核磁共振的可能伤害

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核磁检查注意事项及禁忌症

核磁检查注意事项及禁忌症

核磁检查注意事项及禁忌症核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance, NMR)是一种无创的医学检查方法,广泛应用于临床诊断和疾病治疗。

核磁检查具有高分辨率、多参数、多平面观察等优势,但也存在一些注意事项和禁忌症。

本文将介绍核磁检查的注意事项及禁忌症。

核磁检查的注意事项如下:1.孕妇慎用:核磁检查对胎儿无明显的辐射危害,但考虑到妊娠初期胎儿器官发育较为脆弱,建议孕妇尽量避免核磁检查,特别是对腹部和骨盆的检查。

如确需检查,应详细评估利益与风险,并在医生指导下进行。

2.避免金属物品:核磁检查时,患者需脱去身上带有金属的物品,如首饰、钥匙、手机等。

金属物品可能会受到磁场的吸引力,不仅可能影响图像质量,还可能对患者造成伤害。

3.检查前空腹:有些核磁检查需要在患者空腹的状态下进行,以获取更准确的结果。

在医生的指导下,患者可能需要在检查前一定时间内禁食。

4.确保安全:核磁检查是一个相对封闭的空间,有些患者可能对空间封闭感到焦虑或恐惧。

在检查前,医生会与患者沟通,确保其心理状态良好,并提供必要的舒适装置和支持。

5.避免移动:核磁检查过程中,患者需尽量保持静止。

移动可能会导致图像失真或不清晰,从而影响检查结果。

6.注射对比剂:一些核磁检查可能会需要注射对比剂来增强图像的对比度。

在注射对比剂前,医生会详细询问患者的相关信息,以确保其没有对比剂的禁忌症,如对碘过敏等。

核磁检查的禁忌症如下:1.体内植入可磁化金属物:核磁检查使用强磁场,可能对体内植入的可磁化金属物产生移位、摩擦加热或磁场干扰等不良反应。

因此,有下列情况的患者不适宜核磁检查:心脏起搏器、人工心瓣膜、内耳人工耳蜗、脑内血管夹、金属支撑用于治疗动脉或静脉瘤的装置等。

2.孕妇:如前所述,核磁检查对胎儿无明显辐射危害,但患者如果怀孕,尤其是妊娠初期,应避免核磁检查,特别是对腹部和骨盆的检查。

3.严重心脏病患者:核磁检查使用强磁场,可能对心脏病患者产生危险或不适,如心脏起搏器的异常工作、心脏节律失常等。

核磁共振、CT、X射线检查有辐射,对人伤害特别大?

核磁共振、CT、X射线检查有辐射,对人伤害特别大?

核磁共振、CT、X射线检查有辐射,对人伤害特别大?核磁共振、CT以及X射线属于临床上常用的三种影像学检查方式,能够在临床诊断上发挥重要医学参考价值;然而很多人没有正确认识这几种检查手段的作用,错误的认为全部都有很强的辐射,会危害到人体生命健康,故而排斥检查。

基于此,本篇科普文就核磁共振、CT、X射线检查相关知识进行科普讲解,希望对大家能有所帮助。

一、什么是核磁共振?核磁共振有“核”辐射吗?首先明确告诉大家的是,磁共振是没有辐射损伤的。

这里的“核”指的是生物体内的氢原子核,并非“核”武器哦!简单来说,就是组织细胞内氢原子核,在强大的磁场作用下发生共振的现象,通过仪器把轨迹记录下来,再经过电子计算机的数据处理,从而形成的磁共振影像。

有助于更好地对患者的病症情况进行检查和诊断。

二、什么是CT、X射线检查?有辐射吗?CT和X射线的检查绝大多数人耳熟能详,其中,X射线检查,是对身体各部位,进行单次放射线曝光透照,并得出该部位的平面显影图像。

而CT检查是对检查部位在短时间段内进行连续性扫描,得出水平横断面图像,大多在几十幅左右。

二者优势不同,CT检查是无层面外组织干扰的横断面图像,密度分辨力优于X线,图像更清晰,能使病变部位具有丰富层次感;同时CT配有强大的三维重建功能,有利于病变的定位和定性诊断。

三、CT、X射线检查的辐射对人体危害特别大?这两种检查方法都是有辐射性的,成像的原理都是利用X线的穿透力,CT的辐射剂量明显大于X线。

像偶尔一次或几次检查,通常都不会影响身体健康。

因为人体细胞具有很强的修复能力,短时间内都会修复正常;而且,辐射剂量在安全范围内,一般情况下,瞬间接受100mSv以上的放射量才会对人体造成伤害,而在医学检查中,CT放射剂量大约在30mSv以内。

因此,必要的医学检查一般不会对人体造成太大的伤害,不用过于惊恐和避讳。

四、核磁共振、CT、X射线检查会影响怀孕吗?接受辐射后多久可以备孕?1、核磁共振检查其实核磁共振检查是不会影响怀孕的,磁共振检查是在高强度磁场作用下反映了组织和器官对电磁波的吸收。

宝宝做脑部核磁共振有什么危害?

宝宝做脑部核磁共振有什么危害?

宝宝做脑部核磁共振有什么危害?
核磁共振是当今非常流行的一种检查方式,也是非常成熟的医疗检查措施,人的身体很多部位出现不适症状的时候,为了确诊病情,核磁共振都是常采用的检查方法,比如针对很多脑部疾病,核磁共振的检查结果准确率就非常高,那么如果是年龄比较小的宝宝做脑部核磁共振检查的话,会产生什么危害呢?
★宝宝做脑部核磁共振到底有什么样的危害?
每位患者的体质与病情不同所以治疗也不一样,每家医院的治疗方法与治疗设备都不一样。

患者可根据个人情况经专家确认有效的诊断之后,根据患者的病情选择安全、有效、价廉和易购的药物。

才会取得治疗的最好效果。

意见建议:情况紧急时建议您及时的到正规的医院去检查,针对治疗,以免耽误了治疗的最佳时机。

小孩做核磁对身体没有什么伤害,磁场对身体没有什么伤害,与X线不同不用担心!
意见建议:核磁是存在磁场的,就像生活在地球上一样也是有磁场的,不会对小孩智力产生影响,一般来说不会导致白血病的。

这个有可能是是说宝宝有颅内出血,也有可能是血管异常所致,宝宝出现少量的颅内出血,多可以自己吸收,没有大问题的,要注意宝宝的进食情况,如果宝宝用奶瓶进食量可以,就不用担心的,小宝宝开始进食的时候如果养成了用奶嘴的习惯,就容易不吃母乳的,只要宝宝目前的进食量,大小便正常,哭声大,多没有大问题的。

建议还是到更高一级医院儿科就诊,再做个增强头颅核磁,明确诊断,对症治疗。

指导意见:描述的症状,比较重,宝宝在家比较危险,以免耽误病情,影响宝宝智力发展,本身宝宝出生
体重较轻,免疫能力低下,抵抗能力差,容易发病。

为了安全起见,还是建议住院治疗,第一个孩子,毕竟没经验,克服紧张,焦虑等不良情绪,为了宝宝将来身体健康,还是建议住院治疗。

头部核磁共振对人体有伤害吗

头部核磁共振对人体有伤害吗

头部核磁共振对人体有伤害吗随着科技的发达,越来越多的人都做过头部核磁共振,这是一项先进的医疗技术,运用磁场耳朵原理来帮助医生发现病人身上难以察觉的患处,及时查出患病的地方,对于预防癌症的恶化有很好的帮助,下面就来看看头部核磁共振对人体有害吗?★发现肿瘤核磁共振对颅脑、脊髓等疾病是目前最有效的影像诊断方法,不仅可以早期发现肿瘤、脑梗塞、脑出血、脑脓肿、脑囊虫症及先天性脑血管畸形,还能确定脑积水的种类及原因等。

而针对危害中国女性生命健康的第一大妇科疾患—乳腺癌,通过核磁共振精准筛查,可以帮助发现乳腺癌早期病灶;而针对“高血压、高血脂、高血糖”等三高人群,可以通过对头部及心脏等部位的核磁检查,在身体健康尚未发出红灯警讯前,早期发现心脏病、脑梗等高风险疾病隐患。

此外,核磁共振还可进行腹部及盆腔的检查,如肝脏、胆囊、胰腺、子宫等均可进行检查,腹部大血管及四肢血管成像可以明确诊断真性、假性动脉瘤,夹层动脉瘤及四肢血管的各种病变。

核磁共振对各类关节组织病变诊断非常精细,对骨髓、骨的无菌性坏死十分敏感。

★对人无害由于核磁共振是磁场成像,没有放射性,所以对人体无害,是非常安全的。

据了解,目前世界上既没有任何关于使用核磁共振检查引起危害的报道,也没有发现患者因进行核磁共振检查引起基因突变或染色体畸变发生率增高的现象。

虽然核磁共振在筛查早期病变有着独到之处,但任何检查都是有限度的,比如有些病人不适合核磁共振,就不要过度检查。

他呼吁,任何患者都应遵医嘱进行检查,不要以为影像检查越贵越好,只有适合自己的检查才是最好的。

从上面的信息中可以看出做核磁共振是没有危害的,同时也并不是越贵的核磁共振越好,要选择适合自己的,由于核磁共振是由磁场延伸出来的,所以需要注意的是在做检查的时候把身上所有有磁性的东西都取下来,一面形成干扰造成误差。

哪些影像检查有辐射伤害到底有多严重

哪些影像检查有辐射伤害到底有多严重

哪些影像检查有辐射伤害到底有多严重辐射是指一种能量的传播方式,其对人体组织具有一定的损伤作用。

常见的影像检查中,使用的辐射包括X射线和CT扫描中的电离辐射,核磁共振成像(MRI)中的无损伤性辐射等。

这些影像检查对人体组织产生的辐射伤害具体有多严重,要考虑多个因素,以下是对影像检查辐射伤害的详细说明:1. X射线检查:常见的X射线检查包括胸部X线检查和骨骼X线检查。

X射线产生的电离辐射能穿透人体组织并被不同组织吸收,对人体造成一定的辐射伤害。

现代医学中的X射线设备操作规范,辐射剂量已经大大降低,对大多数人来说,单次X射线检查的辐射伤害是可接受的。

2. CT扫描(计算机断层扫描):CT扫描使用了X射线,但与常规X射线检查相比,CT扫描产生的辐射剂量更高。

因为CT扫描连续拍摄多张X射线图像,从而能够提供更详细的诊断信息。

不过,CT扫描对人体的辐射剂量已经得到监管,并且在临床上被严格控制。

对于需要进行CT扫描的患者,医生会根据病情权衡利弊,并确保辐射剂量在合理范围内。

3. 核磁共振成像(MRI):与X射线不同,MRI不使用电离辐射,而是通过利用强磁场和无害的无线电波生成影像。

MRI对人体组织没有直接的辐射损伤。

在某些情况下,对于孕妇或具有金属植入物的患者来说,MRI检查可能有一定的风险。

针对这些特殊情况,医生会在决定是否进行MRI检查时进行综合评估。

现代医学影像诊断中使用的辐射剂量已经得到了极大的降低和监管,对大多数人来说,一次影像检查的辐射伤害是较小的,不会对健康产生显著影响。

对于长期需要接受多次影像检查的患者,如经常进行CT扫描的癌症患者,应注意定期复查的次数和辐射剂量,以避免长期辐射累积引发潜在的健康问题。

医生在决定进行影像检查时,也会综合考虑患者的临床需要和辐射风险,尽可能降低辐射剂量。

磁共振检查有辐射吗

磁共振检查有辐射吗

磁共振检查有辐射吗磁共振是临床使用广泛的影像学检查手段,主要是利用磁场和射频脉冲展开特殊检查,能够高度分辨软组织、神经、肌肉、血管等组织,在颅脑、肝脏、胰腺、肾脏、骨关节等多种器官或组织疾病诊断中得到有效应用。

随着磁共振检查设备及软件的不断发展,可结合患者多、病症多特点,除为患者进行常规检查外,还能对新技术进行不断探索,以便于提高临床上疑难杂症的诊断准确率,为该类病症提供更好的处理方案,从而发挥磁共振的重要作用。

但临床上存在部分患者由于知识缺乏,不了解磁共振是否会对人体产生伤害,而对检查产生一定的担忧。

因此,明确磁共振检查是否对人体有辐射,对提高患者的依从性尤为重要。

1磁共振检查原理正常情况下,人体内的氢原子处于无规律的运动状态。

磁共振通过产生强大的磁场作用,将原本处于无规律运动状态的氢原子变成有序的运动;当立即停止磁场作用后,人体内的氢原子又回到原本的状态,即为驰豫[1]。

当人体处于病理状态时,组织弛豫时间不同,此时通过计算机系统采集信号并转化为图像,即成为诊断结果。

2磁共振检查的优势2.1无创技术手段磁共振检查是一种无创技术,无需进行侵入性操作,当患者摘除会对磁场产生干扰的物品后,躺在相应的设备上即可完成检查;且磁共振不会产生类似X线的辐射,对人体无伤害,具有较高的安全性。

2.2软组织分辨率高磁共振利用磁场和射频脉冲原理对机体进行扫描,并经计算机成像技术对收集到的信号进行成像分析,对肌肉、血管、神经等软组织具备更高的分辨率,大大提高临床诊断准确率[2]。

2.3临床诊断准确率高磁共振检查设备具有多方位随意切层功能,主要包括横轴位、冠状位、横切面等,患者在检查过程中无需配合体位转换,操作简单方便。

磁共振是一种多参数技术,对患者的病灶部位进行扫描后,计算机系统将接收到的信号进行分析并转换为图像,能够更为清晰地观察到病灶及其与周围组织的解剖结构关系,促使医师更为准确地掌握病变位置、大小、范围及其与周边组织关系,为临床治疗提供更为准确、客观的诊断依据[3]。

核磁共振究竟对于大脑有没有伤害

核磁共振究竟对于大脑有没有伤害

核磁共振究竟对于大脑有没有伤害核磁共振做为检查身体时必须的一个检查项目其实是十分重要的,因为通过核磁共振可以检查出人体内部大脑是否出现了问题,但是现如今有一种说法是其实核磁共振会对于大脑产生一定的影响那么究竟这种说法对吗核磁共振是否会对于大脑产生影响呢?核磁共振检查也是现在临床医学上必不可少的一项检查项目,通过核磁共振检查可以有效检测出患者的大脑内部是否存在问题,同时也可以检测患者是否存在脑震荡问题。

只不过核磁共振检查是一种利用电磁波原理而已进行的检查,所以大家难免会担心做核磁共振检查会对大脑造成怎样的伤害呢?核磁共振对大脑的伤害核磁共振检查对大脑没有伤害,核磁共振是利用人体内氢质子在主磁场和射频场中被激发产生了共振信号,经计算机放大图像处理和重建后而得到的磁共振成像。

核磁共振对大脑的伤害核磁共振检查时患者被置于磁场中,接受一系列的脉冲后,打乱组织内的质子运动,当脉冲停止后质子的能级和相位恢复到激发前的状态,这个过程称为驰相,驰相分为纵向驰相简称t1相,和横向驰相简称t2相。

核磁共振检查广泛应用于脑血管疾病、脱髓鞘疾病、脑肿瘤、颅脑先天发育畸形、颅脑外伤、各种原因所致的颅内感染以及脑变性病的诊断和鉴别诊断。

核磁共振对大脑的伤害家长让宝宝做核磁共振是可以放心的,对婴儿的大脑是不会产生危害的。

不过家长要鼓励宝宝配合医生的检查,才能让检查更加顺利,检查结果更加准确。

宝宝在检查前后要多休息,家长要多安抚宝宝的情绪,不要让宝宝过于焦虑、紧张和不安,因为情绪也会影响检查的结果。

只要确诊了病情,家长帮助宝宝配合医生的治疗,这样治疗的效果才会更好。

其实核磁共振对于大脑并没有伤害很多时候我们听说的其实都是谣传,核磁共振做为一种精密的检查仪器如果核磁共振伤大脑就不会再被医院广泛的使用了,相信大家在充分的了解了之后对于核磁共振有了更加深入也是更加准确的认识所以也就知道了核磁共振的安全性。

核磁共振是核辐射?听听医生怎么说

核磁共振是核辐射?听听医生怎么说

核磁共振是核辐射?听听医生怎么说随着影像学技术发展,核磁共振检查技术逐渐普及。

但不少患者仍对此存在认知误区,往往认为核磁共振具有核辐射会对自身造成伤害,在多次检查后可能使身体产生病变,因而产生恐惧心理,难以配合医生进行检查。

那么事实果真如此吗?本篇文章带你找到答案。

一、什么是核磁共振核磁共振是利用氢原子核在磁场中产生的信号,经过计算机重建处理成像的一种检查方式。

由于人体内氢原子分布广泛,因此可将其视为一个小型磁体,当人体处于强磁场环境时,小磁体即能按照磁场方向规律排列,此时施加影响磁场的脉冲后,就能够通过射频信号吸收释放的能量,而后利用计算机将数据以图像方式重建,进而明确检查结果。

核磁共振对脑、肝、肾、卵巢、前列腺等实质器官以及心脏和大血管具有较好的诊断效果,同时其具有图像清晰、安全性高、信息丰富等特点。

二、核磁共振认知误区1.核磁共振是核辐射,威胁健康。

不少患者认为核磁共振名字里带“核”就应该与核辐射有关,从而认为此检查方式会对人体造成损伤。

事实上,核磁共振与核辐射有本质区别,核磁共振中的“核”代表氢原子核,也就是患者体内组成水分子的一类物质而非核辐射,同时此技术利用磁场进行检查,并不具有放射性,这也代表着此检查方式,不会对人体造成伤害。

目前医学研究中尚未出现因核磁共振检查引起患者基因或染色体突变的案例。

2.只有检查时才存在磁场。

当核磁共振设备调试安装好后,磁场就会一直存在,与是否进行检查无关。

因此患者进入检查室时还需注意,在无人检查时也应避免将轮椅或床等金属物品推入其中,此举可能导致此类物品受磁场影响,对设备和附近人员造成严重伤害。

当机器吸附金属物品时,还需完全释放液氮并将磁场消除后才能移除物品,而此过程会造成大量经济损失,同时当金属物品受磁场影响致使人伤亡时后果更加严重。

因此在检查时还需听从医师建议,杜绝出现上述现象。

3.心脏有支架及装有钢钉患者无法做此检查。

随着医学进步,现阶段所使用的冠状动脉支架在进行核磁共振检查时均具有较高安全性,能够在小于等于3.0T 等设备上进行检查。

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讨论核磁共振的可能伤害先介绍一下核磁共振的基本原理:是将人体置于特殊的磁场中,用无线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,并吸收能量。

在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出射电信号,并将吸收的能量释放出来,被体外的接受器收录,经电子计算机处理获得图像,这就叫做核磁共振成像。

1.按谱仪的工作方式可分连续波核磁共振谱仪(普通谱仪)和傅里叶变换核磁共振谱仪。

连续波核磁共振谱仪(图1)是改变磁场或频率记谱,按这种方式测谱,对同位素丰度低的核,如13C等,必须多次累加才能获得可观察的信号,很费时间。

傅里叶变换核磁共振谱仪(图2),用一定宽度的强而短的射频脉冲辐射样品,样品中所有被观察的核同时被激发,并产生一响应函数,它经计算机进行傅里叶变换,仍得到普通的核磁共振谱。

傅里叶变换仪每发射脉冲一次即相当于连续波的一次测量,因而测量时间大大缩短。

它对疾病的诊断具有很大的潜在优越性。

它可以直接作出横断面、矢状面、冠状面和各种斜面的体层图像,不会产生CT检测中的伪影;不需注射造影剂;无电离辐射,对机体没有不良影响。

MR对检测脑内血肿、脑外血肿、脑肿瘤、颅内动脉瘤、动静脉血管畸形、脑缺血、椎管内肿瘤、脊髓空洞症和脊髓积水等颅脑常见疾病非常有效,同时对腰椎椎间盘后突、原发性肝癌等疾病的诊断也很有效。

但核磁共振虽然广泛应用于疾病的检测,但它存在许多可能的伤害。

核磁共振危害,MRI可能对人体造成伤害的因素主要包括以下方面:1.首先应该关注的是强静磁场的危害。

强静磁场是在有铁磁性物质存在的情况下,不论是埋植在患者体内还是在磁场范围内,都可能是危险因素。

随着强静磁场的广泛应用,其生物安全性评估获得越来越多的关注。

专家通过研究强静磁场照射对小鼠前庭系统、学习记忆能力的影响及两者内在联系,来检测强静磁场对人体的伤害。

方法:观察12 T 强静磁场照射2 h 条件下小鼠即时(2 min 内)效应和条件味觉厌恶反应情况,确定照射对小鼠前庭系统的影响;通过Y 迷宫和Morris 水迷宫实验,分析照射对小鼠学习记忆能力的影响。

结果:研究发现照射后小鼠立即出现直立行为抑制、旋转平衡失调,以及持续10 d 的条件味觉厌恶反应,表明该照射对小鼠前庭系统造成了即时及持续影响。

Y 迷宫和Morris 水迷宫分析结果表明照射后小鼠学习记忆能力未发生显著改变。

从而得出的结论是12 T 强静磁场2 h 照射对小鼠前庭系统存在显著影响和量效关系,照射可导致小鼠出现平衡失调,持续味觉厌恶的现象,但这种影响并非结构性或不可逆的,对小鼠学习记忆能力未造成影响。

这仅仅是对小鼠的实验,具体到社会中,尤其是在高强度的静磁场中工作的的员工,高强磁场有可能引起周围电子仪器和设备失效, 影响带有心脏起博器和胰岛素泵( 或其他金属植入物) 的人员健康, 影响工作人员的健康。

2.(1)将动物(大鼠或小鼠)头朝池壁放入水中,放入位置随机取东、西、南、北四个起始位置之一。

记录动物找到水下平台的时间(s)。

在前几次训练中,如果这个时间超过60s,则引导动物到平台。

让动物在平台上停留10s.(2)将动物移开、擦干。

必要时将动物(尤其是大鼠)放在150W的白炽灯下烤5min,放回笼内。

每只动物每天训练4次,两次训练之间间隔15~20min,连续训练5d。

(3)最后一次获得性训练结束后的第二天,将平台撤除,开始60s的探查训练。

将动物由原先平台象限的对侧放入水中。

记录动物在目标象限(原先放置平台的象限)所花的时间和进入该象限的次数,以此作为空间记忆的检测指标.(4)测定动物的工作记忆(working memory)。

探查训练结束后的第二天,开始维持4天的对位训练。

将平台放在原先平台所在象限的对侧象限,方法与获得性训练相同。

每天训练4次。

每次记录找到平台的时间和游泳距离以及游泳速度。

3.前庭系统,作用于人自身的平衡感和空间感,对于人的运动和平衡能力起关键性的作用。

它和听觉系统的一部分耳蜗一起构成了内耳迷路,位于内耳的前庭(图1)。

由于人的运动由旋转和平移两种方式组成,前庭系统也由两个部分组成:半规管系统,感知旋转动作;以及耳石,感知直线加速。

前庭系统发送神经信号给控制眼球运动的神经系统,保证我们在移动时也能拥有清晰的视觉;也发送信号给肌肉相关的神经结构,使我们保持直立。

4.根据美联社发布的消息,姚明在一次MRI(核磁共振)检查中发现了左脚内踝骨裂的伤情。

《休斯敦纪事报》跟队记者乔纳森·费根也是同样的说法。

而姚之队负责人章明基却在姚明伤情曝光后表示:姚明不可能在这个时候做MRI检查。

2009年9月,前火箭队医汤姆·克兰顿为姚明进行手术。

手术中,姚明的足部被植入数颗“钢钉”。

章明基也在手术完成后承认,植入“钢钉”是姚明足部手术的一部分,姚明体内的“钢钉”是永久性的,不会再取出。

这些金属物品的存在会影响磁场,强大的磁场也会影响金属物,一旦金属物发生微小移动伤及附近的血管和重要组织,将会产生严重后果。

2.随时间变化的梯度场也会对人体造成伤害,因为其在受试者体内诱导产生电场而兴奋神经或肌肉。

外周神经兴奋是梯度场安全的上限指标。

在足够强度下,可以产生外周神经兴奋(如刺痛或叩击感),甚至引起心脏兴奋或心室振颤。

MRI 需要施加梯度场进行空间定位, 梯度场的强度通常随时间变化, 以dB / d t ( T /s) 表示. 利用圆柱形人体模型得到神经的兴奋阈值为54 T / s. 细胞膜是脂质双层结构, 可看作是有损耗的电容, 周围组织的导电性有限. 超过100 kHz 的高频电位很难引起细胞电兴奋. 多数梯度系统工作频率在声波频率范围内, 梯度场强度最大值小于2 @ 10- 2T. 如果表层的局部温度在41bC 以上, 就可产生灼伤. 梯度场诱导热能比射频场诱导的热能小几个数量级. 血流产生的电场( Em) 是ECG 中T- 波升高的原因. 多数情况下动脉近似平行于静磁场, Em 很小. 如果在心脏或肌肉神经周围有植入物时则需要注意.3.射频场(RF)的致热效应:生物组织的直径和构造是决定RF 能量吸收总量和方式的重要因素, 如果组织直径大于入射波长, RF 能量主要在表面吸收; 直径小于入射波长的组织对RF 能量吸收很少; 当组织直径是波长的一半时, RF 能量吸收最多, 此时的频率称为/ 共振频率0, 组织受到的损伤最大, 组织深部有不均匀的吸收. RF 致热效应被认为是组织温度升高的唯一方式, 因为它能穿透表层组织, 直接加热组织内部. 组织产热主要由RF 的交变磁场诱导, 电场的贡献可忽略不计, 因此MRI 测定时组织的欧姆产热在表层或外周最强, 人体的中心最弱.受试者在RF 作用下热调节和其它生理变化取决于吸收能量的总量, 用特异吸收率( SAR) 表示, 单位为W/ kg. 在同样的SAR 下, 身体不同部位的温度反应差异很大. SAR设定为6 W/ kg 进行实验发现, 22 e 下, 鼓膜、腹部、上臂、手、大腿的温度以及心率、皮肤血流有显著意义的升高, 在33 e 下, 鼓膜、手、胸部温度以及收缩压和心率升高, 但温度升高在可接受的安全范围内。

睾丸和眼睛散热能力低, 易于受到损伤. 如果RF 致热效应使阴囊温度升高到38~ 42e 之间时就可能对睾丸功能产生负面作用. 虽然没有这方面损伤的研究报告, 但在测定时应该注意.眼睛的血管相对缺乏, 因此散热慢且效率低, 在RF 辐射作用下有可能对视组织造成热损伤. 由于RF 功率的不均匀性分布, 有可能产生过热点,所幸的是目前还没有在表皮发现过热点, 组织内部是否存在还需要进一步考证.4.噪声:MRI运行过程中产生的各种噪声,可能使某些患者的听力受到损伤。

患者可有烦躁、语言交流障碍、焦虑、短时失聪和潜在的永久性听力损害。

有精神疾患的病人、老年人和儿童患者可有严重焦虑. 给予镇静剂的患者主诉有不适感。

新生儿由于解剖不健全, 对噪声的反应更强烈.。

MRI 的噪声来源主要是梯度场, 梯度线圈内电流的快速改变造成在强静磁场中, 梯度线圈受到很强的洛仑兹力, 造成线圈移动或震动.。

梯度引起的噪声特征与所施加的梯度场特性有关, 片层厚度、FOV、重复时间、回波时间降低时, 噪声加强。

目前仪器常规检测产生的噪声在82~ 103 db, 快速梯度回波序列的噪声更强, 3D 序列产生的噪声也较强, 在103~ 113 db, EPI 序列产生的噪声在114~ 115 db, 但在采取适当的措施之后都能保持在可接受的范围内。

噪声除了与成像参数有关外, 还取决于MRI 硬件构造和周围环境, 噪声的特征有空间依赖性。

曾经尝试过3.5毫升水合氯醛(体重7.5公斤),但进机器后一会就醒来.看过麻醉科的大夫,认为风险比有些大,因为核磁共振干扰监测仪器,会贻误抢救时机.10%水合氯醛灌肠镇静促进睡眠再行检查0至20分贝:很静、几乎感觉不到;20至40分贝:安静、犹如情侣耳边的喃喃细语;40至60分贝:一般、正常的交谈声音;60至70分贝:吵闹、有损神经;70至90分贝:很吵、神经细胞受到破坏;90至100分贝:吵闹加剧、听力受损;100至120分贝:难以忍受,持续一分钟人类就得暂时性失聪(致聋)。

5.造影剂的毒副作用:目前使用的造影剂主要为含钆(ga)的化合物, 副作用发生率在2% ~ 4% .钆( Gd) 离子具有顺磁性, 在磁场中其磁矩可以使造影剂周围的水质子弛豫过程加快, 减小T1 和T2, 从而增强组织的对比度. 游离的钆离子毒性很大, 生物半衰期长达数周, 主要通过肝和肾吸收和排泄。

造影剂中的Gd 受螯合作用固定在化合物结构中, 毒性作用大大降低, 药代动力学性质也发生改变; 另一方面, 这种螯合作用也降低了Gd 影响弛豫时间的能力。

降低毒性而又不影响对弛豫时间的作用是一个矛盾的两个方面, 造影剂只能在允许的条件下对这两个因素折中处理。

目前所用的造影剂的副作用发生率在2%~ 4% 左右, 症状主要有头晕、恶心、麻疹、头痛, 注射局部症状有发炎、灼热感等. 不同造影剂具有不同的副作用, 医务人员要充分考虑这些因素, 尤其对于肾衰患者、孕妇、婴幼儿或者需要长期反复应用造影剂的患者更是不容忽视。

按照作用原理来分,MRI造影剂可以分为纵向弛豫造影剂(T1制剂)和横向弛豫造影剂(T2制剂)。

T1制剂是通过水分子中的氢核和顺磁性金属离子直接作用来缩短T1,从而增加T1加权成像中的信号强度;而T2制剂是通过对外部局部磁性环境的不均匀性进行干扰,使邻近氢质子在弛豫中很快产生相散(diphase)来缩短T2,在T2加权成像中降低信号强度。

所以T1值和T2值分别取决于造影剂与水分子之间的距离和磁性物质的浓度。

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