100% tevredenheidsgarantie Direct beschikbaar na betaling Zowel online als in PDF Je zit nergens aan vast
logo-home
Samenvatting MACROSCOPIE van Biomedische Beeldvorming €5,49
In winkelwagen

Samenvatting

Samenvatting MACROSCOPIE van Biomedische Beeldvorming

1 beoordeling
 130 keer bekeken  4 keer verkocht

De volledige samenvatting van alle te kennen leerstof van het deel MACROSCOPIE van het vak Biomedische Beeldvorming! Behaald punt: 16/20

Voorbeeld 3 van de 20  pagina's

  • 24 juni 2021
  • 20
  • 2020/2021
  • Samenvatting
Alle documenten voor dit vak (33)

1  beoordeling

review-writer-avatar

Door: evelynedevos1 • 3 jaar geleden

avatar-seller
Bi0med
MACRO biomedische beeldvorming
Les 1: macroscopische beeldvorming. Niet-invasieve in vivo
beeldvorming.
Algemene exameninfo




Medische beeldvorming
Tools gebruikt in de kliniek om een diagnose te leveren. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van niet-
invasieve technieken.

 Met elektromagnetische golven:

- X-ray imaging
o Standaard: RX scan zoals als je een botbreuk hebt
o CT (computerized tomography) = virtuele snedes doorheen een patiënt
- Radio-golven
o MRI
- Gamma stralen (nucleaire geneeskunde)
o PET: positron emission tomography
o SPECT: single photon emission computed tomography

 Zonder elektromagnetische golven: ultrasound (met geluidsgolven)




MRI is een van de minst
schadelijke: geen
ioniserende straling
(ultrasound gebruikt geen
EM dus is nog veiliger).

PET en SPECT spannen hier
de kroon

,In de kliniek
- Ultrasound – echografie - MRI - PET/CT
- X-stralen - PET - SPECT/CT
- CT-scan - SPECT - PET/MRI
• = moleculaire beeldvormingstechnieken: injectie van een molecule, je kijkt dan waar je de molecule
terugvindt. Men gebruikt vaak een complementaire methode zoals CT.

Tomografie = virtuele (niet-invasieve) snedes (2D) doorheen een 3D object.

Niet-invasieve beeldvorming van proefdieren
- Micro Ultrasound – echografie - Micro MRI - Micro PET/CT
- Micro X-stralen - Micro PET - Micro SPECT/CT
- Micro CT-scan - Micro SPECT - Micro PET/MRI
Micro want de grootte van het object is kleiner dus de toestellen moeten een grotere resolutie hebben.


MRI: magnetische resonantie beeldvorming
Normaal: Nucleaire Magnetische Resonantie Beeldvorming (NMR), maar ‘nucleair’ heeft een negatieve
connotatie in de kliniek bij patiënten, vandaar MRI.

Men plaatst een klein toestel rond de regio van het lichaam dat men wilt beeldvormen. Er wordt een
groot magneetveld gebruikt, uitgedrukt in Tesla. 1 Tesla = 10.000 Gauss. Het aardmagneetveld is 0,5
Gauss. Bij de mens in de kliniek gebruikt men magneetvelden van 1-3 Tesla. Bij proefdieren 7 en 9,4 Tesla
doordat je hier een hogere ruimtelijke resolutie moet halen.

Rond het deel dat we willen bekijken plaatsen we een radiofrequente (RF) antenne: bij de muis een
antenne op het hoofd voor de beeldvorming van de hersenen.

Nucleair:

Een atoom bevat een kern (met protonen en neutronen) en elektronen. Nuclei worden gebruikt voor
NMR:

- Protonen en neutronen hebben een spin
- Als er een lading is (zoals bij protonen) zorgt de spin voor een klein magnetisch veld
- De beweging van de spinnende rotaties heffen elkaar op als je een proton en een neutron hebt
o Waterstof bv. heeft enkel een proton  netto spin
o Enkel kernen met een oneven aantal in de kern gaan een netto spin hebben
- Waterstof heeft een halve spin, koolstof heeft een halve spin, natrium 3/2…
o Kunnen allemaal gebruikt worden in NMR
o H wordt vnl gebruikt voor beeldvorming omdat het zo veel voorkomt in het lichaam

Spinning nucleus die een positieve lading heeft en zo een elektrische stroom veroorzaakt volgens de
rechterduim regel: je creëert met de stroom een magnetisch moment µ.

Als een mens in een sterk magnetisch veld (geel) wordt gebracht: een mens bevat 63%
waterstofprotonen, deze gaan zich vnl oriënteren in de richting van het magnetisch veld, en soms
omgekeerd.

, De protonen in een down state hebben een hogere energietoestand, de protonen precesseren en spinnen
rond hun as. De frequentie waarmee ze spinnen = larmor frequentie. Deze frequentie wordt bepaald door
het magnetisch veld waarin je de protonen brengt. Elke magneet met een andere veldsterkte heeft een
andere resonantiefrequentie.

Er is meer magnetisatie in de upstate. Als je de vectoren optelt krijg je een netto transversale
magnetisatie in de Z-richting = som van alle vectoren in heel het lichaam.

Bij MRI gaat men een radiofrequent antenne aanbrengen rond de regio die men in beeld wil brengen.
Men gebruikt de Larmor frequentie om de waterstofkernen te draaien. Men gaat golven insturen met
resonantiefrequentie gelijk aan de Larmor frequentie: zo kun je meer protonen van de lage in de hoge
energietoestand brengen. Er is nu even veel hoge als lage energie, waardoor er zich een vector (projectie)
in het X-Y vlak instelt.




bbcswebdav/pid-1645348-dt-content-rid-
13073097_1/courses/
UA_1059FBDBMW/MRI_%20Basic
Filmpje MRI! %20Physics%20%26%20a%20Brief
%20History_Subtitled.mp4
MRI is gebaseerd op NMR: nuclear magnetic resonance. De ‘benodigdheden’:

 Interactie van bepaalde atomische kernen
 Radiofrequente energie: deel van het EM spectrum 104-102 nm
o Golflengte, frequentie, amplitude, fase
 Sterk magnetisch veld

MRI beelden worden opgebouwd uit voxels (volume elementen). Elk vierkantje op het beeld
correspondeert met een bepaald volume weefsel in het lichaam. De machine meet het NMR signaal van
elk van deze kleine volumes, lokaliseert ze in een 3D ruimte, en plot ze op een 256 op 256 of 512 op 512
matrix om een visueel beeld te krijgen.

Elektromagnetisme: door de flow van elektronenstroom zal een geassocieerd magnetisch veld ontstaan,
dit is 90° georiënteerd op de richting van de stroom.




Doordat de draad rond de nagel is gedraaid zullen alle kleine magnetische velden worden opgeteld tot
een groter magnetisch veld. De richting van dit veld kan bepaald worden door de rechterhandregel. De
nagel zelf wordt gebruikt om het magnetisch veld te conducteren naar het gewenste object, in dit geval
het object dat we willen oprapen.

Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:

√  	Verzekerd van kwaliteit door reviews

√ Verzekerd van kwaliteit door reviews

Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!

Snel en makkelijk kopen

Snel en makkelijk kopen

Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, Bancontact of creditcard voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.

Focus op de essentie

Focus op de essentie

Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!

Veelgestelde vragen

Wat krijg ik als ik dit document koop?

Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.

Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?

Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.

Van wie koop ik deze samenvatting?

Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper Bi0med. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.

Zit ik meteen vast aan een abonnement?

Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €5,49. Je zit daarna nergens aan vast.

Is Stuvia te vertrouwen?

4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)

Afgelopen 30 dagen zijn er 56326 samenvattingen verkocht

Opgericht in 2010, al 14 jaar dé plek om samenvattingen te kopen

Start met verkopen
€5,49  4x  verkocht
  • (1)
In winkelwagen
Toegevoegd