Hogar Prevención El tomógrafo más antiguo del mundo. Tipos de tomógrafos: ¿qué potencia de máquina de resonancia magnética es mejor elegir para el diagnóstico? ¿Qué tomógrafo es mejor para la resonancia magnética?

El tomógrafo más antiguo del mundo. Tipos de tomógrafos: ¿qué potencia de máquina de resonancia magnética es mejor elegir para el diagnóstico? ¿Qué tomógrafo es mejor para la resonancia magnética?

La resonancia magnética (MRI) es uno de los métodos de diagnóstico más modernos que permite estudiar casi cualquier sistema del cuerpo. La característica más importante Máquina de resonancia magnética - tensión campo magnético, que se mide en Tesla (T). La calidad de la visualización depende directamente de la intensidad del campo: cuanto mayor sea, mayor mejor calidad imágenes y, en consecuencia, el valor diagnóstico del examen de resonancia magnética es mayor.

Dependiendo de la potencia del dispositivo, existen:


    ■ tomografías de campo bajo: 0,1 - 0,5 T (Fig. 1);
    ■ tomografías de campo alto - 1 - 1,5 T (Fig. 2);
    ■ tomógrafos de campo ultraalto: 3 Tesla (Fig. 3).

Actualmente, todos los principales fabricantes producen escáneres de resonancia magnética con un campo de 3 Tesla, que difieren poco en tamaño y peso de los sistemas estándar con un campo de 1,5 Tesla.

Los estudios de seguridad de las imágenes por resonancia magnética no han demostrado efectos biológicos adversos de los campos magnéticos de hasta 4 Tesla utilizados en práctica clínica. Sin embargo, debe recordarse que el movimiento de la sangre eléctricamente conductora crea un potencial eléctrico y, en un campo magnético, creará un pequeño voltaje a través del vaso y provocará un alargamiento de la onda T en el electrocardiograma, por lo tanto, al estudiar en campos superiores 2 Tesla, es deseable la monitorización ECG de los pacientes. Los estudios físicos han demostrado que los campos superiores a 8 Tesla provocan cambios genéticos, separación de cargas en líquidos y cambios en la permeabilidad. membranas celulares.

A diferencia del campo magnético principal, los campos gradientes (campos magnéticos perpendiculares al campo magnético principal) se activan en ciertos intervalos de tiempo de acuerdo con la técnica elegida. Los gradientes que cambian rápidamente pueden inducir corrientes eléctricas en el cuerpo y provocar la estimulación de los nervios periféricos, provocando movimientos involuntarios u hormigueo en las extremidades, pero el efecto no es peligroso. Los estudios han demostrado que el umbral de estimulación de órganos vitales (por ejemplo, el corazón) es mucho más alto que el de los nervios periféricos y ronda las 200 T/s. Cuando se alcanza el valor umbral [tasa de cambio de gradientes] dB/dt = 20 T/s, aparece un mensaje de advertencia en la consola del operador; sin embargo, dado que el umbral individual puede diferir del valor teórico, en campos de gradiente intenso es necesario constantemente un seguimiento del estado del paciente.

Los metales, incluso los no magnéticos (titanio, aluminio), son buenos guías La electricidad y la energía de radiofrecuencia [RF] se calentarán. Los campos de RF provocan corrientes parásitas en circuitos y conductores cerrados, y también pueden crear tensiones significativas en conductores abiertos extendidos (p. ej., varillas, alambres). Longitud ondas electromagnéticas en el cuerpo es sólo 1/9 de la longitud de onda en el aire, y el fenómeno de resonancia puede ocurrir en implantes relativamente cortos, provocando que sus extremos se calienten.

Los objetos metálicos y los dispositivos externos suelen considerarse seguros por error si no son magnéticos y están etiquetados como "compatibles con RM". Sin embargo, es importante asegurarse de que los objetos que se escanean dentro del área de trabajo del imán sean inmunes a la inducción. Los pacientes con implantes solo son elegibles para exámenes de resonancia magnética si los implantes no son magnéticos y son lo suficientemente pequeños como para generar calor durante el escaneo. Si el objeto tiene más de la mitad de la longitud de onda de RF, puede producirse resonancia en el cuerpo del paciente con una alta generación de calor. Limitar dimensiones Los implantes metálicos (incluidos los no magnéticos) miden 79 cm para un campo de 0,5 T y sólo 13 cm para 3 T.

La conmutación de campos de gradiente crea un fuerte ruido acústico durante un examen de RM, cuyo valor es proporcional a la potencia del amplificador y la intensidad del campo y, según los documentos reglamentarios, no debe exceder los 99 dB (para la mayoría sistemas clínicos es de unos 30 dB).

Basado en materiales del artículo “Posibilidades y limitaciones de las imágenes por resonancia magnética de alto campo (1,5 y 3 Tesla)” de A.O. Kaznacheeva, Universidad Nacional de Investigación tecnologías de la información, mecánica y óptica, San Petersburgo, Rusia (revista “Diagnóstico y terapia por radiación” No. 4 (1) 2010)

lea también el artículo “Seguridad de la resonancia magnética - estado actual pregunta" V.E. Sinitsyn, Institución Estatal Federal “Centro de Tratamiento y Rehabilitación de Roszdrav” Moscú (revista “Radiología Diagnóstica e Intervencionista” No. 3, 2010) [leer]

RM DURANTE EL EMBARAZO: ¿ES SEGURA?

Actualmente, la resonancia magnética es un método ampliamente utilizado. diagnóstico radiológico, que no implica el uso de radiaciones ionizantes, como ocurre con examen de rayos x(incluida la TC), fluorografía, etc. La resonancia magnética se basa en el uso de pulsos de radiofrecuencia (pulsos de RF) en un campo magnético de alta intensidad. El cuerpo humano está compuesto principalmente de agua, formada por átomos de hidrógeno y oxígeno. En el centro de cada átomo de hidrógeno hay una pequeña partícula llamada protón. Los protones son muy sensibles a los campos magnéticos. Los escáneres de imágenes por resonancia magnética utilizan un campo magnético fuerte y constante. Después de colocar el objeto en estudio en el campo magnético del tomógrafo, todos sus protones se alinean en una posición determinada a lo largo del campo magnético externo, como la aguja de una brújula. Un escáner de resonancia magnética envía un pulso de radiofrecuencia a la parte del cuerpo que se examina, lo que hace que algunos protones se muevan de su estado original. Después de que se apaga el pulso de radiofrecuencia, los protones regresan a su posición anterior, emitiendo la energía acumulada en forma de señal de radiofrecuencia, reflejando su posición en el cuerpo y transportando información sobre el microambiente: la naturaleza del tejido circundante. Así como un millón de píxeles forman una imagen en un monitor, las señales de radio de millones de protones, después de un complejo procesamiento matemático por computadora, forman una imagen detallada en la pantalla de una computadora.

