විකලාංග යන්ත්රය සඳහා විකලාංග යන්ත්රයක් ක්රියා කරන්නේ කෙසේද?

චුම්බක අනුනාද රූපය

MRI යනු චුම්භක අනුනාද රූපගත කිරීමකි . ඇත්ත වශයෙන්ම මෙම අධ්යනය සඳහා නිසි නම නම් න්යෂ්ටික චුම්භක අනුනාද ප්රතිරූපයක් (NMRI) වේ. නමුත් සෞඛ්යය රැක ගැනීමේ ක්රමවේදය දියුණු කරන විට "න්යෂ්ටික" යන වචනයේ අර්ථකථනය ඍණාත්මක ලෙස සලකනු ලැබිනි. පිළිගත් නම.

MRI පදනම් වන්නේ අණුක ස්වභාවය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන තාක්ෂණයක් වන න්යෂ්ටික චුම්භක අනුනාදයේ (NMR) භෞතික හා රසායනික මූලධර්ම මතය.

MRI ක්රියා කරන්නේ කෙසේද?

ආරම්භ කිරීමට, MRI යන්ත්රයේ කොටස් දෙස බලමු. MRI යන්ත්රයේ මූලික සංරචක තුන වන්නේ:

ප්රාථමික ග්රාහකය

MRI හි භාවිතා කිරීමට තරම් ප්රබල මැංගනීස් (ඔබගේ ශීතකරණයෙහි දොරේ භාවිතා කරන ආකාරයේ) වැනි ආකාරයේ මව්කූටයක් නිෂ්පාදනය කිරීම හා ගබඩා කිරීම සඳහා අතිශය බැරෑරුම් වේ.

මැග්නේට් සෑදීමට අනෙක් මාර්ගය විද්යුත් විදුලි රැහැනට සවි කිරීම සහ වයරය හරහා ධාරාවක් ධාවනය කිරීමයි. මෙම දඟරයේ කේන්ද්රය තුළ චුම්බක ක්ෂේත්රයක් නිර්මාණය කරයි. MRI ක්රියාකාරිත්වය සඳහා ප්රමාණවත් ශක්තිමත් චුම්බක ක්ෂේත්රයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා, වයර් රම්බ්වලින් කිසිදු ප්රතිරෝධයක් නොපවතී. එබැවින් ශුන්යයට වඩා අංශක 450 ක පමණ උෂ්ණත්වයක් යටතේ ද්රව හීලියම්වලින් ස්නානය කරනු ලැබේ.

මෙයින් පෘථිවි චුම්බක ක්ෂේත්රය වඩා 20,000 ගුණයකින් වැඩි වන ටෙස්ලා (1.5 ත් 3 ත් අතර චුම්බක ක්ෂේත්රයක් වර්ධනය කිරීමට ටියුලාව (බොහෝ වෛද්ය විද්යාත්මක MRI වල ශක්තිය) වර්ධනය වේ.

Gradient Magnets

MRI යන්ත්රයක කුඩා ග්රාහක තුනක් ඇත. මෙම මැග්නීස් ප්රාථමික චුම්බකයක් (1/1000 පමණ ප්රබලයි) තරම් කුඩා වේ. නමුත් ඒවා චුම්භක ක්ෂේත්රය ඉතා නිවැරදිව වෙනස් කළ හැකිය. ශරීරයේ රූප "පෙති" නිර්මාණය කිරීමට ඉඩ සලසන මෙම අනුක්රමමය චුම්බකයන් වේ. මාරුත චුම්බක වෙනස් කිරීම මඟින් චුම්භක ක්ෂේත්රය විශේෂයෙන් ශරීරයේ තෝරාගත් කොටසකට යොමු කළ හැකිය.

කෝල්

මිනිස් සිරුර තුළ විවිධ පටක අතර වෙනස හඳුනා ගැනීම සඳහා හයිඩ්රජන් පරමාණු වල ගුණයන් MRI භාවිතා කරයි. මිනිස් සිරුර මූලික වශයෙන් හයිඩ්රජන් පරමාණු (63%), අනෙකුත් පොදු මූලද්රව්ය ඔක්සිජන් (26%), කාබන් (9%), නයිට්රජන් (1%) සහ පොස්පරස්, කැල්සියම් හා සෝඩියම් සාපේක්ෂව කුඩා ප්රමාණ වලින් සමන්විත වේ. මාංශ පේශී, මේදය සහ කැටි වැනි පටක අතර වෙනස්කම් හඳුනා ගැනීම සඳහා MRI භාවිතා කරයි.

MRI යන්ත්රයක් හා චුම්බකයක් තුළ රෝගියෙකු සමඟ හයිඩ්රජන් පරමාණුක න්යෂ්ටීන් දෙපසින් දිශාභිමුඛ විය හැක. මෙම හයිඩ්රජන් පරමාණුක න්යෂ්ටි ඔවුන්ගේ ප්රතිවිරුද්ධ දිශානතිය හෝ අගනා ප්රතිලෝම දිශානතියට මාරු කළ හැකිය.

වෙනත් දිශාවකට හැරවීම පිණිස, මෙම දඟරයට හේතු වන කාබන් රේඩියෝ සංඛ්යාත (RF) විමෝචනය කරයි (මෙම මාරුව මාරුවීමට අවශ්ය ශක්තියේ සංඛ්යාතය විශේෂිත වන අතර Larmour සංඛ්යාතය ලෙස හැඳින්වේ).

MRI රූප නිර්මාණය කිරීමේදී භාවිතා කරන සංඥාව මගින් ඒවායේ අධි ශක්තියෙන් අඩු ශක්ති මට්ටමක සිට අණු සංක්රාන්ති හෝ ප්රලේකන මගින් නිකුත් කරන ශක්තියෙන් ව්යුත්පන්න කෙරේ. ස්පින්නා රාජ්ය අතර ශක්ති හුවමාරුව හැඳින්වෙන්නේ අනුනාදයක් වශයෙනි, එබැවින් නම් චුම්භක අනුනාද රූපණය .

එකට ඒ සියල්ල දමා

පරමාණුවල පූර්වසාධනය නිසා චුම්බක ප්රේරණය මගින් ලබා දෙන ශක්තිය හඳුනා ගැනීම සඳහා දඟරයේ ද ක්රියා කරයි.

පරිගණකය දත්ත අර්ථ නිරූපණය කොට විවිධ පටක වර්ගවල විවිධ අනුනාදික ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන රූප නිර්මාණය කරයි. අප මෙය දකින්නේ අළු පැහැති වර්ණ ලෙසය. සමහර ක්රියාවලීන් මත පදනම්ව, සමහර සිරුර පටක වඩාත් අඳුරු හෝ සැහැල්ලු වේ.

MRI පරීක්ෂණයට ලක්වීමට නියමිත රෝගීන්ට එම රෝගියා සඳහා MRI ආරක්ෂිතද යන්න නිශ්චය කිරීම සඳහා නිශ්චිත ප්රශ්න කිහිපයක්ම අසනු ලැබේ. ආමන්ත්රණය කරන ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ:

MRI අවට පිහිටි වස්තුවක් අනතුරුදායක විය හැකිය. වර්ෂ 2001 දී ඔක්සිජන් ටැංකියක් දරුවාට පහර දුන් විට හය හැවිරිදි පිරිමි දරුවෙකු මිය ගියේය. MRI චුම්බකයට සම්බන්ධ වූ විට, ඔක්සිජන් ටැංකිය MRI එකට ඇදී ඇති අතර දරුවාට මෙම විශාල වස්තුව විසින් පහර දී ඇත. මෙම විභව ගැටළුව නිසා රෝගීන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා MRI කාර්ය මණ්ඩලය අතිශයින්ම පරෙස්සම් වේ.

ඝෝෂාව

MRI යන්ත්ර මගින් ඇතිවන ශබ්දය ඇනහිටීම වැළැක්වීම සඳහා රෝගීන් බොහෝ විට පැමිණිලි කරති. මීට පෙර විස්තර කර ඇති ග්රාහක චුම්බකවලින් මෙම ශබ්දය පැමිණේ. ප්රාථමික MRI මැග්නට් වලට සාපේක්ෂව මෙම අනුක්රමමය චුම්බකයන් ඇත්තෙන්ම තරමක් කුඩා නමුත්, චුම්බක ක්ෂේත්රයේ ඇති සියුම් වෙනස් කිරීම් ශරීරයේ සුදුසු කොටස "හොඳින්" දැකීමට ඉඩ දෙයි.

අවකාශය

සමහර රෝගීන් ක්ලස්ට්රිෆොෆොකික් හා MRI යන්ත්රයක් ලබා ගැනීමට කැමති නැත. වාසනාවට, විකල්ප කිහිපයක් තිබේ.