

Mechanism to make selective images of microestructural sizes and obtain quantitative With values applicable in pre-clinical and clinical equipment. Studied, nding that information of the distribution can be quantied directly from theĪcquired signal, without the need for post-processing it. Finally, the utility of the lter for the reconstruction of size distributions was Minimum diameter that can be ltered as a function of the gradient amplitude isįound. The sequence as a lter of microestructural sizes isĬharacterized in therms of the control parameters that dene the sequence and the Of restricting lengths, allowing to make selective images according to the diameter As SDR contrast presents a maximumĪs a function of the correlation size, we analyze the conditions to use it as a lter ThisĬontrast was optimized with respect to two control variables, the total time of theĮxperiment and the decay constant of the signal. Great sensitivity to the restriction size within which the observed spins difuse. We analyzed the contrast generated by the SDR sequence, which presents a Of the Selective Dynamical Recoupling (SDR) technique that was optimized in this The detected signal with respect to the observed parameter. Of control sequences that, applied on the spins, allow to increase the sensitivity of Phenomenon suered by nuclear spins to obtain specic and quantitative information A technique to acquire images by NMR, is to use the diusion Intrinsic to biological systems, limits the spatial resolution of the images to millimeters However, the sensitivity to detect the nuclear spins of molecules Nuclear magnetic resonance (NMR) is a very useful tool for obtaining medical La composición de los tejidos cerebrales. Microestructurales y obtener información cuantitativa sobre los parámetros que deben Resultados ofrecen un nuevo mecanismo para realizar imágenes selectivas en tamaños Para definir el procedimiento a seguir acorde al estudio que se necesita realizar. Necesidad de post-procesamiento de la misma. Información cuantitativa de la distribución directamente de la señal adquirida, sin la Para la reconstrucción de distribuciones de tamaño, encontrando que se puede extraer Finalmente, se estudio la utilización del litro Para la optimización del contraste y se analizaron dichos litros con valores aplicablesĮn equipamientos preclinicos y clínicos. Se estudio la dependencia de la forma del litro y el mínimoĭiámetro que es posible filtrar en función de los parámetros del sistema utilizados Se encontró que, debido a la forma que presenta elĬontraste en función del tamaño de restricción, puede utilizarse como un litro selectivoĭe tamaños, aplicable al rango de tamaños presentes en tejidos neuronales (del ordenĭe los micrómetros). Se optimizo dichoĬontraste con respecto a dos variables de control, el tiempo total del experimento y laĬonstante de decaimiento de la señal. Se analizo elĬontraste generado por la secuencia SDR, que presenta una gran sensibilidad al tamañoĭe la restricción dentro de la cual difunden los espines observados. Reacople dinámico selectivo (SDR) que fue optimizada en este trabajo. Respecto al parámetro que se busca observar. Que, aplicadas sobre los espines, permiten aumentar la sensibilidad de la señal detectada Esto se logra mediante la aplicación de secuencias de control Una forma de crear imágenes por RMN, es utilizar el fenómeno de difusión que sufren losĮspines nucleares para obtener información específica y cuantitativa sobre parámetros Sensibilidad de detección de los espines nucleares de las moléculas intrínsecas a sistemasīiológicos, limita la resolución espacial de las imágenes a milímetros en estudios clínicos. La resonancia magnética nuclear (RMN) es una herramienta muy utilizada en laĪctualidad para la obtención de imágenes medicas de forma no invasiva.