Sin embargo, se deben observar estrictamente ciertas precauciones al realizar una resonancia magnética. Los riesgos potenciales para los pacientes y el personal en las salas de resonancia magnética pueden incluir factores como:


    ■ campo magnético constante generado por el imán del tomógrafo;
    ■ cambiar los campos magnéticos del dispositivo (campos gradientes);
    ■ radiación de radiofrecuencia;
    ■ dispositivos y sustancias incluidos con el tomógrafo, como criógenos (helio líquido) y cables eléctricos.

Debido a la “juventud” de la técnica, el pequeño volumen (mundial) de datos de seguridad acumulados, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) medicamentos, EE. UU.) junto con la Organización Mundial de la Salud imponen una serie de restricciones al uso de la resonancia magnética debido a la posible influencia negativa de un campo magnético fuerte. El uso de un campo magnético de hasta 1,5 Tesla se considera aceptable y absolutamente seguro, excepto en los casos en que existen contraindicaciones para la resonancia magnética (los escáneres de resonancia magnética de hasta 0,5 Tesla son de campo bajo, de 0,5 a 1,0 Tesla son de campo medio, de 1,0 - 1,5 Tesla y más - campo alto).

Hablando de la exposición prolongada a campos magnéticos constantes y alternos, así como a la radiación de radiofrecuencia, cabe señalar que no hay evidencia de la existencia de efectos irreversibles o a largo plazo de la resonancia magnética en la salud humana. Así, las doctoras y las técnicas de rayos X pueden trabajar durante el embarazo. El seguimiento de su salud mostró que no se observaron anomalías en su salud ni en la de su descendencia.

Al realizar un examen de resonancia magnética a mujeres en edad fértil, es necesario obtener información sobre si están embarazadas o no. Sin evidencia influencia dañina exámenes de resonancia magnética sobre la salud de las mujeres embarazadas o del feto, pero se recomienda encarecidamente realizar resonancias magnéticas en mujeres embarazadas solo por indicaciones clínicas claras (absolutas), cuando el beneficio de dicho examen supera claramente el riesgo (incluso muy bajo).

Si solo existen indicaciones relativas para la resonancia magnética, los médicos recomiendan abandonar este estudio en los primeros tres meses (hasta 13 semanas de gestación, primer trimestre) del embarazo, ya que este período se considera fundamental para la formación. órganos internos y sistemas fetales. Durante este período, tanto la mujer embarazada como el propio niño son muy sensibles a los efectos de factores teratogénicos que pueden alterar el proceso de embriogénesis. Además, según la mayoría de los médicos, durante los primeros tres meses las fotografías del feto no son lo suficientemente claras debido a su pequeño tamaño.

Además, durante el diagnóstico, el propio tomógrafo crea un ruido de fondo y emite un cierto porcentaje de calor, lo que también puede afectar potencialmente al feto en las primeras etapas del embarazo. Como se indicó anteriormente, la resonancia magnética utiliza radiación de RF. Puede interactuar tanto con los tejidos del cuerpo como con cuerpos extraños que contenga (por ejemplo, implantes metálicos). El principal resultado de esta interacción es el calentamiento. Cuanto mayor sea la frecuencia de la radiación de RF, más calor se generará, cuantos más iones contenga el tejido, más energía se convertirá en calor.

La tasa de absorción específica, SAR (tasa de absorción específica), que se muestra en la pantalla del dispositivo, ayuda a evaluar los efectos térmicos de la radiación de RF. Aumenta al aumentar la intensidad del campo, la potencia del pulso de RF, la disminución del grosor del corte y también depende del tipo de bobina de superficie y del peso del paciente. Los sistemas de imágenes por resonancia magnética están protegidos para evitar que el SAR supere un umbral que podría provocar un calentamiento del tejido de más de 1 °C.

Durante el embarazo, la resonancia magnética se puede utilizar para diagnosticar patologías en la mujer o en el feto. En este caso, la resonancia magnética se prescribe basándose en datos de diagnóstico por ultrasonido cuando se identifican ciertas patologías en el desarrollo del feto. Alta sensibilidad El diagnóstico por resonancia magnética le permite aclarar la naturaleza de las anomalías y ayuda a tomar una decisión informada sobre mantener o interrumpir el embarazo. La resonancia magnética adquiere especial importancia cuando es necesario estudiar el desarrollo del cerebro fetal, diagnosticar malformaciones del desarrollo cortical asociadas con una alteración de la organización y formación de las circunvoluciones cerebrales, la presencia de áreas de heterotopía, etc. Así, las razones para realizar la resonancia magnética tal vez:


    ■ diversas patologías del desarrollo del feto;
    ■ desviaciones en la actividad de los órganos internos, tanto de la propia mujer como del feto;
    ■ la necesidad de confirmar las indicaciones para la interrupción artificial del embarazo;
    ■ como prueba o, por el contrario, como refutación de un diagnóstico previo basado en pruebas;
    ■ la imposibilidad de realizar una ecografía debido a la obesidad de la mujer embarazada o la posición incómoda del feto en la última etapa del embarazo.
De este modo, en el primer trimestre del embarazo (hasta las 13 semanas de gestación), se puede realizar una resonancia magnética signos vitales por el lado materno, ya que la organo y la histogénesis aún no se han completado, y en el segundo y tercer trimestre del embarazo (después de las 13 semanas) el estudio es seguro para el feto.

En Rusia, no existen restricciones para la resonancia magnética en el primer trimestre, sin embargo, la Comisión de Fuentes de Radiación Ionizante de la OMS no recomienda ninguna exposición al feto que pueda afectar de alguna manera su desarrollo (a pesar de que se han realizado estudios durante qué niños menores de 9 años fueron observados expuestos a resonancia magnética en el primer trimestre desarrollo intrauterino, y no se encontraron desviaciones en su desarrollo). Es importante recordar que la falta de información sobre el impacto negativo de la resonancia magnética en el feto no significa que este tipo de examen sea completamente perjudicial para el feto.

tenga en cuenta: embarazada [ !!! ] está prohibido realizar resonancias magnéticas con administración intravenosa Agentes de contraste para RM (penetran la barrera placentaria). Además, estos fármacos se excretan en pequeñas cantidades y con leche materna Por lo tanto, las instrucciones para los medicamentos con gadolinio indican que cuando se administran, se debe interrumpir la lactancia materna dentro de las 24 horas posteriores a la administración del medicamento y se debe extraer y verter la leche secretada durante este período.

