Sociedade, tecnologia e ciência: Paula Cardoso Julho 2010

June 22, 2019 | Author: AnaPauladaFonseca | Category: Imagem de Ressonância Magnética, Magnetismo, Câncer de Mama, Química, Ciências Físicas
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Sociedade, tecnologia e ciência 

Paula Cardoso  Julho 2010

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Sociedade, tecnologia e ciência 

Ressonância magnética É uma técnica que permite determinar propriedades de uma substância através do cor relacionamento rel acionamento da energia absorvida contra a frequência, na faixa de megahertz (MHz) do espectro magnético, caracterizando-se como sendo uma espectroscopia. Usa as transições entre níveis de energia rotacionais dos núcleos componentes das espécies (átomos ou iões) contidas na amostra. Isso dá-se necessariamente sob a influência de um campo magnético e sob a concomitante irradiação de ondas de rádio na faixa de frequências acima citada.

Ressonância Magnética Nuclear Em espectroscopia, o processo de ressonância magnética é similar aos demais. Pois também ocorre a absorção ressonante de energia electromagnética, ocasionada pela transição entre níveis de energia rotacionais dos núcleos atómicos. O efeito da ressonância magnética nuclear fundamenta-se basicamente na absorção ressonante de energia electromagnética na faixa de frequências das ondas de rádio. Mais especificamente nas faixas de VHF. VHF.

Fig.1-Frequências de Rádio

A unidade de Espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) da Universidade de Coimbra é uma pequena unidade de investigação

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Sociedade, tecnologia e ciência  impacto já referidos, contribuindo para o esclarecimento das relações teóricas entre os parâmetros espectrais da RMN. A primeira unidade, pioneira nestes estudos em Portugal apareceu em 1962 na Universidade de Coimbra. A técnica da ressonância magnética nuclear é usada em Medicina e em Biologia como meio de formar imagens internas de corpos humanos e de animais, bem como de seres microscópicos (como no caso da microscopia de RMN). É chamada de tomografia de ressonância magnética nuclear ou apenas de ressonância magnética.

O Aparelho de RM e seu funcionamento Na sua maioria os aparelhos de RM são uma espécie de cubo gigante mais ou menos de 2m de largura x 2m de altura x 3m de comprimento, apesar dos aparelhos mais modernos serem de dimensões mais reduzidas.

Fig.2-Aparelho Fig.2-Aparelho actual de ressonância magnética

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Sociedade, tecnologia e ciência  Um tubo atravessa o íman (magneto) da parte dianteira para a traseira, formando uma espécie de vão. O paciente deita-se de costas numa mesa especial e desliza para dentro do vão onde entra primeiro a cabeça ou os pés, dependendo do exame que vai realizar. O aparelho percorre o corpo do doente e a parte que vai ser examinada deve ficar no centro do campo magnético, para se iniciar o exame, construindo assim uma espécie de mapa dos tipos de tecidos que vai originar imagens em 2D ou 3D. Este íman muito poderoso faz com os protões do corpo se orientem a favor ou contra a direcção do forte campo magnético do aparelho.

Fig.3-Imagem de vão

A água é um factor crítico importante para a RMN, uma vez que a sua funcionalidade é devida ao facto de 75% do corpo humano ser constituído por água. A molécula de água (H 2O) é composta por 2 átomos de hidrogénio (H) e um átomo de oxigénio (O). O interior do

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Sociedade, tecnologia e ciência  Sob condições normais, estes protões estão constantemente em movimento de rotação, que os envolve dentro de um pequeno campo magnético. Normalmente, este campo magnético intrínseco é orientado aleatoriamente, isto é, não apresenta uma orientação específica. A intensidade do sinal da RM de um determinado tecido está relacionada com a densidade dos protões nesse tecido, e consequentemente com o conteúdo em água. Quanto maior for este conteúdo, mais forte é o sinal da RM e melhor a imagem resultante, sendo esta a razão porque os humanos (e os animais) são candidatos ideais para a realização de uma RMN. Tecidos diferentes contêm quantidades de água diferentes, e normalmente verifica-se que os tecidos com lesões têm mais água que um tecido saudável. Na RM, os principais alvos são o cérebro e a espinal-medula (designados por sistema nervoso central ou SNC). As lesões do SNC apresentam maior conteúdo em água que o normal.

