Pole elektromagnetyczne w bioinżynierii

Podobne dokumenty
Magnetyczny Rezonans Jądrowy (NMR)

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie

NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan

MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY - podstawy

II.4 Kwantowy moment pędu i kwantowy moment magnetyczny w modelu wektorowym

FALOWA I KWANTOWA HASŁO :. 1 F O T O N 2 Ś W I A T Ł O 3 E A I N S T E I N 4 D Ł U G O Ś C I 5 E N E R G I A 6 P L A N C K A 7 E L E K T R O N

Fizyczne podstawy magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) - obrazowania za pomocą rezonansu jądrowego (MRI)

ν 1 = γ B 0 Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego h S = I(I+1)

Optyka. Wykład V Krzysztof Golec-Biernat. Fale elektromagnetyczne. Uniwersytet Rzeszowski, 8 listopada 2017

Metody rezonansowe. Magnetyczny rezonans jądrowy Magnetometr protonowy

ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII NMR W MEDYCYNIE

Momentem dipolowym ładunków +q i q oddalonych o 2a (dipola) nazwamy wektor skierowany od q do +q i o wartości:

Badania trybologiczne materiałów inżynierskich Wyznaczanie przepuszczalności par wody przez materiały opakowań DWUMIESIĘCZNIK 3/ 2018

II.6 Atomy w zewnętrznym polu magnetycznym

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY (MRJ) NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE (NMR)

MOMENT MAGNETYCZNY W POLU MAGNETYCZNYM

Atomy mają moment pędu

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 2, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Magnetyzm cz.i. Oddziaływanie magnetyczne Siła Lorentza Prawo Biote a Savart a Prawo Ampera

Spektroskopia magnetyczna

Spin jądra atomowego. Podstawy fizyki jądrowej - B.Kamys 1

Liczby kwantowe elektronu w atomie wodoru

Własności magnetyczne materii

SPEKTROSKOPIA NMR. No. 0

Spektroskopia. Spotkanie drugie UV-VIS, NMR

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 2, Mateusz Winkowski, Jan Szczepanek

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

Magnetyzm cz.i. Oddziaływanie magnetyczne Siła Lorentza Prawo Biote a Savart a Prawo Ampera

Atomowa budowa materii

VIII. VIII.1. ORBITALNY MOMENT MAGNETYCZNY ELEKTRONU, L= r p (VIII.1.1) p=m v (VIII.1.2) L= L =mvr (VIII.1.1a) r v. r=v (VIII.1.3)

Wykład FIZYKA II. 5. Magnetyzm. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Promieniowanie dipolowe

Rezonanse magnetyczne oraz wybrane techniki pomiarowe fizyki ciała stałego

Atom wodoru w mechanice kwantowej. Równanie Schrödingera

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)

Fizyka. dr Bohdan Bieg p. 36A. wykład ćwiczenia laboratoryjne ćwiczenia rachunkowe

Stara i nowa teoria kwantowa

Pole elektromagnetyczne. Równania Maxwella

WŁASNOŚCI MAGNETYCZNE CIAŁA STAŁEGO

Rysunek 1: Schemat doświadczenia Sterna-Gerlacha. Rysunek 2: Schemat doświadczenia Sterna-Gerlacha w różnych rzutach przestrzennych.

Budowa atomów. Atomy wieloelektronowe Układ okresowy pierwiastków

IM - 6a MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY. I. Cel ćwiczenia

Energetyka Jądrowa. Wykład 28 lutego Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Atomy w zewnętrznym polu magnetycznym i elektrycznym

Promieniowanie jonizujące

Fale elektromagnetyczne

Wykład Atom o wielu elektronach Laser Rezonans magnetyczny

FIZYKA-egzamin opracowanie pozostałych pytań

Własności magnetyczne materii

Podstawy fizyki sezon 2 7. Układy elektryczne RLC

ver magnetyzm

Pole magnetyczne. Magnes wytwarza wektorowe pole magnetyczne we wszystkich punktach otaczającego go przestrzeni.

Mechanika kwantowa. Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki?

Elektrostatyka, cz. 1

Wykorzystanie zjawiska rezonansu magnetycznego w medycynie. Mariusz Grocki

Wykład 14. Termodynamika gazu fotnonowego

S r Spin wewnętrzny moment pędu (kręt) cząstki kwantowej. m s magnetyczna spinowa liczba kwantowa. Spin to kręt wewnętrzny (kwantowy)

SPEKTROSKOPIA NMR PODEJŚCIE PRAKTYCZNE DR INŻ. TOMASZ LASKOWSKI CZĘŚĆ: I. Animacje na slajdach przygotował mgr inż.

