• Deutsch
  • Slovenčina
  • Русский

МРТ·ядерно-магнитная резонансная томография

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ТЕРАПИИ MBST МРТ · МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ · ЯДЕРНО-МАГНИТНАЯ РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ

Проще говоря, это очень большой цифровой фотоаппарат, который делает снимки внутренней части человеческого тела. Разные структуры в теле показаны настолько детализировано, что эксперты могут распознать, есть ли, например, воспаление, в «сфотографированном» участке, или идет ли речь о здоровой или больной ткани. Для создания таких изображений необходимы атомы водорода, сильное магнитное поле, радиоволны и мощный компьютер. Во время обследования с использованием ядерно-магнитной резонансной томографии пациент не облучается.

Простое объяснение технологии МРТ!

МРТ аппарат (ЯМР-томограф) — это как правило очень большой аппарат, в который помещают пациента. В обычно кольцеобразном туннеле, который часто называют трубой, создается сильное магнитное поле, вдоль которого выравниваются атомы водорода в теле пациента. После этого аппарат МРТ отправляет импульсы радиоволн с определенной длительностью, которые на энергетическом уровне возбуждают атомы водорода, вызывая их измеримые изменения.

После каждого импульса протоны водорода возвращаются обратно в исходное положение. Время, за которое протоны возвращаются в исходное положение, называют временем релаксации. При этом выделяется и измеряется накопленная атомами водорода энергия. Поскольку разные ткани в теле имеют разное содержание воды, возникают разные сигналы, на основе которых компьютер создает МРТ-снимок.

С помощью специальных математических расчетов из полученных сигналов компьютер создает изображение с разной градацией серого. Путем изменения настроек измерения можно усилить или ослабить отображение определенных видов ткани.

Преимущества МРТ по сравнению с КТ, ультразвуковым или рентгеновским исследованием

МРТ это самый современный, самый безопасный и самый щадящий метод определения болезненных изменения в теле без использования вредного рентгеновского облучения. Современные МРТ-сканеры обеспечивают значительно лучшее изображение места, распространения и причины определенного заболевания по сравнению с традиционными методами, такими как рентгеноскопия или ультразвуковая диагностика.

Преимущества систем ядерно-магнитной резонансной терапии MBST по сравнению с ядерно-магнитной резонансной томографией

Терапевтическая система ядерно-магнитной резонансной терапии MBST отличается терапевтическими аппаратами открытой конструкции. Таким образом во время лечения терапией MBST пациенты не помещаются в закрытое пространство. Во время сеанса можно слушать музыку, читать или даже спать. Во время лечения пациенты не подвергаются вредному облучению, как, например, рентгеновское.

Запатентованная технология ядерно-магнитного резонанса MBST не нуждается в больших помещениях и не использует такие же сильные электромагнитные поля. Компании MedTec удалось с помощью так называемого быстрого адиабатического прохождения (аast-аdiabatic-рassage) достичь условий для резонанса при магнитных полях малой силы. Поэтому противопоказания для ядерно-магнитной резонансной томографии не относятся к терапии MBST.

ИСТОРИЯ МРТ

Теоретическое обоснование ядерно-магнитного резонанса было сделано в 1924 году физиком Вольфгангом Эрнестом Паули, который описал явление ядерного спина. В 1946 году Феликс Блох и Эдвард Парселл независимо друг от друга реализовали идею ядерно-магнитного резонанса (NMR, Nuclear Magnetic Resonance), а именно резонансное поглощение электромагнитного излучения ядрами атомов, которые находятся в сильном и высокочастотном электромагнитном поле. В 1952 году Блох и Парселл были награждены Нобелевской премией по физике.

В 1970-х годах, основываясь на работах Питера Мэнсфилда и Пола Кристиана Лотербура, идея ядерно-магнитного резонанса была воплощена в визуализационной магнитно-резонансной томографии (МРТ). Только в 2003 году Пол Кристиан Лотербур и Питер Мэнсфилд были удостоены Нобелевской премии по медицине и физиологии. Они разделили Нобелевскую премию за исследование визуализационной диагностической технологии магнитно-резонансной томографии (МРТ). Эта визуальная технология позволяет бережным образом получить очень ценные для диагноза точные изображения тканей тела. В современной визуализационной диагностике магнитно-резонансная томография (МРТ) считается золотым стандартом.

Золотой стандарт в медицине — это диагностический, терапевтический или общенаучный метод, который в конкретном случае обеспечивает проверенное временем самое лучшее решение. Новые методы приравниваются к этому золотому стандарту.

От МРТ к ТЕРАПИИ MBST

Только в 1977 году Реймонд Дамадьян сделал первый снимок человеческого тела. Разрешение изображения было пока недостаточно для использования его в диагностических целях, а время создания снимка составляло несколько часов. В 1981 году удалось впервые отличить ткань опухоли от здоровой ткани. МРТ получает все большее признание в медицинских кругах. Преимущества — высокая контрастность мягких тканей и отсутствие вредного облучения. На начальном этапе пациенты часто обследовались по несколько раз. После частых обследований с помощью магнитно-резонансной томографии пациенты с заболеваниями суставов сначала необъяснимо сообщали об улучшении их состояния.

На это обратил внимание и Аксель Мунтерман — разработчик терапевтической технологии ядерно-магнитного резонанса. Совместно с медиками биологи и физики пришли к выводу, что причиной таких позитивных изменений может быть феномен ядерно-магнитного резонанса. Основываясь на этом, после многолетней работы были созданы терапевтические системы MBST, которые используют тот же физический принцип, что и МРТ, — ядерно-магнитный резонанс.

(1) Источник · Robert Koch-Institut (Hrsg) (2012) Daten und Fakten: Ergebnisse der Studie »Gesundheit in Deutschland aktuell 2010«. Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes. RKI, Berlin (Институт имени Роберта Коха (авт.) (2012) «Данные и факты: результаты исследования „Здоровье в Германии сегодня (2010 год)“. Доклады о состоянии здоровья граждан Федерации». Институт имени Роберта Коха, Берлин).