Literatura: 1. artículo “Seguridad de las imágenes por resonancia magnética: estado actual del problema” de V.E. Sinitsyn, Institución Estatal Federal “Centro de Tratamiento y Rehabilitación de Roszdrav” Moscú; Revista "Radiología diagnóstica e intervencionista" Volumen 4 No. 3 2010 págs. 61 - 66. 2. artículo "Diagnóstico por resonancia magnética en obstetricia" Platitsin I.V. 3. materiales del sitio www.az-mri.com. 4. Materiales del sitio mrt-piter.ru (MRI para mujeres embarazadas). 5. materiales del sitio www.omega-kiev.ua (¿Es segura la resonancia magnética durante el embarazo?).

Del artículo: “Aspectos obstétricos de los trastornos cerebrovasculares agudos durante el embarazo, el parto y periodo posparto(revisión de la literatura)” R.R. Arutamyan, E.M. Shifman, E.S. Lyashko, E.E. Tyulkina, O.V. Konysheva, N.O. Tarbaya, S.E. Flocka; Departamento medicina reproductiva y cirugía FPDO Universidad Médica y Dental Estatal de Moscú que lleva el nombre. AI. Evdokimova; Urbano hospital clínico No. 15 que lleva el nombre O.M. Filatova; Departamento de Anestesiología y Reanimatología, Facultad de Formación Avanzada de Ciencias Médicas, Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, Moscú (revista "Problemas de reproducción" No. 2, 2013):

“La radiación ionizante no se utiliza durante la resonancia magnética y no efectos nocivos sobre el feto en desarrollo, aunque aún no se han estudiado los efectos a largo plazo. Las pautas recientes publicadas por la Sociedad Estadounidense de Radiología establecen que las mujeres embarazadas pueden someterse a una resonancia magnética si el beneficio de la prueba es claro y la información necesaria no se puede obtener mediante métodos seguros (por ejemplo, mediante ultrasonido) y no pueden esperar hasta que la paciente esté embarazada. Los agentes de contraste para resonancia magnética penetran fácilmente la barrera úteroplacentaria. No se han realizado estudios sobre la eliminación de agentes de contraste del líquido amniótico, así como aún no se conoce su posible efecto tóxico sobre el feto. Se supone que el uso de agentes de contraste para la resonancia magnética en mujeres embarazadas sólo está justificado si el estudio es indudablemente útil para realizar un diagnóstico correcto en la madre [leer fuente]”.

Del artículo"Diagnóstico de trastornos agudos circulación cerebral en mujeres embarazadas, puérperas y en trabajo de parto" Yu.D. Vasiliev, L.V. Sidelnikova, R.R. Arustamian; Hospital Clínico de la Ciudad No. 15 que lleva el nombre. O.M. Filatova, Moscú; 2 Institución Educativa Presupuestaria del Estado de Educación Profesional Superior “Universidad Estatal de Medicina y Odontología de Moscú que lleva su nombre. AI. Evdokimov" del Ministerio de Salud de Rusia, Moscú (revista "Problems of Reproduction" No. 4, 2016):

“La resonancia magnética (MRI) es un método de diagnóstico moderno que nos permite identificar una serie de patologías que son muy difíciles de diagnosticar con otros métodos de investigación.

En el primer trimestre del embarazo, la resonancia magnética se realiza según indicaciones vitales de la madre, ya que la organo y la histogénesis aún no se han completado. No hay evidencia de que la resonancia magnética tenga un efecto negativo en el feto o el embrión. Por lo tanto, la resonancia magnética se utiliza para la investigación no solo en mujeres embarazadas, sino también para la fetografía, en particular, para estudiar el cerebro fetal. La resonancia magnética es la prueba de elección en el embarazo si otras técnicas de imágenes médicas no ionizantes son insuficientes, o si se necesita la misma información que la radiografía o la radiografía. tomografía computarizada(TC), pero sin el uso de radiaciones ionizantes.

En Rusia no existen restricciones para la resonancia magnética durante el embarazo, sin embargo, la Comisión de Fuentes de Radiación No Ionizante de la OMS no recomienda ninguna exposición del feto desde la semana 1 a la 13 de gestación, cuando cualquier factor puede afectar de alguna manera su desarrollo. .

En el segundo y tercer trimestre del embarazo, el estudio es seguro para el feto. Las indicaciones para la resonancia magnética del cerebro en mujeres embarazadas son: [ 1 ] accidente cerebrovascular de diversas etiologías; [ 2 ] enfermedades vasculares del cerebro (anomalías en el desarrollo de los vasos sanguíneos de la cabeza y el cuello); [ 3 ] lesiones, hematomas del cerebro; [ 4 ] tumores del cerebro y médula espinal; [5 ] estados paroxísticos, epilepsia; [ 6 ] enfermedades infecciosas del centro sistema nervioso; [7 ] dolor de cabeza; [8 ] deterioro cognitivo; [ 9 ] cambios patologicos región del sellar; [ 10 ] enfermedades neurodegenerativas; [ 11 ] enfermedades desmielinizantes; [ 12 ] sinusitis.

Para realizar una angiografía por resonancia magnética en mujeres embarazadas, en la mayoría de los casos no es necesaria la administración de un agente de contraste, a diferencia de la angiografía por tomografía computarizada, donde esta es obligatoria. Las indicaciones para la angiografía por resonancia magnética y la venografía por resonancia magnética en mujeres embarazadas son: [ 1 ] patología cerebrovascular (aneurismas arteriales, malformaciones arteriovenosas, cavernomas, hemangiomas, etc.); [ 2 ] trombosis de grandes arterias de la cabeza y el cuello; [ 3 ] trombosis de los senos venosos; [ 4 ] identificación de anomalías y variantes de desarrollo de los vasos de la cabeza y el cuello.

Existen pocas contraindicaciones para el uso de la resonancia magnética en la población general y en mujeres embarazadas en particular. [ 1 ] Contraindicaciones absolutas: conductor artificial ritmo (su función se altera en el campo electromagnético, lo que puede provocar la muerte del paciente examinado); otros implantes electrónicos; cuerpos extraños ferromagnéticos periorbitales; clips hemostáticos ferromagnéticos intracraneales; cables conductores de marcapasos y cables de ECG; claustrofobia severa. [ 2 ] Contraindicaciones relativas: I trimestre de embarazo; la condición grave del paciente (se puede realizar una resonancia magnética cuando el paciente está conectado a sistemas de soporte vital).