Powtórzenie wiadomości z klasy II. Elektromagnetyzm pole magnetyczne prądu elektrycznego

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI

ELEKTRONIKA ELM001551W

Własności jąder w stanie podstawowym

lek. wet. Joanna Głodek Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Wprowadzenie do technologii HDR

Poziom nieco zaawansowany Wykład 2

Siła magnetyczna działająca na przewodnik

Wpływ pola elektromagnetycznego na { zdrowie }

Neurokognitywistyka WYKŁAD 5 Nowe metody badawcze

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY

Wstęp do Modelu Standardowego

Elektronowa struktura atomu

Magnetyczny rezonans jądrowy

Prawa ruchu: dynamika

Pole magnetyczne w ośrodku materialnym

MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY W POLU MAGNETYCZNYM ZIEMI

cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

Fale elektromagnetyczne. Gradient pola. Gradient pola... Gradient pola... Notatki. Notatki. Notatki. Notatki. dr inż. Ireneusz Owczarek 2013/14

NMR Nuclear Magnetic Resonance. Co to jest?

Właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków powtarzają się w pewnym cyklu (zebrane w grupy 2, 8, 8, 18, 18, 32 pierwiastków).

functional Magnetic Resonance Imaging

MECHANIKA 2. Zasady pracy i energii. Wykład Nr 12. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

Wykład 4. metody badania mózgu II. dr Marek Binder Zakład Psychofizjologii

Fizyka 2 Podstawy fizyki

Modelowanie wektora magnetycznego serca na podstawie jonowych prądów komórkowych

I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła)

Elektrostatyka. Prawo Coulomba Natężenie pola elektrycznego Energia potencjalna pola elektrycznego

WŁASNOŚCI CIAŁ STAŁYCH I CIECZY

Tomografia magnetyczno-rezonansowa 1

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

Podstawy informatyki kwantowej

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU MBS

Zastosowanie spektroskopii NMR do badania związków pochodzenia naturalnego

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

GENERATOR WIELKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI BADANIE ZJAWISK TOWARZYSZĄCYCH NAGRZEWANIU DIELEKTRYKÓW

Transkrypt:

Pole elektromagnetyczne w bioinżynierii Wprowadzenie opracował Jacek Starzyński wersja 04.2008

Treść wykładu Podstawy fizyczne Opis matematyczny równania Maxwella Zastosowania w medycynie diagnostyka terapia propedeutyka Inne zastosowania separacja cząstek oczyszczanie powietrza i wody ciecze magnetyczne transport, separacja

Podstawy fizyczne Pole elektryczne =q E F oddziaływanie na ładunki pole wektorowe wytwarzane przez ładunki lub zmianę pola magnetycznego w czasie łatwo ekranowalne

Podstawy fizyczne Pole magnetyczne =q V B F oddziaływanie na poruszające ładunki pole wektorowe wytwarzane przez poruszające się ładunki trudno ekranowalne

Opis matematyczny równania Maxwella D J H= t B E= t D=ϱ B=0 ϱ J = t d H dl= J ds D ds L S dt S d E= B ds L dt S D= E J = E B= H

Styk medycyny/biologii/fizyki/inżynierii BEN = bioengineering, BPH = biophysics BEM = bioelectromagnetism MPH = medical physics MEN = medical engineering MEL = medical electronics Według: Jaakko Malmivuo & Robert Plonsey: Bioelectromagnetism - Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields, Oxford University Press, New York, 1995 (http://butler.cc.tut.fi/~malmivuo/bem/bembook/)

Dziedziny bioelektromagnetyzmu Według: Jaakko Malmivuo & Robert Plonsey: Bioelectromagnetism - Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields, Oxford University Press, New York, 1995 (http://butler.cc.tut.fi/~malmivuo/bem/bembook/)

Dziedziny bioelektromagnetyzmu Według: Jaakko Malmivuo & Robert Plonsey: Bioelectromagnetism Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields, Oxford University Press, New York, 1995 (http://butler.cc.tut.fi/~malmiv uo/bem/bembook/)

Modele numeryczne

Zastosowanie w medycynie Diagnostyka EKG EEG Tomografia impedancyjna MRI Terapia stymulacja elektryczna (serca, układu nerwowego) stymulacja magnetyczna (układu nerwowego, kości,mięśni, skóry, układu immunologicznego)

EKG Pole elektryczne serca zarejestrowane na powierzchni ciała przez Augustusa Wallera (1887).

EKG Trójwymiarowy model korpusu 42,073,915 niewiadomych 252,143,960 czworościanów simula research lab., Norwegia (http://simula.no/)

EKG The Python Heart Solver Homepage (http://folk.uio.no/skavhaug/heart_simulations.html)

EKG ECGSIM, Univ. of Nijmegen (http://www.ecgsim.org/)

EKG model dyskretny (1) ciągły

EKG Prądy błony komórkowej zawierają składnik pojemnościowy i składnik rezystancyjny Model Fitz-Hugh: (2) (1)

Zagadnienie odwrotne EEG Univ. of Utah (http://www.sci.utah.edu/) Lokalizacja położenia źródeł pola dla zadanego rozkładu potencjau na powierzchni głowy Funkcjonalne badanie mózgu Diagnostyka (epilepsja, guzy,...) Lepsze zrozumienie funkcjonowania mózgu