Fig.4- Imagem do cérebro

Os aparelhos de RM funcionam por RF (rádio frequência) direccionados somente ao hidrogénio, pulso este que é dirigido para a

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Sociedade, tecnologia e ciência  Este pulso faz com que os protões daquela área, absorvam a energia necessária para que se movam numa direcção diferente, forçando os protões a girar com um sentido específico. A frequência específica (frequência de Lamour) é calculada com base no tecido cuja imagem vai ser gerada e na intensidade do campo magnético. Os pulsos de RF são aplicados através de uma bobina, projectados para as diferentes partes do corpo que se adaptam ao contorno da parte a examinar e assim gerar uma imagem.

Fig.5-Bobina

É possível diagnosticar qualquer área do corpo, em qualquer direcção sem mover o aparelho, o que se torna uma grande vantagem em relação a outro tipo de exame e xame de diagnóstico de imagem.

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Sociedade, tecnologia e ciência  IMPACTO NA MEDICINA A ressonância magnética (RM) veio auxiliar na detecção de várias doenças graves em estado pouco avançado ou inicial, como por exemplo o cancro da mama e a esclerose múltipla. No caso do cancro da mama, através da RM é possível fazer um diagnóstico mais preciso, podendo assim identificar as lesões em estado inicial, antes do aparecimento do tumor. O exame permite obter imagens importantes para a detecção da doença e a elaboração de um diagnóstico mais preciso. Este tipo de exame é o mais aconselhado para as pessoas que possuem um histórico de risco. O ideal seria que estas pessoas pudessem fazer o exame como rotina, mas o alto custo limita esta prática.

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Sociedade, tecnologia e ciência  a ajuda da RM é possível detectar ou acompanhar mais facilmente o desenvolvimento da doença, fazendo com que as terapêuticas possam ser administradas mais cedo de forma a poder modificar o impacto da doença na vida das pessoas.

Fig.6-Imagem de cérebro

Imagem na RM Os exames de imagem usam o contraste injectável ou corantes. corantes . O contraste da RM funciona alternando, o campo magnético local do tecido que está a ser examinado. Os vários tecidos irão reagir de formas diferentes, logo criam sinais diferentes, sendo estes transferidos para as imagens. Estas imagens permitem visualizar, vários tipos de anomalias nos tecidos e nos processos das doenças,

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Sociedade, tecnologia e ciência  substância cinzenta de substância branca e de fluido cerebrospinal. Ossos densos, que contêm pouca água, são invisíveis em tais imagens.

Fig.7-Exame Fig.7-Exame ao cérebro

Fig.8-Imagem Fig.8-Imagem de ossos

Vantagens da RM Não utilizam radiação ionizante (usada por ex. no RX). Os materiais de contraste têm incidência de efeitos colaterais muito pequena. Tem capacidade de gerar imagens de qualquer plano, o paciente não se movimenta. O aparelho escolhe a parte exacta do corpo que se quer recolher a imagem.

Desvantagens da RM

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Sociedade, tecnologia e ciência  Reflexão Apesar de já ter ouvido falar da ressonância magnética, desconhecia como este exame é tão importante na sociedade. A ressonância magnética é um exame que permite detectar e fazer diagnósticos mais precisos de doenças que na sua maioria são difíceis de descobrir, o que vai permitir fazer um acompanhamento e tratamento mais cedo o que é benéfico para o paciente. Praticamente todas as pessoas, de várias faixas etárias, podem fazer este exame, havendo um pequeno grupo de risco ao qual não é aconselhável fazer (como por exemplo, pessoas com pacemaker, pois existe interferência nas ondas deste).

Fig.9/10-Pcientes a fazer a RM

Os benefícios são quase ilimitados para a maioria dos pacientes, se comparados com os inconvenientes, sendo a RM uma mais-valia para a sociedade em geral.

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Bibliografia:    

http://novastecnologiassaude.blogspot.com/2008/05/breve-notahistrica-da-ressonncia.html http://pt.wikipedia.org/wiki http://redepsicologia.com/fisica-ressonancia-magnetica-comofunciona-mri http://sabecomofunciona.blogspot.com/2008/05

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