Магнитно-резонансная томография инфарктов головного мозга

Этот материал можно скачать бесплатно

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon bestref-84828.doc
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word

Описание

Процесс формирования ишемического очага с его возможным переходом в инфаркт мозга имеет ряд последовательных стадий, некоторые из них могут быть обратимыми. Как правило, инфаркт состоит из центральной, более плотной, и периферической, менее плотной частей. Внутри центральной части повреждение клеточных структур необратимо, в то время как в периферической зоне они могут оставаться в течение нескольких часов жизнеспособными, что дает шанс в случае немедленно начатой тромболитической терапии остановить их дальнейшее разрушение.
Учитывая некоторую протяженность по времени наступления ишемических изменений мозгового вещества, можно предположить соответствующие в КТ и МР проявлениях в зависимости от стадии процесса. Различают острые, подострые и хронические ишемические инфаркты.
При остром периоде ишемического инфаркта мозга МР томография является более эффективным методом ранней визуализации, чем КТ. На стандартных SE-томограммах в 80% наблюдений в первые 24 ч после развития окклюзии сосуда ишемические изменения уже становятся видимыми. Прежде всего на МРТ не визуализируется типичный эффект потери сигнала от сосудов в зоне патологии. При дополнительном введении контраста в области ишемии отмечается контрастирование аортериальных сосудов на Т1-взвешенных изображениях, что говорит о снижении в них скорости кровотока. Эти изменения могут развиваться уже в течение первых минут после окклюзии. Кроме того, к ранним МР проявлениям относят изменения паренхимы мозга, выражающиеся в утолщении извилин и сужении субархноидальных щелей мозга на Т1-взвешенных томограммах, и повышение сигнала в режиме Т2. Эти изменения обычно выявляются не ранее чем через 8 ч после окклюзии.
Магнитные носители информации. Запись информации на магнитные носители
Технология записи информации на магнитные носители появилась сравни-тельно недавно — примерно в середине 20-го века (40-ые - 50-ые годы). Но уже нес-колько десятилетий спустя — 60-ые - 70-ые годы — это технология стала очень рас-пространённой во всём мире. Очень давно появилась на свет первая грам-пластинка. Которая использова-лась в качестве носителя различных звуковых данных — на неё записывали различ-ные музыкальные мелодии, речь человека, песни. Сама технология записи на пластинки была дов
User Elfa254 : 29 сентября 2013
10 руб.
Датчики магнитного поля
Цель работы заключается в изучении принципов работы датчиков магнитного поля, знакомстве с основными типами датчиков и экспериментальном снятии их основных характеристик.
User Решатель : 2 октября 2024
750 руб.
Датчики магнитного поля
Вечный и магнитный двигатели
Что-же такое 'вечный двигатель'? На этот вопрос можно дать несколько ответов. Даже идею вечного двигателя многие считают беспочвенной фантазией и бессмыслицей, которая многих сбила с правильного пути. Физик скажет, что вечный двигатель представляет собой двигатель, который, будучи однажды приведен в движение, сам по себе удерживается в этом состоянии сколь угодно долго и при этом, в случае необходимости способен еще совершать полезную работу. Но что подразумевается под словами «сколь угодно долг
User Elfa254 : 12 сентября 2013
5 руб.
История магнитных дисков
История магнитных дисков В 2006 году устройства хранения данных на магнитных дисках отметят полувековой юбилей. Идея хранения больших объемов данных на внешних магнитных носителях возникла практически одновременно с самими компьютерами. Первыми появились ленты, а вслед за ними — барабаны. Преимуществом лент была практически неограниченная площадь носителя, а недостатком — необходимость последовательного доступа. Напротив, достоинство барабанов состояло в возможности прямого доступа, зато увелич
User elementpio : 13 ноября 2012
Запись информации на магнитный носитель
Оглавление 1. Задание 2. Описание процесса 3. Построение метамодели «асинхронный процесс» 4. Свойства процесса 4.1 Эффективность 4.2 Управляемость 4.3 Простота 5. Операции над процессом 5.1 Репозиция 5.2 Редукция 5.3 Композиция 6. Построение сети Петри 7. Анализ свойств мест с. Петри на ограниченность и безопасность 8. Анализ свойств переходов с. Петри на живость и устойчивость 9. Заключение Список использованной литературы 1. Задание Целью расчетно-графического задани
User Qiwir : 9 октября 2013
10 руб.
Накопитель на гибких магнитных дисках
Устройство дисковых накопителей: Основные внутренние элементы дисковода - дискетная pама, шпиндельный двигатель, блок головок с пpиводом и плата электpоники. Шпиндельный двигатель - плоский многополюсный, с постоянной скоpостью вpащения 300 об/мин. Двигатель пpивода блока головок - шаговый, с чеpвячной, зубчатой или ленточной пеpедачей. Для опознания свойств дискеты на плате электpоники возле пеpеднего тоpца дисковода установлено тpи механических нажимных датчика: два - под отвеpстиями защиты
User Elfa254 : 29 сентября 2013
5 руб.
Магнитные свойства археологических объектов
1. Объекты исследований В последние десятилетия магнитометрические исследования прочно вошли в арсенал средств и методов поисков и разведки археологических памятников различных эпох. В связи с этим резко возрос интерес к магнитным характеристикам археологических объектов. Эти данные крайне необходимы как на стадии проектирования работ при оценке ожидаемых эффектов, создаваемых намагниченными археологическими объектами, так и при археологическом истолковании результатов магнитометрических съемок
User evelin : 2 сентября 2013
10 руб.
Общие сведения о магнитных жидкостях
Магнитные жидкости представляют собой взвесь однодоменных микрочастиц ферро- и ферримагнетиков в жидкой среде (керосине, воде, толуоле, минеральных и кремнийорганических маслах и т.п.). В качестве магнетика используется высокодисперсное железо, ферромагнитные окислы g Fe2O3, Fe3O4, ферриты никеля, кобальта. Дисперсные частицы, вследствие малости их размеров (около 10 нм), находятся в интенсивном броуновском движении. Агрегативная устойчивость коллоидных систем с магнитными частицами обеспечивает
User Aronitue9 : 14 августа 2013
5 руб.
Контрольная работа №2 по дисциплине: Математический анализ Вариант №1. 1 семестр
1. Даны функция z=z(x,y), точка A(x0;y0) и вектор a(ax;ay). Найти: 1) grad z в точке А. 2) производную в точке А по направлению вектора a. 2. Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной уравнением в декартовых координатах (a>0). 3.Вычислить с помощью тройного интеграла объем тела, ограниченного указанными поверхностями. 4. Даны векторное поле F=Xi+Yj+Zk и плоскость (p) Ax+By+Cz+D=0, которая совместно с координатными плоскостями обра
User Teuserer : 17 февраля 2012
150 руб.
Цивільна оборона в сучасних умовах
План Роль, місце і завдання цивільної оборони в структурі заходів щодо забезпечення життєдіяльності населення України Цивільна оборона в сучасних умовах Сили і засоби цивільної оборони України, їх характеристика і призначення Цивільна оборона зарубіжних країн. Міжнародне співробітництво у сфері цивільної оборони Література Роль, місце і завдання цивільної оборони в структурі заходів щодо забезпечення життєдіяльності населення України Відповідно до Закону України, прийнятого в лютому 1993 року,
User Lokard : 9 марта 2014
10 руб.
Оценка риска ликвидности банка
ЗАО "ФОРУС Банк" (Закрытое акционерное общество "Фора – Оппортюнити Русский Банк") – банк кредитования микро и малого бизнеса. Учредитель банка - Фонд поддержки малого предпринимательства "ФОРА", крупнейшая небанковская микрофинансовая организация России. Центральный офис Форус Банка находится в Нижнем Новгороде. Кредитование малого бизнеса - главное направление его деятельности. ФОРУС БАНК ставит перед собой задачу дать предпринимателям больше финансовых возможностей для достижения их целей. В
User evelin : 6 ноября 2012
15 руб.
up Наверх