Si hay válvulas cardíacas, stents, filtros, el estudio es posible si el paciente proporciona los documentos adjuntos del fabricante que indiquen la posibilidad de realizar una resonancia magnética con una indicación del voltaje del campo magnético o una epicrisis del departamento donde se encuentra el dispositivo. fue instalado, lo que indica el permiso para realizar esta encuesta" [leer fuente].

Hoy en día, el diagnóstico de enfermedades con dispositivos de resonancia magnética se considera el procedimiento más informativo, aunque bastante caro. El trabajo de los tomógrafos se basa en el uso del fenómeno de la resonancia magnética nuclear. Las máquinas de resonancia magnética de 3 Tesla y superiores proporcionan la creación de un campo magnético superpotente, que permite obtener imágenes de mayor calidad del área examinada. ¿Tal diagnóstico daña el cuerpo?

La esencia de la técnica de escaneo.

El examen no requiere intervención en el cuerpo (método no invasivo), y para su realización se utiliza equipo que genera una determinada intensidad de campo magnético. La investigación por resonancia magnética utiliza el fenómeno de las ondas magnéticas que cambian el comportamiento de los núcleos de los átomos de hidrógeno que forman las células del cuerpo humano. El resultado de esta acción son fotografías de las zonas relevadas.

La esencia de la técnica es registrar las señales de radio emitidas, que en células enteras y sanas difieren significativamente de la emisión de estructuras dañadas por una enfermedad. Después de que una computadora procesa el resultado, el médico recibe una serie de imágenes con cambios bien visualizados.

Las máquinas de resonancia magnética modernas son capaces de generar campos de diferentes potencias, que se miden en teslas (T). La unidad de medida de la intensidad magnética lleva el nombre del brillante científico experimental del siglo pasado, que sorprendió al mundo con inventos en el campo de la electricidad. Según la fuerza del campo magnético generado, la clasificación de los tomógrafos es la siguiente:

  • para dispositivos de piso bajo: 0,25-0,35 tesla;
  • para el mediocampo – 1,0 Tesla;
  • para los de campo alto: 1,5-3,0 tesla.

La magnitud de la intensidad del campo depende de las propiedades del imán instalado en el aparato. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los imanes superconductores tienen un coste mayor que los imanes de baja tensión. No tiene sentido utilizar dispositivos de resonancia magnética menos costosos con una potencia inferior a 1 Tesla; sus datos no serán precisos ni fiables.

¿Cuáles son las ventajas de un dispositivo de 3 Tesla frente a un tomógrafo de baja potencia?

  • la investigación requerirá menos tiempo;
  • las imágenes resultantes serán de mayor calidad debido a la alta resolución;
  • Las estructuras pequeñas (vasos, juntas, etc.) se mostrarán con gran precisión.

Es importante saber: independientemente de la potencia del equipo, poco tiempo Tener una persona dentro del alcance del imán no perjudica la salud. Por tanto, el diagnóstico se puede realizar más de una vez. La aparición de sensaciones desagradables se asocia únicamente con el uso de contraste.

Cómo se utilizan los tomógrafos de diversos poderes.

  • 1 litro. La potencia de los dispositivos de campo medio con esta intensidad de campo magnético sólo es suficiente para el diagnóstico preliminar. Las tomografías ayudan a determinar la presencia de un tumor o metástasis, pero con imágenes de baja calidad y sin visualización estructuras finas y tejidos.
  • 1,5 teslas Los tomógrafos de esta clase se pueden utilizar para evaluar la condición. vasos sanguineos, revisión de pequeñas áreas problemáticas, identificando el límite de la zona de metástasis. Sólo estas tareas garantizan resultados fiables.
  • 2 Tl. Los dispositivos no son particularmente populares porque se utilizan para detectar tumores y desarrollo anormalórganos, una potencia de 1,5 Tesla es suficiente. A pesar de buena calidad Imágenes y alta precisión, no se visualizan los detalles necesarios para el tratamiento.
  • 3 teslas. Gracias a los tomógrafos de alto campo de este grupo, es posible identificar mejor estructuras que son indistinguibles cuando se examinan con dispositivos de bajo campo. En este caso, el escaneo es mucho más rápido, lo cual es importante en el caso de lesiones, especialmente en el cráneo.
  • Los diagnósticos no se realizan en tomógrafos de 4 Tesla y se utilizan dispositivos más potentes; investigación científica. Las salas de resonancia magnética están equipadas principalmente con tomógrafos de 1,5 Tesla; para tipos especiales de escaneo, se utilizan tomógrafos de 3 Tesla.

Importante. Como resultado de escanear el cuerpo con dispositivos de resonancia magnética, se obtienen imágenes capa por capa del área seleccionada (cortes). Cuanto más finas se puedan obtener las secciones, más detallada será la imagen morfológica de los tejidos. La clave para un diagnóstico preciso es un campo magnético más potente, que acorta el tiempo del procedimiento.

Ventajas de los tomógrafos de 3 Tesla

A pesar de la presencia de un campo magnético en la zona de influencia, el paciente no recibe una carga de radiación peligrosa y no siente ninguna molestia particular, salvo la necesidad de permanecer quieto. Para estudiar patologías se utilizan dos tipos de tomógrafos: abiertos y cerrados. Es cierto que la potencia de los complejos abiertos que proporcionan una tomografía de una zona del cuerpo sumergida en una cámara es algo menor que la potencia de los dispositivos cerrados, lo que afecta a la calidad de las secciones resultantes.

Estudio de la zona de la cabeza.

Para examinar las estructuras cerebrales, suele ser suficiente 1,5 Tesla, por lo que la resonancia magnética del cerebro se realiza con dispositivos de alto campo y de mínima potencia. Pero si es necesario aclarar la imagen y obtener resultados muy precisos, el médico puede prescribir una resonancia magnética con una máquina de 3 teslas. ¿Qué información le proporciona al médico una tomografía realizada en este tomógrafo?

  • visualización de pequeñas estructuras cerebrales con mayor contraste que en un dispositivo de 1,5 Tesla;
  • una descripción detallada de las membranas del órgano en estudio, el estado de los vasos sanguíneos;
  • información sobre los focos más pequeños de neoplasias gracias a las secciones de tejido más delgadas (menos de 1 m);
  • topografía de alta precisión de las estructuras de la cabeza después de una lesión cerebral traumática;
  • información detallada sobre patologías cerebrales en áreas adyacentes a la zona espinal.

