագնիսական դաշտով տոմոգրաֆների վրա ստացված պատկերների որակը բարձր է, իսկ 3 Տեսլա սարքի վրա՝ ամենաբարձրը։ Նաև կարևոր գործոն է այն, որ որքան մեծ է ՄՌՏ մեքենայի մագնիսական դաշտի հզորությունը, այնքան քիչ ժամանակ է պահանջվում պատկերներ ստանալու համար: Օրինակ՝ 1 Տեսլա մագնիսական դաշտով տոմոգրաֆի վրա հետազոտությունը կտևի մոտ տասնհինգ րոպե, իսկ 1,5 Տեսլա մագնիսական դաշտով MRI սարքի վրա՝ 10-ից 12 րոպե, իսկ եթե տոմոգրաֆ եք վերցնում 3 Tesla հզորությամբ, ընթացակարգը կտևի ոչ ավելի, քան 5 րոպե: Ընթացակարգի տևողությունը կարող է կրիտիկական լինել այնպիսի դեպքերում, ինչպիսիք են, օրինակ, կամ ծանր վնասվածքներով տուժած հիվանդը:

Նաև 3 Տեսլա հզորությամբ MRI մեքենան օգտագործվում է ուսումնասիրելու լավագույն կառույցներն ու հյուսվածքները, որոնք տեսանելի չեն 1,5 Տեսլա և ցածր ՄՌՏ-ի վրա:

Այսինքն՝ 3 Tesla MRI տոմոգրաֆի միջոցով իրականացված հետազոտությունն ունի կարևոր առավելություններ՝ ի տարբերություն 1,5 Տեսլա հզորությամբ MRI սարքի օգտագործմամբ հետազոտության.

  • Ավելի քիչ հետազոտության ժամանակ
  • Ստացեք ավելի ճշգրիտ նկարներ ավելին բարձրորակև լուծում
  • Փոքր և բարձր ճշգրտության ցուցադրում

Այնուամենայնիվ, երբեմն ավելի քան արդարացված է ավելի ցածր ինտենսիվության տոմոգրաֆների օգտագործումը: Նման հարցումը և՛ տեխնիկապես, և՛ ֆինանսական առումով ավելի քիչ ծախսատար է, քանի որ դրա արժեքը ավելի էժան է: 1 Tesla-ից պակաս MRI սովորաբար օգտագործվում է նախնական ախտորոշման նպատակով, օրինակ՝ հայտնաբերելու, թե ոչ: Այնուամենայնիվ, դուք պետք է տեղյակ լինեք, որ այս դեպքում պատկերների որակն ավելի ցածր է, քան տոմոգրաֆը 1,5-ից մինչև 3T:

Հաճախ ցածր դաշտային տոմոգրաֆի տվյալները բավարար չեն ավելի մանրամասն ախտորոշում կատարելու համար: Այս դեպքերում անհրաժեշտ է երկրորդական հետազոտություն կատարել 1,5-ից 3 Տեսլա հզորությամբ սարքի վրա։ Իսկ նմանատիպ ընթացակարգի համար գերավճար չվճարելու համար ավելի լավ է անմիջապես հետազոտություն անցնել 1,5 Տեսլա և ավելի հզորությամբ MRI սարքի վրա։

Այսպիսով, տոմոգրաֆի մագնիսական դաշտի հզորությունը հետազոտության ընտրության հարցում որոշում կայացնելու էական ցուցանիշ է։ Խորհուրդ ենք տալիս համաձայնել բժշկի հետ ՄՌՏ հետազոտություն անցնելու անհրաժեշտության մասին՝ նշելով տոմոգրաֆի հզորությունը, որի վրա դուք կհետազոտվեք:

Մագնիսական ռեզոնանսային տոմոգրաֆիան (MRI) ախտորոշման ամենաարդիական մեթոդներից է, որը թույլ է տալիս ուսումնասիրել մարմնի գրեթե ցանկացած համակարգ։ MRI մեքենայի ամենակարևոր բնութագիրը մագնիսական դաշտի ուժգնությունն է, որը չափվում է Tesla-ով (T): Վիզուալիզացիայի որակն ուղղակիորեն կախված է դաշտի ուժից. որքան բարձր է այն, այնքան ավելի լավ որակպատկերներ, և, համապատասխանաբար, ՄՌ հետազոտությունների ախտորոշիչ արժեքը ավելի բարձր է։

Կախված սարքի հզորությունից, կան.


