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quinta-feira, 6 de abril de 2017

Vídeos Animações Demonstrando os Princípios Físicos da Ressonância Magnética

Vídeos animações (em inglês) demonstrando a física atômica associada ao átomo (em especial ao seu núcleo) para a obtenção das informações necessárias para a formação das imagens através da Ressonância Magnética (RM). 



Lembrando que, para o princípio de obtenção das informações associada a uma determinada área anatômica do paciente pelo processo da ressonância magnética, de uma forma geral dependemos:
  • Número de massa ímpar do átomo;
  • Precessão do núcleo atômico;
  • Criação do dípolo magnético pelo núcleo atômico (isso ocorre pelo movimento de precessão nuclear, colocando uma carga elétrica em movimento, que resulta em um campo magnético);
  • Campo magnético gerado pelo equipamento;
  • Spin up (alinhamento paralelo) e spin down (alinhamento antiparalelo) dos núcleos atômicos em relação ao campo magnético externo (B0);
  • Frequência de precessão (ou frequência de Lamor) para o fenômeno da ressonância;
  • Vetor magnético efetivo (VME ou M0);
  • Fenômeno do FID (Free Induction Decay) ou DIL (decaimento de indução livre) e 
  • Bobina receptora.

Não esqueça! Equipamento de ressonância magnética (RM) gera um campo magnético com intensidade superior de até 30.000 vezes em relação ao campo magnético terrestre! Assim, todas as medidas de segurança em sala devem ser tomadas!  

Prof. João H. Hamann

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segunda-feira, 14 de março de 2016

Física Atômica Aplicada a RM

Os átomos são os menores elementos constituintes da matéria. Classicamente, um átomo apresenta:

  • Orbitais (ou camadas eletrônicas): região onde ficam os elétrons. Possuem carga negativa (-1e) e são responsáveis pelas ligações químicas entre elementos. Para o radiodiagnóstico, aqui temos os processos de interação da radiação com a matéria através dos efeitos fotoelétrico e Compton;
  • Núcleo: formado pelos nucleons: prótons (com carga +1e) e nêutrons (os quais não apresentam carga, ou seja, eletricamente neutros). Prótons e nêutrons praticamente apresentam a mesma massa e possuem em torno de 2000 vezes mais massa do que um elétron. Assim, toda a massa de um átomo se concentra no núcleo atômico (Figura 1).

Figura 1 - Representação clássica de um átomo

No seu estado fundamental, um átomo possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Prótons indicam o número atômico (Z), o qual irá definir o elemento químico. A soma dos nucleons, ou seja, a adição de prótons e nêutrons indicará o número de massa (A). 

Em relação ao átomo, este apresenta três movimentos (Figura 2):

  • Rotação do elétron ao redor do núcleo;
  • Rotação do elétron ao redor do seu próprio eixo e 
  • Rotação do núcleo ao redor do seu próprio eixo.

Figura 2 - Movimentos presentes em um átomo

Este movimento de rotação tanto dos elétrons bem como do núcleo em relação ao seu próprio eixo é denominado de precessão. Porém, para a Ressonância Magnética (RM), o movimento de precessão do núcleo é de essencial importância para a geração do sinal informação.
Esta importância se dá por 3 fatores: (i) o número de massa do átomo deve ser ímpar (para surgimento do momento angular), (ii) o núcleo apresenta cargas positivas  e (iii) estas cargas estão em movimento; pelas leis do eletromagnetismo, ao colocarmos cargas em movimento surge um campo magnético. Desta forma o núcleo atômico passará a apresentar um dipolo magnético, se comportando como um "pequeno imã" (Figura 3).

Figura 3 - Ao colocar em movimento (1) o núcleo do átomo, passamos ao movimento de precessão (2); porém associado ao movimento de precessão e pelo fato de apresentar cargas positivas (3), o núcleo apresentará um dipolo magnético (4), se comportando como um pequeno imã (5)


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Prof. João H. Hamann