MRT (Funktionsweise und Ablauf): Unterschied zwischen den Versionen
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− | Im Gegensatz zu einer Röntgenuntersuchung mit Röntgenstrahlen wird bei einer Kernspin-Tomographie-Untersuchung mit Magnetfeldeldern und Radiowellen gearbeitet. | + | Im Gegensatz zu einer Röntgenuntersuchung mit Röntgenstrahlen wird bei einer Kernspin-Tomographie-Untersuchung mit <span style="background:#EEAEEE">Magnetfeldeldern</span> und <span style="background:#EEAEEE">Radiowellen</span> gearbeitet. |
Der Kernspin-Tomograph besteht aus einem starken Magnetfeld, der beim Einschalten die Atomkerne des menschlichen Körpers ausrichtet, welche von einem energiearmen in einen energiereichen Zustand wechseln. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, sendet der Körper, weil die Atomkerne in den energiearmen Zustand zurückfallen, Signale, die von einem Computer mit hochempfindlichen Antennen erfasst und zu einem Schnittbild berechnet werden. | Der Kernspin-Tomograph besteht aus einem starken Magnetfeld, der beim Einschalten die Atomkerne des menschlichen Körpers ausrichtet, welche von einem energiearmen in einen energiereichen Zustand wechseln. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, sendet der Körper, weil die Atomkerne in den energiearmen Zustand zurückfallen, Signale, die von einem Computer mit hochempfindlichen Antennen erfasst und zu einem Schnittbild berechnet werden. | ||
Ein Vorteil für das MRT ist, dass es im Gegensatz zum Computer-Tomographen nicht nur horizontale Sichtebenen zeigen kann, sondern auch andere Sichtweisen, ohne die Lage des Patienten verändern zu müssen. | Ein Vorteil für das MRT ist, dass es im Gegensatz zum Computer-Tomographen nicht nur horizontale Sichtebenen zeigen kann, sondern auch andere Sichtweisen, ohne die Lage des Patienten verändern zu müssen. | ||
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− | <sup>1</sup> | + | <span style="font-size:10pt;color:#9370DB"><sup>1</sup></span> <span style="background:#EEAEEE">Gadotersäure als Kontrastmittel</span>, das sich in allen Organen(außer ZNS) anreichert |
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+ | - <span style="font-size:10pt;color:#9400D3">C<sub>0</sub></span> Anfangskonzentration (t=0)<br> | ||
+ | - <span style="font-size:10pt;color:#9400D3">k</span> Eliminationskonstante | ||
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Aktuelle Version vom 16. Juli 2008, 20:04 Uhr
FunktionsweiseWie funktioniert die MRT? Im Gegensatz zu einer Röntgenuntersuchung mit Röntgenstrahlen wird bei einer Kernspin-Tomographie-Untersuchung mit Magnetfeldeldern und Radiowellen gearbeitet.
Der Kernspin-Tomograph besteht aus einem starken Magnetfeld, der beim Einschalten die Atomkerne des menschlichen Körpers ausrichtet, welche von einem energiearmen in einen energiereichen Zustand wechseln. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, sendet der Körper, weil die Atomkerne in den energiearmen Zustand zurückfallen, Signale, die von einem Computer mit hochempfindlichen Antennen erfasst und zu einem Schnittbild berechnet werden.
Ein Vorteil für das MRT ist, dass es im Gegensatz zum Computer-Tomographen nicht nur horizontale Sichtebenen zeigen kann, sondern auch andere Sichtweisen, ohne die Lage des Patienten verändern zu müssen.
AblaufWie läuft eine MRT ab? Der Patient befindet sich während der Untersuchung auf einer Liege im Gerät. Zuvor kann, um die Bilder deutlicher erkennbar zu machen, ein Kontrastmittel in die Vene gespritzt werden. Im Allgemeinen ist das Kontrastmittel1 gut verträglich, sollte aber nicht bei schweren Nierenfunktionsstörungen oder Lebertransplantation verabreicht werden. Während dieses Prozesses hält der zu Untersuchende ein Glöckchen in der Hand, mit dem er Bescheid geben kann, wenn er die Untersuchung beispielsweise aufgrund von Platzangst abbrechen will. Außerdem bekommt der Patient wegen auftretenden Klopfgeräuschen während der Untersuchung Ohrstöpsel und einen Lärmschutzkopfhörer.
Gadotersäure (auch Gd-DOTA genannt) Die Gadotersäure, ein Molekül aus Gadolinium-Jon und DOTA, ist deshalb unschädlich, weil das Kontrastmittel, dessen Plasmahalbwertszeit2 ca. 15 Minuten beträgt, schnell über die Niere aus dem Körper ausgeschieden werden kann. Aufgrund der Molekülgröße, ist es nicht möglich, dass es bei einem gesunden Menschen die Blut-Hirn-Schranke durchdringt. Im Gegensatz hierzu dringt das Molekül bei erkrankten Menschen durch die Blut-Hirn-Schranke und befällt das erkrankte Gewebe. So kann man beispielsweise die Art und Lage eines Gehirntumors genauer bestimmen, ebenso kann man gesundes von krankem Gewebe unterscheiden. 2 Zeitspanne, in der ein Arzneimittel im Blutplasma von der Maximalkonzentration auf die Hälfte des Wertes abfällt (auch Eliminationhalbwertszeit genannt). Die Formel für die Plasmahalbwertszeit lautet : Ct = C0e-kt - Ct Konzentration nach der Zeit t |