Vídeo 1 Cómo funciona y qué es una Resonancia Magnética Nuclear BIEN EXPLICADA. Resonancia telde

El Mundo Resonancia Magnética
11 Apr 202020:08

Summary

TLDREste vídeo introductorio nos presenta el mundo fascinante de la resonancia magnética, una técnica de diagnóstico por imagen que utiliza campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia. Se explica la importancia de la intensidad del campo magnético en la calidad de las imágenes y la seguridad del paciente. Además, se menciona la distinción entre resonancias magnéticas de campo bajo y alto, y se destacan elementos clave como el imán, los gradientes y el emisor de radiofrecuencia. El vídeo termina con una invitación a suscribirse para recibir más información sobre este tema.

Takeaways

  • 📡 La resonancia magnética es un método de diagnóstico por imagen basado en el uso de campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia.
  • ⚡ La potencia del campo magnético es crucial: resonancias de 0.5 teslas ofrecen menor calidad que aquellas de 1.5 o 3 teslas.
  • 🔒 Existen resonancias cerradas (cilíndricas) y abiertas, siendo las primeras generalmente de mayor potencia.
  • 🧲 Los imanes de las resonancias magnéticas no se apagan nunca, incluso si la máquina está desconectada.
  • ⚠️ Es esencial que los materiales en la sala sean compatibles con la intensidad del campo magnético de la máquina.
  • 🌀 Los gradientes son elementos clave que permiten la creación de las imágenes en diferentes cortes y se estudian a fondo en resonancia magnética.
  • 📻 El emisor de radiofrecuencia se encuentra dentro de los gradientes y emite pulsos selectivos que son fundamentales para las secuencias.
  • 👂 Las antenas reciben la señal o eco devuelta por el cuerpo del paciente y son vitales para capturar las imágenes.
  • 💡 Las máquinas modernas de resonancia magnética utilizan imanes superconductores, que antes requerían helio para su refrigeración, pero las versiones más recientes ya no lo necesitan.
  • 📈 La calidad de las imágenes mejora con campos magnéticos más potentes y homogéneos, lo que permite un mejor diagnóstico.

Q & A

  • ¿Qué es la resonancia magnética y qué es su principal función?

    -La resonancia magnética es un equipo de diagnóstico por imagen que utiliza campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia para generar imágenes de cuerpos humanos y animales. Su principal función es proporcionar imágenes detalladas del interior del cuerpo sin necesidad de cirugía o radiografía convencional.

  • ¿Cuál es la importancia de la potencia o intensidad del campo magnético en una resonancia magnética?

    -La potencia o intensidad del campo magnético es crucial ya que determina tanto la calidad de la imagen como la seguridad para el paciente. Una resonancia de campo más alto, como la de 3 tesla, ofrece imágenes de mayor calidad, pero también requiere una mayor alerta ante posibles complicaciones para el paciente.

  • ¿Qué diferencia hay entre resonancias magnéticas cilíndricas (cerradas) y las abiertas?

    -Las resonancias magnéticas cilíndricas o cerradas suelen tener campos magnéticos más fuertes, de uno y medio a tres tesla, mientras que las abiertas suelen ser de bajo campo magnético. Las cerradas son más comunes en entornos clínicos ya que ofrecen imágenes de mayor resolución, aunque las abiertas pueden ser preferidas en ciertos casos por el paciente por razones de comodidad.

  • ¿Por qué es peligroso tener objetos no compatibles con campos magnéticos en una sala de resonancia magnética?

    -Es peligroso porque cualquier objeto no compatible que entre en contacto con un campo magnético puede ser atraído hacia el imán con muchísima fuerza, lo que puede resultar en lesiones graves o daños al equipo. Por eso, es fundamental asegurarse de que todo el material en la sala sea compatible con la intensidad del campo magnético de la máquina.

  • ¿Qué sucedió en el ejemplo del inyector que se pegó al imán de la resonancia magnética?

    -El inyector se pegó al imán porque la resonancia magnética de bajo campo magnético a la que estaba adaptado fue reemplazada por una máquina de 1,5 tesla. Como el inyector solo era compatible con campos de hasta 0,5 tesla, fue atraído hacia el imán de la nueva máquina, lo que causó un incidente.

  • ¿Qué son los gradientes en una resonancia magnética y qué función cumplen?