    ■ ցածր դաշտային տոմոգրաֆներ - 0.1 - 0.5 T (նկ. 1);
    ■ բարձր դաշտային տոմոգրաֆներ - 1 - 1,5 T (նկ. 2);
    ■ գերբարձր դաշտային տոմոգրաֆներ - 3 Տ (նկ. 3):

Այս պահին բոլոր խոշոր արտադրողները արտադրում են MR սկաներներ 3 Տ դաշտով, որոնք չափերով և քաշով քիչ են տարբերվում 1,5 Տ դաշտ ունեցող ստանդարտ համակարգերից։

Կլինիկական պրակտիկայում օգտագործվող մինչև 4 Տ մագնիսական դաշտերի մագնիսական դաշտերի բացասական կենսաբանական ազդեցությունները ՄՌ պատկերագրման անվտանգության ուսումնասիրությունները չեն ցույց տվել: Այնուամենայնիվ, պետք է հիշել, որ էլեկտրական հաղորդիչ արյան շարժումը ստեղծում է էլեկտրական պոտենցիալ, և մագնիսական դաշտում այն ​​կստեղծի փոքր լարում անոթի միջով և կառաջացնի T ալիքի երկարացում էլեկտրասրտագրության վրա, հետևաբար, դաշտերում ուսումնասիրություններում: 2 T-ից բարձր, հիվանդների ԷՍԳ մոնիտորինգը ցանկալի է: Ֆիզիկական ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ 8 T-ից բարձր դաշտերը առաջացնում են գենետիկ փոփոխություններ, հեղուկների մեջ լիցքի տարանջատում, թափանցելիության փոփոխություններ։ բջջային մեմբրաններ.

Ի տարբերություն հիմնական մագնիսական դաշտի, գրադիենտ դաշտերը (հիմնական, հիմնական, մագնիսական դաշտին ուղղահայաց մագնիսական դաշտեր) միացվում են որոշակի ժամանակային ընդմիջումներով՝ ընտրված տեխնիկայի համաձայն։ Գրադիենտների արագ փոխարկումը կարող է դրդել էլեկտրական հոսանքներմարմնում և հանգեցնում է ծայրամասային նյարդերի գրգռման՝ առաջացնելով ակամա շարժումներ կամ վերջույթների քորոց, սակայն ազդեցությունը վտանգավոր չէ։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ կենսական օրգանների (օրինակ՝ սրտի) խթանման շեմը շատ ավելի բարձր է, քան ծայրամասային նյարդերի համար և կազմում է մոտ 200 Տ/վ։ Երբ հասնում է շեմը [գրադիենտների փոփոխության արագությունը] dB/dt = 20 T/s, օպերատորի վահանակում հայտնվում է նախազգուշական հաղորդագրություն. սակայն, քանի որ անհատական ​​շեմը կարող է տարբերվել տեսական արժեքից, հիվանդի վիճակի մշտական ​​մոնիտորինգն անհրաժեշտ է ուժեղ գրադիենտ դաշտերում:

Մետաղները, նույնիսկ ոչ մագնիսականները (տիտան, ալյումին), էլեկտրական հոսանքի լավ հաղորդիչներ են և կտաքանան, երբ ենթարկվեն ռադիոհաճախականության [RF] էներգիայի: ՌԴ դաշտերը առաջացնում են պտտվող հոսանքներ փակ սխեմաներև հաղորդիչներ, և կարող է նաև զգալի լարվածություն ստեղծել երկարավուն բաց հաղորդիչների մեջ (օրինակ՝ ձող, մետաղալար): Էլեկտրամագնիսական ալիքների երկարությունը մարմնում կազմում է օդի ալիքի երկարության միայն 1/9-ը, իսկ համեմատաբար կարճ իմպլանտների դեպքում կարող են առաջանալ ռեզոնանսային երեւույթներ՝ հանգեցնելով դրանց ծայրերի տաքացմանը։