Entre ventajas importantes 3 complejos de Tesla, mayor calidad de las secciones con alta precisión de la información obtenida sobre el funcionamiento del cerebro. Esto se puede lograr incluso sin el uso de contraste, y la tomografía es más informativa que diagnóstico por computadora, pasa más rápido, no expone al paciente a la radiación de rayos X.

¿Cuánto tiempo llevará el procedimiento de resonancia magnética? Cuando se examina en un dispositivo de 1,5 Tesla, el tiempo de diagnóstico magnético durará entre 12 y 15 minutos. La duración de una resonancia magnética en un tomógrafo de 3 Tesla se reducirá a 5 minutos.

Descripción general de la columna vertebral

para examen columna vertebral El diagnóstico por resonancia magnética con un tomógrafo de 3 Tesla se prescribe en lesiones de espalda para detectar anomalías estructurales y patologías progresivas. El uso de tomógrafos de alto campo es importante para examinar pacientes pequeños y personas con lesiones graves, cuando la velocidad del procedimiento es importante.

¿Con qué fines será necesario someterse a una resonancia magnética de la columna utilizando una máquina de 3 Tesla?

  • detección defectos de nacimiento, lesión discos intervertebrales;
  • diagnosticar áreas de estrechamiento del canal espinal;
  • identificar tumores y su naturaleza, metástasis de otros órganos afectados por el cáncer;
  • arreglar áreas con flujo sanguíneo insuficiente, daño a las estructuras nerviosas.
  • identificar las consecuencias de la osteocondrosis, la condición de las hernias intervertebrales.

Desventajas de 3 dispositivos Tesla

  • Algunos pacientes no toleran el espacio reducido de las tomografías de alto campo. Si la sedación suave no es suficiente, se deberá abandonar el estudio.
  • Los equipos de resonancia magnética con intensidades de campo superiores a 1,5 Tesla tienen unas dimensiones limitadas del túnel donde se encuentra la mesa con el paciente. Por lo tanto, las personas especialmente obesas no podrán ser diagnosticadas.
  • Con síndrome de dolor intenso que afecta la espalda y el cuello, el paciente no podrá permanecer quieto. mucho tiempo. Esto es especialmente cierto cuando se utiliza un agente de contraste.

Si el órgano que se examina lo permite, una persona puede someterse a un diagnóstico por resonancia magnética mediante un tomógrafo abierto (de campo bajo) o un contacto. métodos alternativos inspección. Es cierto que no garantizan una alta confiabilidad y precisión de los resultados.

Gracias a tecnologías innovadoras, hoy en día se han creado dispositivos de alta potencia que proporcionan imágenes de mayor resolución. Sin embargo, los tomógrafos con una potencia de hasta 7 Tesla se utilizan muy raramente, sólo para la detección. tumores malignos, ya que el equipo es extremadamente caro. Para obtener secciones detalladas sobre el estado del área examinada, son suficientes tomógrafos de alto campo magnético con un rango de intensidad de 1,5 a 3 teslas.

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MAGNETOM Verio es el sistema de 3 Tesla más corto disponible en la actualidad, con un imán ultraligero. Sus costos se reducen inicialmente porque el peso, el tamaño y la alta estabilidad en el campo minimizan los requisitos de instalación del sistema.

El sistema MAGNETOM Verio combina un campo magnético de 3 Tesla, un diámetro de túnel de 70 cm y tecnología Tim (matriz de imágenes total) para proporcionar una calidad de imagen superior, amplias capacidades de diagnóstico y una comodidad excepcional para el paciente. Además, el diseño de este sistema simplifica el diagnóstico en pacientes obesos y claustrofóbicos y, en algunos casos, es la única opción para la resonancia magnética. La tecnología Tim simplifica la organización del trabajo y mejora la eficiencia en la atención al paciente.

La tecnología Tim le permite combinar hasta 102 elementos de bobina de matriz combinados en una matriz y utilizar hasta 32 canales de RF independientes.

La intensidad de campo de 3 Tesla y la tecnología de túnel abierto permiten el examen de pacientes conectados a dispositivos de soporte vital, pacientes de departamentos cuidados intensivos y pacientes sometidos a procedimientos intraoperatorios.

La resonancia magnética utiliza la tecnología de “evaporación cero de helio”, por lo que sólo es necesario repostar combustible una vez cada 10 años.

El túnel más corto de su clase (diámetro interior del túnel de 70 cm) proporciona el máximo confort, minimiza la claustrofobia y facilita el acceso al paciente.

Los gradientes más potentes de la industria brindan la capacidad de realizar cualquier examen de RM en cortes finos (más información de diagnóstico) y a velocidades más altas (reduciendo el tiempo de retención de la respiración del paciente en más de un 50%). La gama de capacidades de diagnóstico se está ampliando y el tiempo de exploración por resonancia magnética se está reduciendo.

Alta capacidad de carga de la mesa para la posibilidad de realizar exámenes de pacientes con sobrepeso (hasta 250 kg).

  • Bobinas:
  • Para el cuerpo;
  • Para la cabeza;
  • Para el cuello;
  • Para la columna;
  • Cardio/Órganos Internos;
  • Para glándulas mamarias (con posibilidad de realizar una biopsia);
  • Para el hombro;
  • Para el estudio de vasos periféricos.
  • Para extremidades.

La resonancia magnética (MRI) es hoy en día uno de los métodos de diagnóstico más modernos e informativos. En este caso, obtener información sobre el proceso patológico no requiere ninguna intervención interna.

El principio de funcionamiento de la resonancia magnética se basa en la interacción del cuerpo humano y un campo magnético. Por lo tanto, el estudio es no invasivo, absolutamente seguro y no proporciona ningún

En nuestra clínica se ha instalado un equipo único, el primero en la historia de la resonancia magnética, un sistema de RM de clase experta de campo ultraalto Magnetom Verio de SIEMENS con una intensidad de campo magnético de 3 Tesla, con un conjunto completo de bobinas de RM de alta tecnología: para todas las articulaciones, mamas y cabeza sin excepción y todo el cuerpo.