    -Los gradientes son bobinas electromagnéticas que se colocan dentro del imán de la resonancia magnética y que sirven para modificar el campo magnético de manera localizada y temporal. Permiten seleccionar el área exacta del cuerpo que se desea imagenar y dar forma a las imágenes en diferentes planos y orientaciones.

  • ¿Cómo es la relación entre la distancia al imán y la fuerza de atracción en una resonancia magnética?

    -La fuerza de atracción ejercida por el imán en una resonancia magnética es inversamente proporcional a la distancia. Esto significa que cuanto más cerca se está del imán, mayor será la atracción, y viceversa.

  • ¿Qué tipo de imanes se utilizan actualmente en las máquinas de resonancia magnética y por qué?

    -Actualmente, se utilizan principalmente imanes superconductores en las máquinas de resonancia magnética debido a que producen campos magnéticos potentes y homogéneos, lo que resulta en imágenes de alta calidad. Aunque consumen electricidad y helio, las nuevas máquinas ya no requieren consumo de helio, lo que representa un ahorro en el mantenimiento y operación.

  • ¿Qué ocurre si el imán superconductor de una resonancia magnética se calienta?

    -Si el imán superconductor de una resonancia magnética se calienta, puede desencadenar un efecto llamado 'quench', que es una disminución repentina de la superconductividad que lleva a una rápida desaparición del campo magnético. Esto puede ser peligroso y resultar en una avería seria de la máquina.

  • ¿Cuál es la función de las antenas en una resonancia magnética?

    -Las antenas en una resonancia magnética tienen la función de emitir y recibir ondas de radiofrecuencia. Emiten los pulsos de radiofrecuencia necesarios para provocar la resonancia magnética en el tejido y reciben la señal de respuesta que es utilizada para construir la imagen.

Outlines

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🧲 Introducción a la resonancia magnética

El primer párrafo introduce al espectador al mundo de la resonancia magnética, explicando que es un equipo de diagnóstico por imagen que utiliza campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia. Se menciona que se utiliza tanto en humanos como en animales en clínicas veterinarias. Destaca la importancia de la potencia y la intensidad del campo magnético en la resonancia magnética, explicando cómo una resonancia de 0.5 Tesla es diferente en calidad de imagen y seguridad para el paciente a una de 3 Tesla. También se menciona la existencia de resonancias magnéticas cilíndricas o cerradas y abiertas, y la importancia de que el material en la sala esté compatible con la intensidad del campo magnético.

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🚫 Seguridad en la resonancia magnética

El segundo párrafo aborda la seguridad en el uso de la resonancia magnética, enfatizando la necesidad de cerrar la puerta de la máquina para evitar que el personal no autorizado o elementos no compatibles entren en contacto con el imán. Se explica que el imán permanece activo incluso cuando se desconecta el sistema informático y que la atracción del campo magnético varía según la distancia al imán. Además, se menciona que todos los imanes utilizados hoy en día son superconductores y se aporta información sobre el consumo de electricidad y helio en estas máquinas.

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🛠 Componentes de una resonancia magnética

En el tercer párrafo, el locutor describe los componentes clave de una resonancia magnética, incluyendo el imán, los gradientes, las bobinas de shiming, gradientes y radiofrecuencia. Se explica que los gradientes son bobinas que alteran el campo magnético para obtener imágenes específicas y que su importancia es vital en la resonancia magnética. También se menciona la necesidad de refrigeración para el imán superconductor y el ruido que produce el compresor de helio.

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🌐 Funcionamiento de los gradientes y la radiofrecuencia

El cuarto párrafo profundiza en el funcionamiento de los gradientes y la radiofrecuencia en la resonancia magnética. Se describe cómo los gradientes modulan el campo magnético para obtener cortes en la imagen y cómo la bobina de radiofrecuencia emite pulsos selectivos que provocan que el paciente devuelva una señal que puede ser escuchada por las antenas. Se menciona la importancia de la secuencia de pulsos y cómo las antenas pueden ser específicas o versátiles dependiendo de su diseño.

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🔚 Conclusión del vídeo

El último párrafo es una conclusión donde el presentador invita a los espectadores a que den like y se suscriban al canal para recibir actualizaciones. También se menciona un libro recomendado para aquellos que estudian resonancia magnética o se preparan para exámenes relacionados.

Mindmap

Keywords

💡Resonancia magnética

La resonancia magnética es una técnica de diagnóstico por imagen que utiliza campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia para generar imágenes detalladas del cuerpo. En el video, se explica cómo este equipo es fundamental tanto en medicina humana como veterinaria, destacando su uso en diversas áreas clínicas.

💡Campo magnético

El campo magnético es una parte esencial del funcionamiento de la resonancia magnética. Se menciona su importancia, ya que la intensidad del campo (medida en teslas) afecta la calidad de la imagen y la seguridad del paciente. Por ejemplo, un campo de 0.5 teslas no es igual en calidad a uno de 3 teslas.

💡Teslas

Los teslas son la unidad de medida que cuantifica la intensidad del campo magnético en una resonancia magnética. En el video, se mencionan máquinas de 0.5, 1.5 y 3 teslas, y cómo esto influye en la calidad de imagen y los cuidados que se deben tener al cambiar a máquinas con mayor potencia.

💡Gradientes

Los gradientes son componentes vitales de la resonancia magnética, responsables de modular el campo magnético para realizar cortes o rodajas en las imágenes. El video resalta que existen tres gradientes en los ejes del espacio y que permiten seleccionar las áreas a estudiar.

💡Bobinas

Las bobinas son elementos dentro de la máquina de resonancia magnética que alteran el campo magnético para generar las imágenes. En el video se menciona la existencia de diferentes tipos de bobinas, incluyendo las que emiten radiofrecuencia y las que modulan los gradientes.

💡Superconductores

Se refiere a los imanes superconductores utilizados en las resonancias magnéticas modernas. Estos imanes son altamente eficientes y mantienen un campo magnético potente y homogéneo. El video menciona que las máquinas actuales no consumen helio, lo cual representa un ahorro significativo.

💡Radiofrecuencia

La radiofrecuencia es fundamental para generar las imágenes en la resonancia magnética. El emisor de radiofrecuencia emite pulsos que interactúan con el cuerpo del paciente, permitiendo obtener señales que luego se transforman en imágenes. El video explica cómo estos pulsos deben ser precisos para obtener imágenes claras.

💡Antenas

Las antenas son los receptores de las señales emitidas por el cuerpo tras la aplicación de la radiofrecuencia. El video menciona la existencia de diferentes tipos de antenas, algunas especializadas para áreas específicas del cuerpo como las antenas de mama.

💡Imán

El imán es la parte más importante y grande de la resonancia magnética, responsable de generar el campo magnético. En el video se destaca que el imán nunca se apaga, lo que requiere que se tomen precauciones para evitar accidentes con objetos metálicos en la sala.

💡Compatibilidad magnética

La compatibilidad magnética es crucial para garantizar la seguridad en la sala de resonancia magnética. En el video se explica un caso donde un equipo compatible con 0.5 teslas no lo era para 1.5 teslas, lo que provocó que un objeto se adhiriera al imán, resaltando la importancia de verificar la compatibilidad de los dispositivos médicos.

Highlights

Introducción a la resonancia magnética como un equipo de diagnóstico por imagen que utiliza campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia.

Diferencias en la calidad de imagen y seguridad según la potencia de la máquina (ej. resonancias de 0,5 teslas vs. 3 teslas).

Importancia de la compatibilidad de dispositivos médicos con diferentes intensidades de campo magnético.

Consecuencias de cambiar a una resonancia magnética más potente (ej. problemas con dispositivos de anestesia en máquinas de 3 teslas).

Diferencias entre resonancias magnéticas cerradas o cilíndricas y las abiertas, siendo las últimas de menor campo magnético.

Explicación sobre cómo los campos magnéticos generan atracción en objetos metálicos, especialmente cerca del imán de la resonancia.

La importancia de los gradientes en la resonancia magnética y su influencia en la calidad de las imágenes obtenidas.

El imán es el componente principal de la resonancia magnética y está siempre activo, incluso cuando la máquina parece apagada.

Tipos de imanes usados en resonancia magnética hoy en día, destacando los superconductores.

Las nuevas máquinas de resonancia magnética no requieren consumo de helio, lo que reduce costos operativos.

Funcionamiento de las bobinas de gradientes y su papel en la modulación del campo magnético para obtener imágenes.

El emisor de radiofrecuencia es clave para generar los pulsos que permiten obtener imágenes en la resonancia magnética.