Մետաղական առարկաները և արտաքին սարքերը, որպես կանոն, սխալմամբ համարվում են անվտանգ, եթե դրանք մագնիսական չեն և պիտակավորված են «MP համատեղելի»: Այնուամենայնիվ, կարևոր է համոզվել, որ մագնիսի աշխատանքային տարածքի ներսում սկանավորված առարկաները պաշտպանված են ինդուկցիայից: Իմպլանտներով հիվանդները կարող են MR հետազոտության ենթարկվել միայն այն դեպքում, եթե իմպլանտները և՛ ոչ մագնիսական են, և՛ բավականաչափ փոքր՝ սկանավորման ընթացքում տաքանալու համար: Եթե ​​առարկան ավելի երկար է, քան ՌԴ ալիքի երկարությունը, ապա հիվանդի մարմնում կարող է առաջանալ բարձր ջերմային ռեզոնանս: Մետաղական (ներառյալ ոչ մագնիսական) իմպլանտների սահմանափակ չափերը 79 սմ են 0,5 Տ դաշտի համար և ընդամենը 13 սմ 3 Տ-ի համար:

Գրադիենտ դաշտերի փոխարկումը MR հետազոտության ժամանակ ստեղծում է ուժեղ ակուստիկ աղմուկ, որի արժեքը համաչափ է ուժեղացուցիչի հզորությանը և դաշտի ուժին և ըստ. կարգավորող փաստաթղթերչպետք է գերազանցի 99 դԲ (շատ կլինիկական համակարգերի համար մոտ 30 դԲ է):

«Բարձր դաշտի մագնիսական ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի հնարավորություններն ու սահմանափակումները (1.5 և 3 Տեսլա)» հոդվածի հիման վրա Ա.Օ. Կազնաչեևա, Ազգային հետազոտական ​​համալսարան տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, մեխանիկա և օպտիկա, Սանկտ Պետերբուրգ, Ռուսաստան («Ճառագայթային ախտորոշում և թերապիա» թիվ 4 (1) ամսագիր 2010 թ.)

կարդացեք նաև «Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի անվտանգությունը. հարցի ներկա վիճակը» հոդվածը Վ.Է. Սինիցին, Մոսկվայի «Ռոսզդրավի բուժման և վերականգնողական կենտրոն» դաշնային պետական ​​հաստատություն («Ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն ռադիոլոգիա» թիվ 3 ամսագիր, 2010 թ.) [կարդալ]

MRI Հղիության ընթացքում.

Ներկայումս ՄՌՏ-ն ճառագայթային ախտորոշման լայնորեն կիրառվող մեթոդ է, որը կապված չէ իոնացնող ճառագայթման կիրառման հետ, ինչպես ռենտգեն հետազոտությունը (ներառյալ CT), ֆտորոգրաֆիան և այլն: MRI հիմնված է ռադիոհաճախականության իմպուլսների (RF իմպուլսների) օգտագործման վրա բարձր մագնիսական դաշտում: Մարդու մարմինը հիմնականում բաղկացած է ջրից՝ բաղկացած ջրածնի և թթվածնի ատոմներից։ Ջրածնի յուրաքանչյուր ատոմի կենտրոնում գտնվում է մի փոքր մասնիկ, որը կոչվում է պրոտոն: Պրոտոնները շատ զգայուն են մագնիսական դաշտի նկատմամբ։ Մագնիսական ռեզոնանսային պատկերման սկաներները օգտագործում են մշտական ​​ուժեղ մագնիսական դաշտ: Այն բանից հետո, երբ ուսումնասիրվող առարկան տեղադրվում է տոմոգրաֆի մագնիսական դաշտում, նրա բոլոր պրոտոնները շարվում են արտաքին մագնիսական դաշտի երկայնքով որոշակի դիրքում, ինչպես կողմնացույցի ասեղը: ՄՌՏ սկաները ռադիոհաճախականության իմպուլս է ուղարկում մարմնի հետազոտվող հատվածին, ինչի արդյունքում պրոտոնների մի մասը դուրս է գալիս իրենց սկզբնական վիճակից: Ռադիոհաճախականության իմպուլսը անջատելուց հետո պրոտոնները վերադառնում են իրենց նախկին դիրքին՝ արձակելով կուտակված էներգիան ռադիոհաճախականության ազդանշանի տեսքով, որն արտացոլում է իր դիրքը մարմնում և տեղեկատվություն է փոխանցում միկրոմիջավայրի մասին՝ շրջակա հյուսվածքի բնույթը: Ինչպես մեկ միլիոն պիքսելները պատկեր են կազմում մոնիտորի վրա, այնպես էլ միլիոնավոր պրոտոններից ստացվող ռադիոազդանշանները, բարդ մաթեմատիկական մշակումից հետո, մանրամասն պատկեր են կազմում համակարգչի էկրանին:

Այնուամենայնիվ, որոշակի նախազգուշական միջոցներ պետք է խստորեն պահպանվեն MRI կատարելիս: Հիվանդների և MRI անձնակազմի համար հնարավոր վտանգները կարող են կապված լինել այնպիսի գործոնների հետ, ինչպիսիք են.


    ■ մշտական ​​մագնիսական դաշտ, որն առաջանում է տոմոգրաֆի մագնիսի կողմից;
    ■ գործիքի մագնիսական դաշտերի փոփոխություն (գրադիենտ դաշտեր);
    ■ ՌԴ ճառագայթում;
    ■ Սարքեր և նյութեր, որոնք ներառված են սկաների հետ, ինչպիսիք են կրիոգենները (հեղուկ հելիում) և էլեկտրական մալուխները:

Մեթոդաբանության «երիտասարդության» շնորհիվ, փոքր (համաշխարհային) կուտակված անվտանգության տվյալները, FDA-ն (Սննդի վերահսկման վարչությունը և դեղեր, ԱՄՆ) Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ միասին մի շարք սահմանափակումներ են մտցնում MRI-ի կիրառման վրա՝ ուժեղ մագնիսական դաշտի հնարավոր բացասական ազդեցության պատճառով։ Մինչև 1,5 Տ մագնիսական դաշտի օգտագործումը համարվում է ընդունելի և բացարձակապես անվտանգ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կան MRI հակացուցումներ (ՄՌ տոմոգրաֆներ մինչև 0,5 Տ՝ ցածր դաշտ, 0,5-ից 1,0 Տ՝ միջին դաշտ, 1,0-ից։ - 1,5 T և ավելի - բարձր դաշտ):

Խոսելով մշտական ​​և փոփոխական մագնիսական դաշտերի, ինչպես նաև ռադիոհաճախականության ճառագայթման երկարատև ազդեցության մասին, պետք է նշել, որ մարդու առողջության վրա ՄՌՏ-ի որևէ երկարաժամկետ կամ անդառնալի ազդեցության առկայության ապացույց չկա: Այսպիսով, կին բժիշկներին և ռադիոլոգներին թույլատրվում է աշխատել հղիության ընթացքում։ Նրանց առողջական վիճակի մոնիտորինգը ցույց է տվել, որ ոչ մի շեղում չի նկատվել նրանց առողջական վիճակի և սերունդների մոտ:

Վերարտադրողական տարիքի կանանց մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիայի ժամանակ անհրաժեշտ է տեղեկատվություն ստանալ նրանց հղիության մասին, թե ոչ: Հղիների կամ պտղի առողջության վրա մագնիսական ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի վնասակար ազդեցության ապացույցներ չկան, սակայն խստորեն խորհուրդ է տրվում կատարել ՄՌՏ միայն ակնհայտ (բացարձակ) կլինիկական ցուցումներ ունեցող կանանց համար, երբ նման հետազոտության օգուտները: ակնհայտորեն գերազանցում են ռիսկերը (նույնիսկ եթե շատ ցածր):