A diferencia de los tomógrafos de resonancia magnética (potencia de campo magnético de 1,5 T, y la mayoría de los tomógrafos tienen 1 T o menos), que están equipados en instituciones médicas y de diagnóstico en Moscú, y más aún en las regiones, en el sistema de resonancia magnética instalado en nuestra clínica, SIEMENS logró implementar dos ideas aparentemente incompatibles:

Por un lado, el mayor diámetro de apertura (70 cm) y la longitud más corta del sistema 3T (173 cm) reducen las molestias asociadas con el examen y permiten a los especialistas brindar asistencia a pacientes con sobrepeso (la mayor capacidad de carga de la mesa entre los sistemas de RM es de hasta 200 kg) y con discapacidades. Más espacio en la apertura del sistema da como resultado que menos pacientes requieran sedación debido a la claustrofobia.

Ventajas del sistema de RM Magnetom Verio 3T.

Menor duración del estudio.

Menor espesor de corte sin pérdida de calidad y resolución, lo que permite visualizar estructuras anatómicas con más detalle.

Alta relación señal-ruido, que nuevamente garantiza imágenes de alta calidad, incluso si el peso del paciente supera los 100 kg.

Posibilidad de realizar programas 3D con postprocesado. Si es necesario, permite obtener información diagnóstica adicional gracias a la visualización del proceso patológico en absolutamente cualquier plano necesario con posibilidad de reconstrucción 3D.

Registro educativo para un paciente sometido a un examen de resonancia magnética

El principio de funcionamiento de la resonancia magnética se basa en la interacción del cuerpo humano y un campo magnético. Por lo tanto, el estudio no es invasivo, es absolutamente seguro y no implica exposición a la radiación.

Una característica única del tomógrafo magnético instalado en la clínica es la tecnología Tim™ (Total Imaging Matrix) de 32 canales, gracias a la cual se forma una única bobina virtual. Consta de 102 elementos integrados de diferentes bobinas receptoras para cubrir cualquier zona anatómica (desde 5 mm hasta 205 cm) con la mayor relación señal-ruido (superior al 200%) y 32 canales de radiofrecuencia independientes, lo que le permite realizar la tareas clínicas más complejas. La tecnología Tim permite la combinación flexible de hasta cuatro bobinas diferentes, haciendo innecesario el reposicionamiento del paciente y las bobinas durante el examen. ¡Por ejemplo, examinar todo el sistema nervioso central lleva menos de 10 minutos!

La tecnología Tim proporciona alta velocidad exámenes, flexibilidad en la elección del área de exploración y precisión diagnóstica de la resonancia magnética.

Realizamos exámenes de los siguientes órganos y tejidos: cerebro, columna y médula espinal, articulaciones, corazón y mediastino, órganos abdominales y espacio retroperitoneal, órganos pélvicos (ginecología, urología), órbitas, senos paranasales nariz

Angiografía de vasos: cerebro, arterias carótidas y vertebrales, aorta torácica y abdominal, arterias renales, arterias de las extremidades inferiores.

Venografía (flebografía) del cerebro y de la vena genital inferior.

Imágenes por resonancia magnética La resonancia magnética no es solo un método de obtención de imágenes estáticas, sino también un método para estudiar la función. Por ejemplo, en nuestra clínica es posible realizar un registro dinámico del movimiento articular, para lo cual se utiliza la cinemática. La contracción del músculo cardíaco es claramente visible en una resonancia magnética.

El estudio del suministro de sangre a los tejidos se realiza mediante perfusión y su estado mediante espectroscopia de difusión y resonancia magnética. Los métodos enumerados han experimentado un renacimiento cuando se utilizan en equipos con una potencia de campo magnético de 3T; con su ayuda es posible determinar cambios químicos en los tejidos, por ejemplo, en tumores malignos del hígado, la mama y la próstata. En nuestra clínica, la gama de posibilidades de diagnóstico mediante difusión y espectroscopia se amplía constantemente.

A menudo nos hacen la pregunta: ¿Qué es la resonancia magnética? y en qué se diferencia la investigación que utiliza una máquina de 0,35 Tesla de la resonancia magnética (MRI) que utiliza una máquina de 3 Tesla.

Imágenes por resonancia magnética– un método de diagnóstico moderno, de alta tecnología, generalizado y no invasivo. Es completamente seguro y no requiere intervención en el cuerpo humano.

La base para obtener datos de diagnóstico en resonancia magnética es el fenómeno de la resonancia magnética nuclear: medir la respuesta de los núcleos de átomos de hidrógeno bajo la influencia de ondas electromagnéticas en condiciones de un campo magnético constante de alta intensidad. La exposición a pulsos electromagnéticos y campos magnéticos fuertes no es peligrosa para el cuerpo humano.

La intensidad del campo magnético de un escáner de resonancia magnética se mide en Tesla (1 Tesla), una unidad que lleva el nombre del físico, ingeniero e inventor en el campo de la ingeniería eléctrica y radioeléctrica Nikola Tesla.


Todos los escáneres de imágenes por resonancia magnética se dividen en

1. Piso bajo: 0,23-0,35 Tesla;

2. Mediocampo – 1 Tesla;

3. Campo alto: 1,5-3 Tesla.

Cuanto mayor sea el número, mayor calidad se obtendrá la imagen. Actualmente, los estudios realizados en dispositivos de 1,5 a 3 Tesla se consideran óptimos. Las resonancias magnéticas de campo bajo y medio se utilizan para el diagnóstico preliminar de enfermedades y lesiones.

Muy a menudo, las resonancias magnéticas de alto campo combinan un gran diámetro de apertura (70 cm) y la longitud más corta de un sistema 3T (173 cm), lo que proporciona ventajas adicionales a la hora de realizar investigaciones.

1. Cuando se necesita alto contenido informativo y obtención de imágenes de impecable calidad.

  • a. en oncología para evaluar la extensión del tumor, determinar la presencia de metástasis, determinar las tácticas de tratamiento quirúrgico,
  • b. en cardiología para el diagnóstico de enfermedades vasculares, tanto patologías arteriales como venosas. La posibilidad de reconstrucción 3D de la estructura de los vasos sanguíneos permite examinar el área de interés desde todos los lados.
  • do. Para patología articular La resonancia magnética permite visualizar patología intraarticular con alta precisión, determinar cambios patológicos alrededor de las articulaciones, daños a elementos internos y extraarticulares (ligamentos, tendones, meniscos, etc.), así como el estado de los tejidos blandos.
  • d. Para enfermedades cerebrales permite primeras etapas monitorear los trastornos hemodinámicos y diagnosticar un accidente cerebrovascular.
  • mi. Para enfermedades de la columna. Se revela patología de las terminaciones nerviosas, discos intervertebrales, vasos del cuello, arterias y venas vertebrales, etc.
  • F. Resonancia magnética de las glándulas mamarias. realizado para evaluar el resultado de la operación. La resonancia magnética también está indicada para aclarar el estado del tejido de la glándula mamaria con implantes.

2. Realizar investigaciones pacientes con sobrepeso y con discapacidad. El peso con el que se lleva a un paciente para examinarlo con tomógrafos convencionales es de hasta 90 kg. En los aparatos de piso alto, la capacidad de carga de la mesa es de hasta 200 kg. Una alta relación señal-ruido nos permite garantizar imágenes de alta calidad, incluso si el peso del paciente supera los 100 kg.

3. Un mayor espacio en la apertura del sistema y un tiempo reducido permiten la investigación pacientes con claustrofobia. Además, el aumento del diámetro del túnel permite examinar a pacientes que no pueden escanearse con escáneres de resonancia magnética comercializados anteriormente, p. aquellos que sufren de cifosis severa, movilidad limitada, dolor posicional, niños.

4. La intensidad de campo de 3 Tesla y la tecnología de túnel abierto permiten el examen pacientes conectados a dispositivos de soporte vital, pacientes de unidades de cuidados intensivos y pacientes sometidos a procedimientos intraoperatorios.

Para fines de investigación se utilizan tomógrafos con una potencia de 5 Tesla. No encontrará tomógrafos de este tipo en instituciones médicas, por lo que no se realiza una resonancia magnética de 5 Tesla.

Por lo tanto, se debe concluir que la intensidad del campo magnético del tomógrafo, medida en Tesla, es un indicador serio del contenido de información de la resonancia magnética. Por lo tanto, sería una buena idea acordar con su médico no solo la necesidad de una resonancia magnética, sino también la potencia del tomógrafo en el que se realizará este procedimiento.

Como cualquier otro equipo, la "gama de modelos" de dispositivos para resonancia magnética incluye tomógrafos con la mayoría diferentes caracteristicas desde modelos económicos de fácil mantenimiento hasta “buques insignia” con capacidades de diagnóstico avanzadas. Las personas alejadas de la medicina no suelen comprender las características equipo medico Por lo tanto, eligen una clínica para realizar el examen en función de criterios como el costo del procedimiento y la distancia desde su casa (o trabajo).

Averigüemos qué dispositivo de resonancia magnética es mejor, a qué características de los escáneres de resonancia magnética debe prestar atención y cómo estas características pueden ser útiles para diagnóstico oportuno enfermedades.

Características de varias máquinas de resonancia magnética.

Debes prestar atención a las siguientes características del tomógrafo:

  1. intensidad del campo magnético, medida en Tesla;
  2. duración del examen de un área del cuerpo;
  3. tipo de máquina de resonancia magnética;
  4. vida útil del dispositivo y su fabricante.

La intensidad del campo magnético del tomógrafo y las capacidades del dispositivo.

La resolución de los sistemas de resonancia magnética está determinada por la intensidad del campo magnético del dispositivo. Aquí podemos hacer una analogía con una cámara. Cuanto mejor sea la cámara, más claras, brillantes y detalladas serán las imágenes que obtendrás. Todo es exactamente igual con las tomografías. Cuanto mejor sea el dispositivo, más detalladas serán las imágenes resultantes y más informativo será el examen. El costo de dicho dispositivo y el precio del examen con dicho dispositivo serán más altos que con los tomógrafos "económicos".

Miremos los números.

  • Tomografías de campo bajo: por debajo de 0,5 Tesla. Estos dispositivos constituyen la mayoría de los tomógrafos con los que están equipadas las clínicas de Rusia y los países de la CEI. Son económicos y fáciles de usar. En consecuencia, el coste del examen con dichos dispositivos es bastante bajo. El contenido de información de los exámenes que utilizan este tipo de tomógrafos es bajo, ya que la resolución de la imagen permite distinguir objetos de al menos 5-7 mm de tamaño. Los tomógrafos de campo bajo no permiten un examen del corazón de alta calidad, estudio funcional cerebro, angiografía por resonancia magnética dinámica. Se puede utilizar un tomógrafo de campo bajo para realizar un examen que excluya una patología macroscópica. Por ejemplo, para diagnosticar hernias de disco intervertebrales o tumores grandes. Además, en términos de contenido informativo de la investigación del cerebro, las tomografías de campo bajo superan significativamente las capacidades de la tomografía computarizada.
  • Tomografías de campo medio: 0,5-1 Tesla. Este tipo de tomografías también se encuentran en instituciones medicas, pero no se han generalizado mucho, ya que su costo no difiere mucho del costo de los tomógrafos de alto campo y el contenido de información del examen no es mucho mejor que el de los modelos de bajo campo.
  • Tomógrafos de alto campo: 1-1,5 Tesla. La resonancia magnética de alto campo es el "estándar de oro" para el diagnóstico en el mundo. Hoy en día, los exámenes que utilizan estos dispositivos tienen la mejor relación precio/calidad. La resolución de la resonancia magnética de alto campo permite distinguir objetos de 1 a 2 mm de tamaño en las imágenes.
  • Tomógrafos de campo ultraalto: 3 Tesla. Estos dispositivos permiten examinar estructuras anatómicas tan complejas como el cerebro, realizar espectroscopia, tractografía y angiografía por resonancia magnética. vasos cerebrales. De hecho, un estudio permite obtener información completa no solo sobre la estructura, sino también sobre el funcionamiento de cualquier órgano o tejido del cuerpo humano.

Duración del examen de una zona del cuerpo.

Cuanto mayor sea la potencia del tomógrafo (intensidad del campo magnético), más rápido se realizará el escaneo. Por ejemplo, las máquinas de resonancia magnética de alto campo con tecnología Tim permiten escanear todo el cuerpo de una sola vez.

Tipos de máquinas de resonancia magnética

Se han desarrollado y utilizan tomógrafos de tipo abierto y cerrado. Un tomógrafo cerrado es un tubo o cápsula en el que se coloca a todo el paciente. Pueden surgir problemas al realizar un examen en un tomógrafo cerrado en pacientes con claustrofobia y en niños que temen estar solos en un espacio reducido.

Los dispositivos de tipo abierto son una mesa sobre la cual se encuentra la parte de trabajo principal del dispositivo. Cuando el paciente se acuesta en la mesa, hay un espacio abierto a su derecha e izquierda. La desventaja de los tomógrafos de circuito abierto es la débil intensidad del campo magnético. Por lo general, se trata de 5 o 1 Tesla. Por consiguiente, un dispositivo de este tipo no es adecuado para buscar tumores pequeños o diagnosticar disfunciones menores de un órgano en particular.

Varias clínicas rusas han instalado tomógrafos para examinar las extremidades del paciente, en los que sólo se coloca el brazo o la pierna de una persona y el paciente se sienta al lado de la máquina.

Carga máxima de la mesa

Dependiendo de las características de diseño del dispositivo, el examen se puede realizar en pacientes con en diversos grados obesidad. Hay dispositivos para los cuales el peso máximo permitido del paciente es de 120 kg, y hay aquellos en los que se puede examinar a una persona que pesa 200 kg.

Vida útil del tomógrafo y su fabricante.

Ahora han aparecido en el mercado de equipos médicos tomógrafos de fabricación rusa, pero según las revisiones de médicos en ejercicio los mejores dispositivos Las resonancias magnéticas son producidas por empresas como Philips y Siemens.

La resonancia magnética es un procedimiento de diagnóstico bastante común que se realiza en casi todos los hospitales de Moscú. hospitales publicos Tienen equipos compatibles, pero incluso ellos son capaces de separar órganos sanos y áreas de tejido inflamadas. clínicas modernas Están equipados con equipos más innovadores, pero muchos todavía se preguntan dónde hacerse una resonancia magnética en Moscú.

Tomando una resonancia magnética

diagnosticador de resonancia magnética

Jefe del departamento, Doctor en Ciencias Médicas.

En casos muy raros se prescribe una resonancia magnética para confirmar el diagnóstico previsto por el médico y determinar la ubicación del tumor, daño al tejido de los órganos internos, daño cerebral después de un derrame cerebral, etc. La tomografía no es capaz de causar dolor ni afectar negativamente al cuerpo humano. En comparación con los equipos modernos que utilizan ultrasonido, la tomografía muestra resultados más precisos. La tomografía puede mostrar órganos desde el interior en forma de secciones y no se visualizará y el tejido óseo no interferirá.

El tomógrafo en la mayoría de los casos tiene la forma de una cápsula grande, en la que se coloca al paciente mediante una mesa móvil. Los diagnósticos se llevan a cabo durante una hora y durante este tiempo no puede moverse, sino permanecer inmóvil y escuchar las instrucciones del tecnólogo. Si una persona tiene miedo a los espacios cerrados, la tomografía se puede realizar con anestesia. En este caso, el paciente tiene estrictamente prohibido comer y beber agua varias horas antes del procedimiento.

Las sensaciones durante el examen son individuales para cada uno; durante una tomografía, una persona puede experimentar náuseas, calor en la parte del cuerpo donde se realiza el examen, tinnitus, ansiedad, ligero hormigueo, etc. Definitivamente debes prepararte para una estancia larga y agotadora en la mesa, que puede durar hasta 60 minutos. Cualquier sensación debe ser monitoreada y comunicada al tecnólogo.

El elemento de contraste es una herramienta que se utiliza en la terapia de resonancia magnética desde hace varios años. Antes de esto, el contraste se estudió en detalle y se examinó en relación con el cuerpo humano, después de lo cual se demostró que es inofensivo y eficaz a la hora de proporcionar información al escanear un órgano humano en particular. El contraste se usa por vía intramuscular y se prescribe al paciente durante o inmediatamente antes de una tomografía. Con el uso de esta sustancia, el dispositivo muestra resultados y visualización significativamente mejores de los tejidos afectados de los órganos internos.

El paciente escuchará los resultados preliminares del estudio inmediatamente después del procedimiento y una descripción más detallada del diagnóstico al segundo día con la confirmación de la enfermedad en las fotografías tomadas. Después de identificar con precisión la enfermedad, al paciente se le prescribe un tratamiento eficaz y de alta calidad.

La tomografía también tiene sus contraindicaciones, de las que definitivamente debes hablar con tu médico y aclarar todas tus dudas, incluida la dieta. Bajo ninguna circunstancia se debe ignorar o retrasar el diagnóstico hasta por mucho tiempo, de lo contrario, los síntomas primarios pueden convertirse en problemas serios con salud.

¿Cuál es el mejor lugar para hacerse una resonancia magnética?

Buscar mejor investigación puede buscar reseñas de pacientes que le informarán no solo buen hospital o una clínica, sino también un buen especialista que comprenda los resultados de la tomografía.

La calidad y los resultados más detallados se pueden demostrar mediante una tecnología innovadora que ha sido objeto de numerosas investigaciones y desarrollos con el mejor enfoque para al cuerpo humano. Hacerse una resonancia magnética en Moscú con equipos nuevos será un poco más costoso, pero vale la pena recordar que un diagnóstico de alta calidad y un diagnóstico correcto también dependen de los especialistas que realizan la exploración. Por lo tanto, no debe confiar únicamente en el alto costo del procedimiento y el equipo. Puede informarse con su médico tratante sobre la realización de una resonancia magnética en Moscú, donde es mejor y más económica.

Costo del examen

El precio del trámite ya está incluido en el costo del trámite. El equipo es caro de mantener y requiere muchos gastos incluso para un solo diagnóstico.

El costo del estudio aumenta si se requiere anestesia. Esto también requerirá la presencia de un anestesiólogo y la disponibilidad de anestesia.

MRI, el costo del diagnóstico en Moscú puede ser el más asequible para muchos pacientes, ya que casi todos pueden presentar una póliza de seguro médico en la clínica más cercana, lo que reduce significativamente el costo del procedimiento o los servicios prestados.

El precio de la resonancia magnética en Moscú aumenta a la mitad o incluso más cuando se utiliza contraste durante el diagnóstico. El contraste es un fármaco innovador y costoso que se utiliza en la resonancia magnética como medio para una mejor visualización de áreas problemáticas de tejidos u órganos internos.

Direcciones de clínicas en Moscú.

Direcciones de clínicas con equipos de resonancia magnética en Moscú:

  • Centro científico de Rosmedtekhnologii. El centro cuenta con los últimos equipos de resonancia magnética de Moscú y está ubicado en la calle Profsoyuznaya, número 86.
  • Centro Kuznetsov de Moscú. En su consulta, utiliza un potente dispositivo para escanear a personas con sobrepeso o que temen los espacios reducidos. La dirección del centro de investigación es: calle Partizanskaya, edificio 41.
  • , especializada en neurocirugía. La Academia está ubicada en la dirección: Moscú, 4ª calle Tverskaya-Yamskaya, edificio 16.
  • Los últimos equipos modernos también están disponibles en el Diagnóstico centro medico №1. Institución medica debe mirar la dirección: calle Miklouho-Maklaya, casa 29, edificio 2.

TOP mejores centros médicos con resonancia magnética

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