Las antenas en la resonancia magnética son responsables de 'escuchar' las señales o ecos generados por el cuerpo.

Existen diferentes tipos de antenas según la parte anatómica a estudiar, como antenas específicas para mamas o antenas multiusos.

Importancia de las medidas de seguridad en la sala de resonancia magnética para evitar accidentes con objetos metálicos no compatibles.

Transcripts

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hola a todos bienvenidos al primer vídeo

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del maravilloso mundo de la resonancia

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magnética lo primero que tenemos que

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explicar qué es una resonancia que es el

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aparato y cómo funciona

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la resonancia magnética como todo el

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mundo sabemos es un equipo de

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diagnóstico por imagen y que se basa en

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la utilización de campos magnéticos y de

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ondas de radiofrecuencia para generar

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imágenes

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nosotros normalmente

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de de humanos también se hace de

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animales en clínicas veterinarias pero

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vamos realmente es un campo bastante

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pequeño y como bien sabéis en nuestras

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resonancias aunque las carcasas por

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fuera puedan ser todas muy parecidas o

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iguales es muy importante saber qué

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potencia que qué intensidad del campo

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magnético tiene nuestra nuestra

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resonancia magnética y luego sabremos

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por qué no es lo mismo una una

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resonancia de 0-5 o de 0-3 tanto en

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calidad de imagen como en seguridad para

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el paciente que una máquina de tres

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teslas que bueno pues que obviamente

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nuestra calidad de imagen va a ser muy

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superior y nuestra nuestra alerta ante

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posibles

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y complicaciones para el paciente pues

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tiene que ser mucho más alta también

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también como sabéis existen las

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resonancias magnéticas cilíndricas o mal

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llamadas cerradas y también existen las

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abiertas valen las abiertas normalmente

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suelen ser de bajo campo magnético y las

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cerradas o cilíndricas pues suelen ser

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de uno y medio de uno uno y medio y tres

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teslas

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bueno

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como estábamos diciendo la intensidad

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del campo magnético es muy importante

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veis estas imágenes que os pueden llamar

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la atención porque bueno pues uno es una

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entera dora que se ha metido dentro del

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tubo y otra es un carro de

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tiene pintadas en un carro después de

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algún monitor

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algún monitor vale no sé muy bien de qué

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es un inyector o algo así

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en la imagen de la derecha

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es muy importante porque este en este

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caso se pegó este este este dispositivo

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se pegó porque ellos tenían una

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resonancia de bajo campo magnético

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tenían 105 bien ese dispositivo ven a

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una en esa sala con ese campo magnético

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no se pegaba al imán era compatible con

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0,5 teclas bien en esta clínica se hace

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se cambia de máquina y se pone una

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máquina de 1,5 teslas bien pues que

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hacen pues anda lo que antes no se

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pegaba pues ahora tampoco se va a pegar

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y mete en él el cacharro que ocurre pues

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que se nos pega porque porque

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seguramente es compatible para 0.5 pero

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no es compatible para 1.5 teclas bien

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esto a mí personalmente me ha ocurrido

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cuando se ha sustituido una máquina de

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1.53 las por una de tres ternas sobre

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todo los respiradores de anestesia

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no se pegaban en uno y medio y resulta

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que ahora se pegan en tristes las

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entonces cuidadito cuando adoramos una

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grey de nuestra máquina o la subamos de

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potencia que todo el material que esté

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en la sala tiene que ser compatible con

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la nueva intensidad de campo magnético

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bueno vamos a hablar ya después de la

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charla que os he pegado vamos a hablar

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lo que son los elementos básicos de una

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resonancia magnética lo que los técnicos

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tenemos que saber que tiene una persona

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asia magnética vale tiene muchas más

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cosas pero eso ya es cuestión de

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ingeniería y de otra nosotros lo que

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tenemos que saber es que tenemos

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nuestra resonancia tiene un imán tres

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gradientes importantísimos porque esto

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lo vamos a ver en vídeos

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en vídeos siguientes porque esto es muy

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importante los gradientes tienen una

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importancia vital en la resonancia

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magnética y los estudiaremos con

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detenimiento ahora los vamos a ver por

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encima pero luego los estudiaremos con

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detenimiento tenemos un emisor de

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radiofrecuencia y tenemos las antenas

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las famosas antenas bueno pues vamos a

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ver todos estos elementos de una forma

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más concisa

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bien el imán

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como veis el imán es la parte más

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importante y más grande de la máquina y

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es lo que va a producir

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la creación del campo magnético tenemos

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que tener cuidado con los imanes porque

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los imágenes no se apagan nunca siempre

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están activos siempre aunque hayamos

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desconectado una máquina que hayamos

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dicho a vapor nos vamos nos vamos de fin

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de semana vamos a pagarla ese apagado es

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un apagado simplemente del sistema

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informático no es un apagado del imán el

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imán siempre sigue activo por eso

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tenemos que cerrar la puerta normalmente

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tendréis una llave o algún abra algún

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protocolo en vuestro hospital y si no lo

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hay habrá que crearlo porque tenemos que

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cerrar esa máquina para que no entren

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personal pues no autorizado personal de

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mantenimiento personal de limpieza que

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puedan introducir elementos no

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compatibles y que se nos peguen en la

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máquina vale importantísimo

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bien

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aquí tenemos

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un plano de una de una sala de

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resonancia magnética cualquiera que

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podemos tener en cualquiera de nuestros

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hospitales como podéis ver como podemos

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ver es muy importante que cuanto más

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cerca del imán estamos más poder de

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atracción tenemos vale según nos vamos

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alejando vamos teniendo menos poder de

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atracción como podéis ver aquí es una

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atracción brutal y en cambio aquí ya es

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una atracción menos importante bien como

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podéis ver

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la distancia es inversamente

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proporcional

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a la a la atracción del campo magnético

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me explico si a un metro me tira 10 a

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medio metro me tirara 20 no error si a

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un metro me tira 10

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a medio metro me tiran a lo mejor 100 o

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200 es muy importante lo que no se

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atraiga por ejemplo en esta en este

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sitio donde se estoy marcando yo puedo

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estar aquí con un dispositivo y no lo

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atrae la máquina pero luego me muevo a

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colocar al paciente me vengo por aquí y

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cuando estoy aquí atención aquí me está

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haciendo veis una fuerza de atracción de

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un militar es la pero si yo más me

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centro me me me acerco al centrar al

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paciente y me coloco en esta posición

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estoy entre 40 y 200 en esta pequeña

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área varía el campo de 40 mil y teslas a

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200 mil y teslas es una pasada tenéis

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que tener cuidado con esto

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vale tipos de imanes tenemos varios

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tipos de imanes hoy en día hoy en día

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todos los que se utilizan incluso los de

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bajo campo son superconductores

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antiguamente vale

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los resistidos eran las abiertas pero

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esto ya ha caído todo en desuso vale los

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permanentes no se usan no se usan porque

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la calidad de las imágenes es tan mala

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sino no tiene no tiene no tiene validez

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vale entonces actualmente solamente se

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utilizan los superconductores

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consumen muchísima electricidad

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consumen helio bueno eso ya no es cierto

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consumen helio

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las máquinas antiguas las nuevas

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máquinas ya vienen

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sin consumo de helio vale esto es un

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ahorro importante a la hora de

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pensar en cambiar una máquina muchas

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veces en los hospitales piensan es

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que vale un pastón cambiar la máquina sí

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sí señores pero cuánto nos podemos

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ahorrar es decir esto hay que verlo a

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largo plazo bien

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los campos magnéticos son muy potentes y

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homogéneos cuanto más homogéneo sea

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nuestro campo magnético mejor calidad de

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imagen que vamos a tener por esto como

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son potentes y homogéneos pues tenemos

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una buena calidad de imagen

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el imán superconductor que es el que os

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digo que vamos a estudiar porque es el

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que hay ahora mismo en el mercado

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bien dentro dentro de nuestra de nuestra

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máquina tenemos muchas partes vale lo

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que más

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importante para nosotros porque bueno

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como podéis ver existen varios

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de tubos de vacío vale para aislar una

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cámara de otra cámara pero lo más

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importante la refrigeración de un imán

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superconductor es por el yo cuando os

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metéis en la máquina de resonancia

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magnética vais a escuchar un un chip un

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chin pum chin pum chimpún no es un tío

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que esté haciendo rap en la sala de al

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lado es básicamente el compresor de

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helio siempre tiene que estar bombeando

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helio si alguna vez entréis en una sala

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de resonancia magnética y no es ese