Եթե ​​կան միայն հարաբերական ցուցումներ MRI-ի համար, ապա բժիշկները խորհուրդ են տալիս հրաժարվել այս հետազոտությունից հղիության առաջին երեք ամսում (մինչև հղիության 13 շաբաթ, I եռամսյակ), քանի որ այս շրջանը համարվում է հիմնարար ներքին օրգանների և համակարգերի ձևավորման համար: պտուղը. Այս ժամանակահատվածում և՛ հղի կինը, և՛ ինքը՝ երեխան, շատ զգայուն են տերատոգեն գործոնների ազդեցության նկատմամբ, որոնք կարող են առաջացնել սաղմի ձևավորման գործընթացի խաթարում: Բացի այդ, ըստ բժիշկների մեծամասնության, առաջին երեք ամիսներին պտղի նկարները բավականաչափ պարզ չեն իրենց փոքր չափերի պատճառով։

Ավելին, ախտորոշման ժամանակ տոմոգրաֆն ինքնին ստեղծում է ֆոնային աղմուկ և արտանետում ջերմության որոշակի տոկոս, որը նույնպես կարող է ազդել պտղի վրա վաղ հղիության ընթացքում: Ինչպես նշվեց վերևում, MRI-ն օգտագործում է ՌԴ ճառագայթում: Այն կարող է փոխազդել ինչպես մարմնի հյուսվածքների, այնպես էլ դրանում գտնվող օտար մարմինների (օրինակ՝ մետաղական իմպլանտների) հետ։ Այս փոխազդեցության հիմնական արդյունքը ջեռուցումն է: Որքան բարձր է ՌԴ հաճախականությունը, այնքան ավելի շատ մեծ քանակությամբջերմություն կթողարկվի, որքան շատ իոններ պարունակվեն հյուսվածքում, այնքան ավելի շատ էներգիա կվերածվի ջերմության:

ՌԴ ճառագայթման ջերմային ազդեցությունները գնահատելու համար օգնում է հատուկ կլանման արագությունը՝ SAR (հատուկ կլանման արագություն), որը ցուցադրվում է սարքի ցուցադրման էկրանին: Այն մեծանում է դաշտի ուժգնության, ՌԴ իմպուլսի հզորության, շերտի հաստության նվազմամբ, ինչպես նաև կախված է մակերևույթի կծիկի տեսակից և հիվանդի քաշից: MRI համակարգերը պաշտպանված են՝ կանխելու SAR-ի բարձրացումը շեմից, ինչը կարող է հանգեցնել հյուսվածքների ավելի քան 1°C տաքացման:

Հղիության ընթացքում ՄՌՏ-ն կարող է օգտագործվել կնոջ կամ պտղի պաթոլոգիան ախտորոշելու համար: Միաժամանակ ՄՌՏ-ն նշանակվում է ըստ ուլտրաձայնային ախտորոշման, երբ ապագա երեխայի զարգացման մեջ հայտնաբերվում են որոշակի պաթոլոգիաներ։ MRI ախտորոշման բարձր զգայունությունը հնարավորություն է տալիս պարզաբանել շեղումների բնույթը և օգնում է տեղեկացված որոշում կայացնել հղիությունը շարունակելու կամ ընդհատելու վերաբերյալ: ՄՌՏ-ն հատկապես կարևոր է դառնում, եթե անհրաժեշտ է ուսումնասիրել պտղի ուղեղի զարգացումը, ախտորոշել կեղևի զարգացման արատները՝ կապված ուղեղի ոլորումների կազմակերպման և ձևավորման հետ, հետերոտոպիայի տարածքների առկայության և այլնի հետ: Այսպիսով, ՄՌՏ-ի պատճառները կարող է լինել:


    ■ չծնված երեխայի զարգացման տարբեր պաթոլոգիաներ.
    ■ ներքին օրգանների գործունեության շեղումներ՝ ինչպես կնոջ, այնպես էլ չծնված երեխայի մեջ.
    ■ հղիության արհեստական ​​ընդհատման ցուցումների հաստատման անհրաժեշտությունը.
    ■ որպես ապացույց կամ, ընդհակառակը, թեստերի հիման վրա նախկինում ախտորոշված ​​ախտորոշման հերքում.
    ■ հղի կնոջ գիրության կամ հղիության վերջին փուլում պտղի անհարմար տեղակայման պատճառով ուլտրաձայնային հնարավորության բացակայությունը.
ԱյսպիսովՀղիության առաջին եռամսյակում (մինչև 13 շաբաթական հղիության) հնարավոր է ՄՌՏ կատարել մոր կողմից առողջական նկատառումներով, քանի որ օրգանո- և հիստոգենեզը դեռ չի ավարտվել, իսկ հղիության երկրորդ և երրորդ եռամսյակներում. (13 շաբաթից հետո) - հետազոտությունը անվտանգ է պտղի համար:

Ռուսաստանի տարածքում առաջին եռամսյակում MRI-ի սահմանափակումներ չկան, սակայն ԱՀԿ-ի իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների հանձնաժողովը խորհուրդ չի տալիս որևէ ազդեցություն ունենալ պտղի վրա, ինչը կարող է որևէ կերպ ազդել նրա զարգացման վրա (չնայած ուսումնասիրություններին. իրականացվել են, որոնց ընթացքում դիտարկվել են մինչև 9 տարեկան երեխաներ, որոնց ենթարկվել են ՄՌՏ ներարգանդային զարգացման առաջին եռամսյակում, և նրանց զարգացման մեջ շեղումներ չեն հայտնաբերվել): Կարևոր է հիշել, որ դրա մասին տեղեկատվության պակասը բացասական ազդեցությունՊտղի ՄՌՏ-ն չի նշանակում չծնված երեխայի համար այս տեսակի ուսումնասիրության վնասի ամբողջական վերացում:

Նշում: հղի [ !!! Արգելվում է MRI անցկացնել MR կոնտրաստային նյութերի ներերակային ներթափանցմամբ (դրանք ներթափանցում են պլասենցայի պատնեշը): Բացի այդ, այս դեղամիջոցները փոքր քանակությամբ արտազատվում են կրծքի կաթի հետ, ուստի գադոլինիումի դեղամիջոցների ցուցումները ցույց են տալիս, որ երբ դրանք ընդունվում են, կրծքով կերակրումը պետք է դադարեցվի դեղամիջոցի ընդունումից հետո մեկ օրվա ընթացքում, և այդ ժամանակահատվածում արտազատվող կաթը պետք է լինի: արտահայտվել և թափվել է..

գրականություն 1. հոդված «Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի անվտանգությունը. հարցի ներկա վիճակը» Վ.Է. Սինիցին, Դաշնային պետական ​​հաստատություն «Ռոսդրավի թերապևտիկ և վերականգնողական կենտրոն» Մոսկվա; ամսագիր «Ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն ռադիոլոգիա» հատոր 4 No. 3 2010 էջ 61 - 66. 2. հոդված «MRI ախտորոշում մանկաբարձության մեջ» Platitsin I.V. 3. www.az-mri.com կայքի նյութերը. 4. նյութեր mrt-piter.ru կայքից (MRI հղիների համար): 5. նյութեր www.omega-kiev.ua կայքից (Արդյո՞ք MRI անվտանգ է հղիության ընթացքում):

Հոդվածից«Հղիության, ծննդաբերության և հետծննդյան շրջանում ուղեղային անոթների սուր խանգարումների մանկաբարձական ասպեկտները (գրականության տեսություն)» Ռ.Ռ. Հարությունյան, Է.Մ. Շիֆման, Է.Ս. Լյաշկոն, Է.Ե. Տյուլկինա, Օ.Վ. Կոնիշևա, Ն.Օ. Թարբայա, Ս.Է. Հոտ; Մոսկվայի Բժշկության և ստոմատոլոգիայի պետական ​​համալսարանի FPDO-ի վերարտադրողական բժշկության և վիրաբուժության ամբիոն: Ա.Ի. Եվդոկիմովա; անվան №15 քաղաքային կլինիկական հիվանդանոց Օ.Մ. Ֆիլատով; Անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք FPC MR Ռուսական համալսարանԺողովուրդների բարեկամություն, Մոսկվա («Վերարտադրության հիմնախնդիրներ» ամսագիր թիվ 2, 2013 թ.):

«ՄՌՏ-ն իոնացնող ճառագայթում չի օգտագործում, և զարգացող պտղի վրա վնասակար ազդեցություններ չեն նկատվել, թեև երկարաժամկետ ազդեցությունները դեռ չեն ուսումնասիրվել: Ամերիկյան Ռադիոլոգիական ընկերության վերջերս հրապարակված ուղեցույցում ասվում է, որ ՄՌՏ պետք է կատարվի հղիների վրա, եթե հետազոտության օգուտը պարզ է, և անհրաժեշտ տեղեկատվությունը հնարավոր չէ ստանալ անվտանգ մեթոդներով (օրինակ՝ ուլտրաձայնային հետազոտության միջոցով) և չի կարելի սպասել մինչև վերջ։ հիվանդի հղիության մասին. MRI կոնտրաստային միջոցները հեշտությամբ անցնում են արգանդի պլասենտալ պատնեշը: Պտղաջրից կոնտրաստի հեռացման վերաբերյալ ոչ մի ուսումնասիրություն չի իրականացվել, քանի որ դեռևս հայտնի չէ դրանց պոտենցիալ թունավոր ազդեցությունը պտղի վրա: Ենթադրվում է, որ հղիների մոտ ՄՌՏ-ի համար կոնտրաստային միջոցների օգտագործումը արդարացված է միայն այն դեպքում, եթե հետազոտությունն անհերքելիորեն օգտակար է մոր մոտ ճիշտ ախտորոշման համար [կարդալ աղբյուրը]»:

Հոդվածից«Ուղեղային շրջանառության սուր խանգարումների ախտորոշում հղիների, պուերպերաների և ծննդաբերության մեջ գտնվող կանանց մոտ» Յու.Դ. Վասիլև, Լ.Վ. Սիդելնիկովա, Ռ.Ռ. Առուստամյան; անվան №15 քաղաքային կլինիկական հիվանդանոց Օ.Մ. Ֆիլատով, Մոսկվա; 2 SBEE HPE «Մոսկվայի պետական ​​բժշկության և ստոմատոլոգիայի համալսարանի անվան Ա.Ի. Ա.Ի. Եվդոկիմով» Ռուսաստանի Առողջապահության նախարարության, Մոսկվա («Վերարտադրության հիմնախնդիրներ» ամսագիր թիվ 4, 2016 թ.):

«Մագնիսական ռեզոնանսային պատկերացում (MRI) - ժամանակակից մեթոդախտորոշումը, որը թույլ է տալիս բացահայտել մի շարք պաթոլոգիաներ, որոնք շատ դժվար է ախտորոշել հետազոտական ​​այլ մեթոդների միջոցով:

Հղիության առաջին եռամսյակում ՄՌՏ-ն կատարվում է մոր կողմից կենսական ցուցումների համաձայն, քանի որ օրգանո- և հիստոգենեզը դեռ ավարտված չէ: Ոչ մի ապացույց չկա, որ MRI-ն բացասական ազդեցություն ունի պտղի կամ սաղմի վրա: Ուստի ՄՌՏ-ն օգտագործվում է ոչ միայն հղիների, այլ նաև ֆետոգրաֆիայի, մասնավորապես՝ պտղի ուղեղի հետազոտման համար։ MRI-ն հղիության ընթացքում ընտրության մեթոդ է, եթե այլ ոչ իոնացնող բժշկական պատկերման մեթոդները անբավարար են, կամ եթե անհրաժեշտ է նույն տեղեկատվությունը, ինչ ռենտգենյան ճառագայթները կամ համակարգչային տոմոգրաֆիան (CT), բայց առանց իոնացնող ճառագայթման օգտագործման:

Ռուսաստանում հղիության ընթացքում MRI-ի սահմանափակումներ չկան, սակայն ԱՀԿ-ի ոչ իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների հանձնաժողովը խորհուրդ չի տալիս հղիության 1-ից 13-րդ շաբաթից պտղի հետ շփում ունենալ, երբ որևէ գործոն կարող է որևէ կերպ ազդել նրա վրա: զարգացում.

