Medische beeldvorming - MRI

19 belangrijke vragen over Medische beeldvorming - MRI

Wat is het verband tussen het aantal windingen, de stroomsterkte en de sterkte van de elektromagneet?

Hoe groter het aantal windingen en hoe groter de stroomsterkte, hoe sterker de elektromagneet.

Wat zijn twee voorwaarden om een MRI-scan te maken?

De magneet moet zo groot zijn dat het lichaam(sdeel) er in past. Ook moet het magneetveld sterk genoeg zijn.

Wat zie je in figuur 10.28?

In het figuur zie je een verzameling veldlijnen als model van het magneetveld van een spoel.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat kan je uit het model van het magneetveld van een spoel halen?

Uit zo'n model kun je de sterkte en richting van het magneetveld afleiden. Hoe dichter de lijnen bij elkaar liggen, hoe sterker het magneetveld is. Ook hebben de veldlijnen een richting: de kompasjes geven elk op hun plaats de richting van het magneetveld aan. Buiten een magneet lopen de veldlijnen van noord naar zuid en in de magneet lopen de lijnen van zuid naar noord.

Waarvoor heb je een homogeen veld nodig bij een MRI-scan?

Om je lichaam of lichaamsdeel overal met dezelfde magneetsterkte te kunnen bekijken, heb je een homogeen veld nodig. In een homogeen veld liggen alle lijnen even ver van elkaar af. In de binnenkant van de spoelvormige elektromagneet heerst een homogeen veld.

Wat betekent het als een atoom magnetisch is?

Sommige kernen van atomen zijn magnetisch, dat wil zeggen dat de kernen reageren op het magneetveld.

Wat zijn de eigenschappen van een proton in een magnetisch veld?

Een MRI-apparaat kan bepalen waar de protonen van deze waterstofatomen zich in jouw lichaam bevinden. Dat werkt als volgt: het proton in de atoomkern is geladen en heeft zelf magnetische eigenschappen. In een magneetveld kan het proton zich gaan richten, net als een kompasnaaldje. Het proton wiebelt (als een tol rond zijn as) dan een beetje in de richting van het magneetveld en heeft een bepaalde hoeveelheid energie.

Waarmee geef je de protonen een harde duw wanneer ze in een magneetveld zijn?

Door nu met rf-spoelen (rf staat voor radiofrequentie) energie met een specifieke frequentie loodrecht op het veld uit te zenden, geef je de protonen met behulp van een puls als het ware een harde duw.

Wat is het gevolg van de rf-puls?

De protonen verplaatsen zich niet in het magneetveld, ze zitten vast in het watermolecuul. De rf-puls geeft de protonen energie waardoor ze omklappen.

Wat doen de protonen na de duw van de rf-puls?

Door een korte rf-puls is de 'duw' ook maar kort. De protonen gaan daarna weer terug naar de situatie waar ze eerst in zaten.

Hoe kan door het weer terug omdraaien van de protonen een beeld gemaakt worden?

Terwijl de protonen zich weer richten naar het magneetveld zenden ze de opgenomen energie weer uit in de vorm van een signaal dat een elektrische stroom kan genereren in een spoel. Dat wordt dan weer omgezet in beeld.

Wat bepaalt de grijstint in een beeld van een MRI-scan?

De opgevangen radiogolven kun je omzetten in een beeld met grijstinten. De hoeveelheid protonen en de omgeving waarin de protonen zich bevinden bepalen de grijstint. Omdat in ieder weefsel een verschillende hoeveelheid water zit, kun je zo een beeld van de binnenkant van je lichaam maken.

Wat leg je aan in het veld om precies te weten waar elk signaal vandaan komt bij een MRI-scan?

Je lichaam is driedimensionaal en niet overal gelijk. Om precies te weten waar elk signaal vandaan komt, moet je het magneetveld op die plekken net even wat anders maken, je legt een klein verschil, een gradiënt, aan in het veld.

Hoe breng je een gradiënt aan in het veld bij een MRI-scan?

Dat doe je met extra gradiëntspoelen in alle richtingen. De kleine variaties in het veld geven je de mogelijkheid om alleen de plek die je wilt onderzoeken te meten. Je deelt als het waren het lichaam in hokjes in, waarin de protonen zich net even wat anders gedragen. De rest van de protonen in het lichaam doen dan niet mee. Een MRI-scan kan zo elke gewenste doorsnede van het lichaam in beeld brengen.

Waar zorgen de grote elektromagneet en de gradiëntspoelen van een MRI-apparaat voor?

Een MRI-apparaat bevat heel veel elektromagneten. De grote elektromagneet en de gradiëntspoelen zorgen voor het richten van de waterstofatomen.

Wat doen de rf-spoelen in een MRI-apparaat?

De rf-spoelen zenden de impuls uit die de protonen laat resoneren. Terwijl de protonen zich weer richten naar het magneetveld zenden ze de opgenomen energie weer uit in de vorm van een signaal dat een elektrische stroom kan genereren in de rf-spoelen.

Waarvoor zijn er shieldingspoelen aangebracht in een MRI-apparaat?

In deze spoelen loopt de stroom de andere kant op dan in de elektromagneet, zodat deze spoelen het magneetveld buiten de grote elektromagneet compenseren.

Wat kan je met het element gadolinium doen bij een MRI-apparaat?

Je kan een contrastvloeistof toedienen bij een MRI-apparaat. Daarvoor kun je het element gadolinium gebruiken, waarvan de kern net als de waterstofkern magnetische eigenschappen heeft. Door deze eigenschappen kun je vooral extra doorbloede gebieden in het lichaam zichtbaar maken.

Waarvan zijn de windingen van de elektromagneet van een MRI-apparaat gemaakt?

Voor de windingen kun je niet zomaar koperdraad gebruiken. Voor zo'n sterke magneet met veel windingen is een stroomsterkte nodig die zo groot is dat de koperdraden veel te warm zouden worden. De windingen van de spoel zijn daarom van speciaal draad gemaakt, dat bij een temperatuur van 4 kelvin supergeleidend is. Supergeleidend betekent dat de weerstand nul is. Om het draad van de spoel zo koud te maken heb je vloeibaar helium nodig.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo