Kernspintomograph - MRT (all)

MRT

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In diesem Komplex mehrerer Einzelanimationen gibt BIGS ein zusammenfassendes Grundverständnis zur Physik eines Kernspintomographen.

Der Button "Erklärung" führt zu den entsprechenden Erläuterungen.

Mit der von BIGS entwickelten "BIGS-Recherche" kann der Nutzer per Mausklick sich bei Wikipedia, Amazon oder Google zu weiterführender und themenbezogener Literatur informieren. Ein bereits eingetragenes Stichwort kann genutzt werden oder ein eigenes kann für die themenbezogene Nutzung auf den Seiten Verwendung finden.

Die Animationen kann im Moment nur in dieser Version in Deutsch genutzt werden. 

Dieses Lehrmittel können Sie hier für Ihren PC, Laptop oder das multimediale Whiteboard als Campus- bzw. Einzellizenz kaufen (siehe Tabelle Preisübersicht). Diese Lizenz gilt auch für Androidgeräte wie Smartphones oder PC-tablets. Die Lizenz ist nicht räumlich und zeitlich begrenzt. Der Vertrieb der erworbenen Animation ist aber nicht erlaubt.


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eine Schul- / Campuslizenz (CL01) als

  • Animation in den Sprachen: Deutsch, English, Español 

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Download vom BIGS-Sever   23,00 €

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  • Animation in den Sprachen: Deutsch, English, Español 

  • Für das Betriebssystem Windows bekommen Sie eine Exe- und eine swf- Datei

   
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Erklärung (de)

Die Kernspintomographie (MRT oder Magnet Resonaz Tomographie) ist eine zunehmend erfolgreiche Methode zur Untersuchung von Gewebe/Materiestrukturen, -größen bzw. -zusammensetzungen in der Medizin, aber auch in anderen Bereichen wie Archäologie oder Werkstoffforschung.

Diese Untersuchungsmethode basiert auf ungefährlichen, natürlich ablaufenden atomaren Prozessen, wie der Modifizierung von Protonenspins durch Magnetfelder und HF-Impulsen.

Die dabei entstehenden Signale lassen sich in einer rechnergestützten Bildverarbeitungen erfassen und auswerten. Die Auswahl von Gewebe/Materie mit ungerader Protonenzahl ist wegen der Funktionsweise der MRT eine Grundvoraussetzung. Die MRT-Anlagen werden abhängig von den zu untersuchenden Elementen kalibriert.

Untersuchungen am Menschen auf der Basis von H2 – Protonen, haben sich wegen der Häufigkeit dieser im lebenden Gewebe bewährt.

Vereinfacht dargestellt läßt sich die Formel für eine Patientenuntersuchung aufstellen:

   Patient im Magnetfeld

+ auf ihn einwirkende HF-Impulse (Sender)

+ rechnergestützte Signalerkennung und Aufbereitung (Empfänger)

 

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= auswertbare 2D-Bilder des menschlichen Gewebes