Zagadnienia odwrotne EEG Dipol prądowy Źródło punktowe Źródło przestrzenne = r

Tomografia impedancyjna wikipedia =0

Magnetyczny rezonans jądrowy Spin jądra µ = γ I h / (2 π) µ - moment magnetyczny γ - wsp. żyromagnetyczny I liczba kwantowa spinu h stała Plancka I jest własnością jądra Liczba masowa atomowa I Nieparzysta Pa/Niepa 1/2, 3/2, 5/2, Parzysta Parzysta 0 Parzysta Nieparzysta 1, 2, 3 µ Dla jąder wodoru I=+-1/2 γ =42,58

W zewnętrznym polu magnetycznym z ω µ Bo µ ω ω = γ Bo = ν/2π ω - pulsacja rezonansu [rad/s], zwana też pulsacją Larmora ν - częstotliwośc rezonansu Hz γ - wsp. żyromagnetyczny Bo zewnętrzne pole Jądra o spinie 1/2 moga mieć w zewnętrznym polu orientację +1/2 lub -1/2.

Całkowity moment magnetyczny z ω µ +1/2 Bo µ ω -1/2

Wiele cząstek Bo Bo = 0 Bo > 0 Ułożone losowo Uporządkowane N S Każde jądro jest mini-magnesikiem

Całkowity wektor magnetyzacji z ω jedno jądro x wiele jąder z Mo uśrednienie ω z widzimy wiele jąder razem y y x ω x

Stany energii systemu o spinach +- 1/2 E = γ h Bo = h ν -1/2 przeciwny E E +1/2 Bo = 0 zgodny Bo > 0 Niewielka większość jąder znajduje się w stanie zgodnym, ale mogą przechodzić do stanu przeciwnego, absorbując fotony o częstotliwości ν

Energia rezonansu E = γ h Bo = h ν Częstotliwość ν odpowiada falom radiowym w zakresie megaherców, jeśli Bo wyrazimy w Teslach. Oznacza to, że jądra moga absorbować energię w paśmie 10-100 megaherców. Uwaga: pasmo radiowe FM to ~88MHz do 108MHz

MRI Sygnał MRJ (ang. NMR) pochodzi z różnicy energii absorbowanej i emitowanej przez jądra przechodzące ze stanu zgodnego do przeciwnego (i odwrotnie) Pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego system znajduje się w stanie równowagi i wypadkowy wektor magnetyzacji jest skierowany w górę (na przykład). Aplikując puls RF o częstotliwości rezonansowej zmieniamy kierunek M o 90 stopni Po zaniku pola RF jądra powracają do stanu pierwotnego; proces ten opisywany jest krzywą wykładniczą, a jest stała czasowa nazywana jest T1 (stała czasowa relaksacji) Dodatkowo występuje też precesja spinu względem kierunku B. Pobudzenie zewnętrznym polem magnetycznym skutkuje rozsynchronizowaniem tej precesji. Powraca ona do stanu równowagi ze stałą czasową T2

Tomograf MRI http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri

Elektryczna stymulacja serca Leczenie arytmii

Elektryczna stymulacja układu nerwowego Leczenie epilepsji, bólu, depresji

Magnetyczna stymulacja układu nerwowego Leczenie depresji, badanie funkcji mózgu

Elektryczna stymulacja tkanek http://www.hopkins-arthritis.org/ http://control.ee.ethz.ch/~fes/stimparams.php

Magnetyczna stymulacja tkanek Leczenie: bólu ran złamań

Magnetyczne nanocząstki Nanocząstka to amorficzna lub semikrystaliczna zerowymiarowa struktura, której przynajmniej jeden wymiar mieści się w zakresie 10 100nm i która ma duże ( 15%) zróżnicowanie rozmiarów. Magnetyczne nanocząstki mogą być manipulowane za pomocą pola magnetycznego Zbudowane są zwykle ze związków Fe, Ni, Co zastosowanie: inż. biomedyczna, MRI, procesy biotechnologii (kataliza, transport), inż. środowiska

Magnetyczne nanocząstki B 0 B=0 para FeO2 wikipedia ferro http://www.chemicell.com/

Magnetyczne nanocząstki Transport leków Roland Piquepaille, "Nanofactories to heal you" (http://blogs.zdnet.com)

Magnetyczne nanocząstki Wskaźniki rentgenowskie itp. Adam Curtis, "Biomedical aspects of magnetic nanoparticles", Europhysics News (2003) Vol. 34 No. 6

Zastosowanie w inż. środowiska Zagrożenia pole niskiej częstotliwości: nieznany mechanizm działania wiele mitów normy bezpieczeństwa pole wysokiej częstotliwości znany mechanizm - oddziaływanie cieplne powszechność występowania normy bezpieczeństwa

Separacja cząstek http://www.magnom.com

Ciecze ferromagnetyczne

Separacja osadów