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ruido alerta porque porque si el imán y

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el imán superconductor se calienta puede

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generar un cuento un cuento ya lo

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estudiaremos más adelante es una avería

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muy seria o yo creo que es la avería más

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seria que puede tener una resonancia

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magnética

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bueno luego tenemos unas bobinas vale

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otra bobina que veis aquí que esto ya lo

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iremos viendo pero otro otro tubo de

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vacío

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el nitrógeno líquido tan bueno como

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podéis ver dentro de nuestro agujero

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tenemos varias partes vale las más

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importantes las que tenemos que saber

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bien que contiene helio que hay una

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parte que contiene helio y es esa esa

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parte siempre tiene que estar

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funcionando

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y luego otra importante que tenemos una

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bobina de campo magnético tenemos una

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bobina de shiming bobinas de gradientes

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y bobinas de radiofrecuencia todo esto

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lo vamos a ir viendo detenidamente pero

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que sepáis que estas son partes muy

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importantes de nuestro imán de nuestra

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máquina perdón los gradientes

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normalmente

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tenemos

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los radiantes es esto que veis aquí vale

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que va dentro de nuestro imán es decir

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nuestro imán es este y la casa comercial

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lo que va a hacer dentro del por dentro

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del agujero va a meter este otro tubo

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vale este tubo son los gradientes bien

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siempre tenemos tres gradientes esto lo

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vamos a ver los gradientes los vamos a

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ver detenidamente porque lleva os he

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dicho antes que es altamente importante

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pero bueno básicamente tenemos tres

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gradientes en los tres ejes del espacio

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como podéis ver de derecha a izquierda

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arriba abajo y cabeza pies o al

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principio y final del tubo como queráis

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llamarlo vale y todos juntos crean estas

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estructuras que vais a ver los

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gradientes nos van a servir

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para seleccionar

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donde queremos cortar y como queremos

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hacer cuando hacemos las rodajitas

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cuando hacemos nuestros cortes cuando

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programamos nuestro stack lo que estamos

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modificando son los gradientes que los

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gradientes lo que van a hacer es modular

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nuestro campo magnético

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para conseguir la secuencia o las

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rodajitas las imágenes de las rodajitas

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donde nosotros queremos vale pero esto

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no os preocupéis esto lo vamos a ver más

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tranquilamente

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bien entonces como hemos visto tengo dos

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gradientes

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uno en la parte inicial del tubo en la

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entrada del tubo otro en la parte

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posterior del tubo ese sería uno de los

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radiantes tengo otros gradientes de

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derecha a izquierda del tubo

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y tengo los gradientes de

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anteroposterior o de la parte de arriba

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del tubo y la parte de abajo

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bien los gradientes que son gradientes

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los gradientes porque tenemos gradientes

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eso logra de gradientes es una bobina

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xavi lo que es una bobina vale una

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bobina es d es un

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filamento eléctrico vale que cuando

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metemos energía eléctrica bueno pues va

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a producir en este caso en nuestro caso

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de las resonancias magnéticas

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su función es alterar el campo magnético

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alterar que el campo magnético no sea

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todo lomo del genio que tiene que sería

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en un estado natural no os preocupéis

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que esto lo vamos a ver más

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tranquilamente pero bueno conscientes

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que los gradientes modulan nuestro campo

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magnético en algunas circunstancias

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vamos a tener que modular lo bueno no en

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algunas siempre lo vamos a tener que

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modular pero bueno es importante eso que

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sepáis que modula en nuestro campo

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magnético en la figura que estamos

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haciendo pues aquí tenemos menos campo

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magnético menos intensidad de campo

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magnético como lo queráis llamar vale y

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en la cabeza tendremos más es decir esto

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es menos

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intensidad del campo magnético aquí y

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menos más intensidad de campo magnético

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aquí esto que os acabo de decir no es

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del todo cierto pero para un nivel

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básico es como lo tenéis que aprender

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luego ahondaremos en todo esto

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emisor de radiofrecuencia

play14:30

como os he dicho

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tenemos el imán dentro de este imán de

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dentro de este agujerito vamos a meter

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los gradientes uy perdón que han medido

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sin querer

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dentro de este agujerito vamos a meter

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los gradientes que es esto aquí que son

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bobinas realmente aquí no lo vemos pero

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estos son fy los filamentos

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eléctricos por los que va a pasar una

