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Clínica universidad de navarra

Un método no invasivo, robusto y reproducible para medir la perfusión renal es importante para entender la fisiología del riñón. La técnica de resonancia magnética de spin arterial (ASL) etiqueta el agua sanguínea endógena como trazadores libremente difusibles para medir …más

Un método no invasivo, robusto y reproducible para medir la perfusión renal es importante para entender la fisiología del riñón. La técnica de resonancia magnética de giro arterial (ASL) etiqueta el agua de la sangre endógena como trazadores libremente difusibles para medir la perfusión cuantitativamente sin depender de un agente de contraste exógeno. Por lo tanto, alivia el problema de seguridad que suponen los quelatos de gadolinio. La obtención de información cuantitativa sobre la perfusión tisular es especialmente importante para la obtención de imágenes longitudinales y en varios lugares de sujetos vivos. Este capítulo se basa en el trabajo de la Acción COST PARENCHIMA, una red impulsada por la comunidad y financiada por el programa de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología (COST) de la Unión Europea, cuyo objetivo es mejorar la reproducibilidad y la estandarización de los biomarcadores de RM renal. Este capítulo sobre el protocolo experimental se complementa con dos capítulos separados que describen el concepto básico y el análisis de los datos.

Entrevista a Técnicos Chinos Maquina Haifu

Resumen : Un método no invasivo, robusto y reproducible para medir la perfusión renal es importante para entender la fisiología del riñón. La técnica de resonancia magnética de giro arterial (ASL) etiqueta el agua de la sangre endógena como trazadores libremente difusibles para medir la perfusión cuantitativamente sin depender de un agente de contraste exógeno. Por lo tanto, alivia el problema de seguridad que suponen los quelatos de gadolinio. La obtención de información cuantitativa sobre la perfusión tisular es especialmente importante para la obtención de imágenes longitudinales y en varios lugares de sujetos vivos. Este capítulo se basa en el trabajo de la Acción COST PARENCHIMA, una red impulsada por la comunidad y financiada por el programa de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología (COST) de la Unión Europea, cuyo objetivo es mejorar la reproducibilidad y la estandarización de los biomarcadores de RM renal. Este capítulo sobre el protocolo experimental se complementa con otros dos que describen el concepto básico y el análisis de los datos.

Kai-Hsiang Chuang, Martin Meier, María Fernández-Seara, F. Kober, Min-Chi Ku. Renal Blood Flow Using Arterial Spin Labeling (ASL) MRI: Protocolo experimental y principios. Preclinical MRI of the kidney, pp.443-453, 2021, 978-1-0716-0977-4. ⟨10.1007/978-1-0716-0978-1_26⟩. ⟨hal-03122742⟩

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La tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT) se obtiene mediante la inyección de uno de una serie de compuestos que atraviesan la barrera hematoencefálica y se distribuyen en el cerebro en función de la perfusión regional o de la densidad de un determinado receptor. La distribución regional del cerebro del compuesto inyectado puede medirse porque está unido a una sustancia radiactiva que emite fotones. Los fotones emitidos se coliman para facilitar la determinación de su origen y se detectan con detectores de cristal de yodo sódico. Por último, se utilizan las técnicas de la TC para reconstruir la densidad de fotones emitidos por cada elemento de volumen (voxel) del cerebro. Menos costosa y más difundida en los departamentos de medicina nuclear que la tomografía por emisión de positrones, la SPECT se utiliza actualmente sobre todo en la evaluación para la cirugía de la epilepsia, de las enfermedades cerebrovasculares y de los síndromes parkinsonianos y otros síndromes neurodegenerativos. En este artículo se discuten los aspectos tecnológicos de la SPECT cerebral y sus aplicaciones clínicas neurológicas.

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Nexaris MRPara mejorar la gestión de los pacientes de neurocirugíaAnteriorAnimación del flujo de trabajo: flujo de trabajo de ioMR sencillo y eficiente y acceso sin fisuras a las imágenes multimodales con la pinza de cabeza quirúrgica DORO LUCENT de Black Forest Medical Group1 Animación del flujo de trabajo: flujo de trabajo de ioMR sencillo y eficiente y acceso sin fisuras a las imágenes multimodales con la pinza de cabeza quirúrgica LUCY de NORAS1

animación – Cambio de la configuración de RM terapéutica a la de diagnósticoNexaris MR – flujo de trabajo en la configuración del clienteEn este vídeo, el equipo de la Clínica Universidad de Navarra (CUN) muestra en detalle cómo integrar una RM intraoperatoria en el flujo de trabajo de la cirugía con nexaris MR.Cortesía:  Clínica Universidad de NavarraSiguienteComo parte de nuestras Suites de Terapia Nexaris, Nexaris MR combina la tecnología de RM de primera calidad con MAGNETOM Sola y MAGNETOM Vida2 con soluciones de quirófano de última generación. El resultado es una calidad de imagen muy detallada, una instalación y un transporte del paciente seguros y eficientes, así como soluciones rentables y flexibles para la ubicación y las mesas de quirófano.La guía por RM en neurocirugía puede mejorar significativamente el tratamiento de los pacientes con tumores cerebrales:

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