Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

INSTITUTO DE FÍSICA

Declaração

Disciplina: Princípios de Ressonância Magnética Nuclear
Código: PRMN
CHT: 64h
Núcleo: Específico Optativo
Unidade: IF

Ementa

Princípios básicos de ressonância magnética nuclear, Transferência de magnetização, Técnicas básicas de imagens 2D e 3D, Contraste em imagens por RM, Relação sinal-ruído em IRM, Artefatos de imagem, Imageamento rápido por RM, Imagens de fluxo, Instrumentação da IRM: Magnetos, Bobinas de gradiente e bobinas de radiofrequência, Phantoms e controle de qualidade, Aplicações.

Programa

1. FÍSICA DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
1.1. Magnetização microscópica e macroscópica
1.2. Precessão e frequência de Larmor
1.3. Magnetização transversal e longitudinal
1.3.1. Sinal da ressonância magnética nuclear (RMN)
1.3.2. Referencial girante
1.4. Excitação de radiofrequência (RF)
1.5. Relaxação
1.6. Equações de Bloch
1.7. Spins-Eco (SE)
1.8. Mecanismos básicos de contraste
2. IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (IRM)
2.1. Instrumentação
2.1.1. Componentes do sistema
2.1.2. Magneto
2.1.3. Bobinas dos gradientes
2.1.4. Bobina de radiofrequência
3. AQUISIÇÃO DE DADOS DE IRM
3.1. Codificação espacial da posição
3.2. Seleção da Fatia
3.3. Codificação da frequência
3.4. Varredura polar
3.5. Gradiente eco
3.6. Codificação de fase
3.7. Spins-eco
3.8. Intervalo de repetição de pulso
3.9. Sequência de pulsos realística
4. RECONSTRUÇÃO DA IMAGEM
4.1.1. Dados retilíneos
4.1.2. Dados polares
4.1.3. Equação de imagem
5. QUALIDADE DA IMAGEM
5.1.1. Amostragem
5.1.2. Resolução
5.1.3. Ruído
5.1.4. Relação sinal-ruído
5.1.5. Artefatos
6. MECANISMOS AVANÇADOS DE CONTRASTE
7. SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE SINAIS E IMAGENS
8. APLICAÇÕES CLÍNICAS

 

Bibliografia Básica

1. TOFT P. Quantitative MRI of the brain: measuring changes caused by disease. Chichester, John Wiley & Sons Ltd, 2003.
2. BROWN, M. A.; Semeika, R. C.; MRI: Basic Principles and Applications. Editora John Wiley & Sons, New York, 3a Ed, 2005.
3. HENDEE, W. R; RITENOUR, E. R. Medical Imaging Physics. Editora John Wiley & Sons, New York, 2003.

Bibliografia Complementar

1. REISER, M. F., SEMMLER, W., HRICAK, H. Magnetic Resonance Tomography. Springer, 1a Ed, 2008.
2. WAUGH, JOHN S., Advances in magnetic resonance, New York: Academic, 1965.
3. WILFRIED ANDRÄ, HANNES NOWAK, Magnetism in Medicine, 2a Ed., Willy-VCH, 2006.
4. BUSHBERG, J. T.; SEIBERT, J. A.; LEIDHOLFT JUNIOR, E. M.; BOONE, J. M. The essential physics of medical imaging. Editora Lippincott Willians & Wilkins, 3a Ed, 2011.
5. HAACKE, E.M. et al. Magnetic Resonance Imaging Physical Principles and Sequence Design. New York, John Wiley & Sons, 2001.
6. JEZZARD P., MATTHEWS P.M., SMITH S. M., Functional MRI: An Introduction to Methods. New York, Oxford University Press, 2001.
7. DE GRAAF R.A., In Vivo NMR Spectroscopy: Principles and Techniques, Chichester, John Wiley & Sons Ltd, 2007.
8. KUPERMAN, VADIM; Magnetic Resonance Imaging - Physical Principles and Applications, Academic Press A Harcourt Science and Technology Company, 2000. Química Geral Experimental.


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Massanori Vilela Utino, Secretário, em 13/12/2021, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2569178 e o código CRC FE95CC38.




Referência: Processo nº 23070.060729/2021-40 SEI nº 2569178