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corriente eléctrica bien y dentro de de

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los gradientes vamos a poner esta otra

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que es la la bobina otra bobina pero su

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función no va a ser modular el campo

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magnético sino emitir

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radiofrecuencia el emisor de

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radiofrecuencia tiene la misión de

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emitir los pulsos selectivos de más de

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frecuencia de una secuencia vale lo

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veremos tranquilamente pero que cuando

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hablemos cuando veamos más adelante la

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física y hablemos de secuencias y

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digamos un pulso de radiofrecuencia que

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sepáis que el pulso de radiofrecuencia

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lo emite

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una bobina que está dentro

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de la bobina de gradientes que a su vez

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está dentro del imán no sé si ha quedado

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claro yo creo que sí

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el emisor de radiofrecuencia

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vale es una bobina que está dentro de la

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bobina de gradientes que a su vez está

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dentro del imán

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vale

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esto simplemente

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para que veáis un poco cuando os he

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dicho que daba pulsos selectivos de

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radiofrecuencia luego lo veremos cuando

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estudiemos la física que yo

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cuando meto al paciente dentro del imán

play16:31

vale yo le tengo que aplicar una energía

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para que esa energía el cuerpo la

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devuelva en forma de señal o de eco vale

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bueno para que esto funcione yo no puedo

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aplicar una radiofrecuencia aleatoria la

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que yo quiera no no tengo que aplicar

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unos pulsos

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determinados dependiendo de cada

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secuencia dependiendo de un montonazo de

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factores que ya veremos más adelante

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esto es una parte inicial básica vale

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tienen que tener unos tienen que ser

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selectivos tienen que ser un pulso de 45

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grados de 30 de 10 de 15 lo que yo

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quiera para conseguir la imagen y la

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potenciación que yo quiera vale en este

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caso es una secuencia turbo spin eco

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básica vale que consta siempre de un

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pulso de 90 grados

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dejamos pasado un tiempo

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damos un pulso de 180 grados y

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conseguimos una señal o eco vale

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simplemente que sepáis que la

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radiofrecuencia es importantísima igual

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que los gradientes son importantísimos

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igual que el imán es importantísimo la

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radiofrecuencia también

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y por supuesto como se acabo de explicar

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cuando yo produzco un pulso de

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radiofrecuencia le estoy dando una

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energía al paciente esa energía que yo

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doy al paciente y que el paciente va a

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devolverme que ya lo veremos cuando

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estudiamos la física

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vale va a devolverme esa señal ese eco

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señal diego es lo mismo vale esa señal

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es ese eco vale yo la tengo que escuchar

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de alguna forma necesita una oreja vale

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pues mi oreja son las antenas como

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podéis ver aquí tenemos una antena

play18:23

específica de mama vale

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tenemos una antena

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que está puede servir para en este caso

play18:34

cardio puede servir para abdomen puede

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servir para pelvis puede servir para

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muslos vale esta es mi antena receptora

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con la que yo voy a escuchar la señal

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vale y como hemos podido ver existen

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varios tipos de antenas

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vale

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hay antenas específicas y hay antenas

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que nos sirven para muchas más cosas

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tenemos muchas más posibilidades por

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ejemplo esta antena es específica de

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mama solamente nos va a servir para

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hacer mamás vale en cambio esta otra

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en cambio esta otra como podéis ver por

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su tamaño y por sus por su forma de ser

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lo podemos utilizar en varias partes

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anatómicas por ejemplo si quiero hacer

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una tibia toda una tibia esta me

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serviría también para hacer un pie por

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no porque obviamente es demasiado grande

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para un pie no se amoldaría bien me

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daría problemas para eso existen antenas

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específicas de depp y

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bueno pues hemos llegado al final del

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vídeo espero que os haya gustado si es

play19:38

así por favor darle a like y no

play19:41

olvidaros suscribiros al canal para

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estar informados en todo momento de sus

play19:46

novedades

play19:47

asimismo debajo de este vídeo os dejo el

play19:51

enlace del libro a xixona un protón es

play19:54

un libro útil para todos aquellos que

play19:56

estéis estudiando resonancia magnética o

play19:58

que os estáis preparando unas

play20:00

oposiciones

play20:02

bueno os espero en el próximo vídeo del

play20:05

maravilloso mundo de la resonancia

play20:06

magnética

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