Հղիության II և III եռամսյակներում հետազոտությունը անվտանգ է պտղի համար: Հղի կանանց ուղեղի ՄՌՏ-ի ցուցումները հետևյալն են. 1 ] տարբեր էիթիոլոգների կաթված; [ 2 ] ուղեղի անոթային հիվանդություններ (գլխի և պարանոցի արյունատար անոթների զարգացման անոմալիաներ); [ 3 ] տրավմա, գլխուղեղի կապտուկներ; [ 4 ] Ուղեղի և ողնուղեղի ուռուցքներ; [ 5 ] պարոքսիզմալ պայմաններ, էպիլեպսիա; [ 6 ] կենտրոնական վարակիչ հիվանդություններ նյարդային համակարգ; [7 ] գլխացավ; [8 ] կոգնիտիվ ֆունկցիաների խախտում. [ 9 ] պաթոլոգիական փոփոխություններ վաճառքի տարածաշրջանում. [ 10 ] նեյրոդեգեներատիվ հիվանդություններ; [ 11 ] դեմելինացնող հիվանդություններ; [ 12 ] սինուսիտ.

Հղի կանանց MR անգիոգրաֆիայի համար կոնտրաստային նյութի ներդրումը շատ դեպքերում անհրաժեշտ չէ, ի տարբերություն CT անգիոգրաֆիայի, որտեղ դա պահանջվում է: Հղի կանանց MR անգիոգրաֆիայի և MR վենոգրաֆիայի ցուցումները հետևյալն են. 1 ] ուղեղի անոթային պաթոլոգիա (զարկերակային անևրիզմա, արտերիովենոզային արատներ, քարանձավային հիվանդություններ, հեմանգիոմաներ և այլն); [ 2 ] գլխի և պարանոցի խոշոր զարկերակների թրոմբոզ; [ 3 ] երակային սինուսների թրոմբոզ; [ 4 ] գլխի և պարանոցի անոթների զարգացման անոմալիաների և տարբերակների նույնականացում:

Ընդհանուր բնակչության և հատկապես հղիների մոտ ՄՌՏ-ի կիրառման հակացուցումները քիչ են: [ 1 ] Բացարձակ հակացուցումներ՝ արհեստական ​​սրտի ռիթմավար (դրա ֆունկցիան խանգարվում է էլեկտրամագնիսական դաշտում, ինչը կարող է հանգեցնել հետազոտված հիվանդի մահվան); այլ էլեկտրոնային իմպլանտներ; periorbital ferromagnetic օտար մարմիններ; intracranial ferromagnetic hemostatic clips; հաղորդիչ սրտի ռիթմավարի լարեր և ԷՍԳ մալուխներ; արտահայտված կլաուստրոֆոբիա. [ 2 ] Հարաբերական հակացուցումներ. Հղիության I եռամսյակ; հիվանդի ծանր վիճակը (ՄՌՏ հնարավոր է, երբ հիվանդը միացված է կենսաապահովման համակարգերին):

Սրտի փականների, ստենտների, ֆիլտրերի առկայության դեպքում ուսումնասիրությունը հնարավոր է, եթե հիվանդը տրամադրի արտադրողի ուղեկցող փաստաթղթերը, որոնք ցույց են տալիս մագնիսական դաշտի ուժգնությունը ցույց տվող ՄՌՏ-ի հնարավորությունը կամ այն ​​բաժանմունքի էպիկրիզը, որտեղ տեղադրվել է սարքը: , որը ցույց է տալիս այս հարցումն անցկացնելու թույլտվությունը» [կարդացեք աղբյուրը]: