Het brein in beeld gebracht - Structurele beeldvorming

13 belangrijke vragen over Het brein in beeld gebracht - Structurele beeldvorming

Wat is structural imaging?

gebaseerd op het feit dat verschillende soorten weefsel (schedel, grijze materie, witte materie, ruggenmergvloeistof) verschillende soorten fysieke eigenschappen hebben. Deze eigenschappen kunnen gedetailleerd de ruimtelijke ligging van de structuren van het brein in kaart brengen.
De meest voorkomende methoden hiervan zijn computerized tomography (CT) en magnetic resonantie imaging (MRI).

Wat is het verschil tussen structural imaging en functional imaging?

Structural imaging is gebaseerd op het feit dat verschillende weefseltypen verschillende fysieke eigenschappen hebben, zoals grijze en witte massa enz. Deze kunnen worden gebruikt om gedetailleerde statische afbeeldingen van de fysieke hersenstructuur te maken, zoals bij CT en MRI (ook PET).

Functional imaging is gebaseerd op de aanname dat neurale activiteit plaatselijke fysiologische veranderingen in de hersenen teweeg brengt. Deze kan worden gebruikt om een dynamische afbeelding van hersenactiviteit te creëren. Onder functional imaging valt PET en fMRI.

Wat is functional imaging?

Dit meet tijdelijke veranderingen in de fysiologie van de hersenen die geassocieerd zijn met cognitieve verwerking.
De meest voorkomende manier is fMRI en men meet dit aan de hand van hemodinamica (bloedbeweging)
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is computerized tomography? (CT)

Dit zijn scans opgebouwd aan de hand van de hoeveelheid röntgen absorptie door verschillende soorten weefsel.
Deze hoeveelheid is gerelateerd aan weefseldichtheid: botten absorberen het mees (deze zijn wit op röntgenfoto's) en hersenvocht het minst (dit is zwart op een röntgenfoto)
CT kan (in tegenstelling to MRI) geen onderscheid maken tussen witte en grijze massa, en kan dus niet gebruikt worden voor functional imaging doeleinden.

Waarin verschillen structurele beeldvormende technieken en functionele beeldvormende technieken?

  • Structurele beeldvorming is gebaseerd op het feit dat verschillende soorten weefsel (bijv. Schedel, grijze stof, witte stof, hersenvocht) verschillende fysieke eigenschappen kijken. CT en MRI
  • Functionele beeldvorming is gebaseerd op het feit dat neurale activiteit lokale fysiologisch veranderingen in het gebied van de hersenen veroorzaakt. Kan worden gebruikt om gedetailleerde statische afbeeldingen van de fysieke hersenstructuur te maken. FMRI

Wat is magnetic resonantie imaging?

Dit was een van de belangrijkste vooruitgangen van de medische wereld in de 20e eeuw. (de uitvinders Dhr Peter Mansfield en Paul Lautebur ontvingen er in 2003 de Nobelprijs voor)

Noem 4 voordelen van MRI in tegenstelling tot CT.

  1. Er wordt geen straling gebruikt en is dus volledig veilig.
  2. Het geeft een veel betere spatiële nauwkeurigheid zodat de vouwen van elke individuele gyri onderscheiden kan worden.
  3. Het maakt veel duidelijker onderscheid tussen grijze en witte massa, hierdoor is het makkelijker om vroege diagnoses te stellen mbt pathologie en kan men onderzoeken hoe veranderingen in hersenstructuur gelinkt is aan cognitieve vaardigheden.
  4. Het kan gebruikt worden om veranderingen in het zuurstofgehalte van het bloed te meten geassocieerd met neurale activiteit (dit noemt men fMRI)

Wat is het verschil tussen MRI en fMRI?
(geen leerstof uit het handboek, informatie van internet)

MRI wordt gebruikt om foto's te maken van zachte weefsels in het lichaam (waar röntgen dwars doorheen gaat) (deze methode kan op alle plekken in het lichaam gebruikt worden)
fMRI wordt gebruikt om veranderingen in de zuurstofgehalten van het bloed te meten. (deze methode gebruikt men meestal voor de hersenen)

Met welke 3 MR componenten kunnen verschillende beelden worden gemaakt?

T1:
Variaties in de snelheid waarmee protonen terugkeren in hun uitgelijnde toestand (T1 relaxatietijd) kunnen worden gebruikt om verschillende weefseltypen te onderscheiden. Deze T1-gewogen beelden worden normaalgesproken gebruikt voor structurele afbeeldingen. Grijze stof is daarin grijs en witte stof wit.
T2:
In de niet-uitgelijnde toestand van 90 graden op het magnetisch veld gaat het MR-signaal achteruit door interactie met nabijgelegen moleculen. Dit wordt de T2-component genoemd.
T2*:
Deoxyhemoglobine zorgt voor vervormingen in deze component, wat de basis is van een beeld dat wordt gevormd bij experimenten met functionele MRI. Deze beelden worden T2* genoemd

Hoe worden ComputerTomografie (CT) scans geconstrueerd?

Op basis van de hoeveelheid röntgenstraling in verschillende soorten weefseltypen.

Waaraan wordt de persoon blootgesteld bij een CT-scan?

Een kleine hoeveelheid straling, door de röntgenstraling.

Wat was een van de belangrijkste ontwikkeling in de geneeskunde in de 20e eeuw?

Magnetische resonantie beeldvorming (MRI), het belang werd erkend door de toekenning van de Nobelprijs in 2003 aan de uitvinders ervan: Sir Peter Mansfield en Paul Lauterbur.

Wat zijn de voordelen van de MRI tov de CT-scan?

  • Geen gebruik van ioniserende straling, dus volkomen veilig (mensen kunnen vele malen worden gescand)
  • Betere spatiële resolutie, plooien van de individuele gyri kunnen beter onderscheiden worden
  • Beter onderscheid van witte en grijze stof, kan een vroege diagnose van een aantal ziektebeelden mogelijk maken en kan worden gebruikt om te onderzoeken hoe normale variatie in de hersenstructuur is gekoppeld aan verschillen in cognitieve vaardigheden.
  • Kan worden gebruikt voor het opsporen van veranderingen in de zuurstofsaturatie van bloed, die te maken hebben met neurale activiteit wordt in deze context functionele MRI genoemd (fMRI).

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