Se kroppens stofskifte ved hjælp af ultralavfelt MR

Et af de største problemer med magnetiske resonansbilledmaskiner er de enorme magnetfelter, der kræves for at få dem til at fungere, og de gigantiske superledende magneter, der genererer dem. Disse magneter har normalt en feltstyrke på omkring 1,5 Tesla, selvom nogle designs kan nå 9 T eller mere. Det gør dem dyre. Faktisk så dyrt, at prisen på resten af ​​maskinen er kyllingefoder i sammenligning.





Så i de senere år har forskellige grupper kigget på at skabe billeder med ultralave felter på blot et par tiere af mikroteslaer.

Normalt er det enorme magnetfelt nødvendigt for at få protoner i vandmolekyler inde i kroppen til at stille op. Ved at zappe disse protoner med radiobølger slår de dem ud af kontrol, og når de justerer sig selv, udsender protonerne radiobølger, der kan bruges til at konstruere et billede.

Ultralavfelt MRI omgår behovet for enorme magneter ved at bruge en ny generation af superledende kvanteinterferensenheder eller SQUIDS til at opfange de signaler, der bruges til at rekonstruere et billede.

Nu har Vadim Zotev og kammerater på Los Alamos National Laboratories i New Mexico endnu et trick i ærmet. En af de mange forbløffende ting, som magnetisk resonansbilleddannelse kan gøre, er at spore den skiftende tilstedeværelse af kulstof-13 i kroppen. Det er vigtigt, fordi det viser kroppens stofskifte i aktion, så forskerne kan se, hvordan sygdomme som kræft og diabetes ændrer den måde, den fungerer på.

Her er tricket. I stedet for at bruge et magnetfelt til at justere kulstof-13-kernerne inde i kroppen, bruger de en teknik kaldet dynamisk nuklear polarisering til at justere kulstofkernerne, før de sprøjtes ind i kroppen.



Det skulle gøre ultralavfelt MRI-billeder af stofskifte i aktion endnu nemmere at lave og baner vejen for realtidsvideoer af stofskiftet på arbejde ved hjælp af denne form for teknik

Ref: arxiv.org/abs/0911.1137 : Mod Microtesla MRI af Hyperpolarized Carbon-13 til realtidsmetabolisk billeddannelse

skjule