El campo magnético producido por el corazón y su influencia en la IRM
Autores: Dan, Xu; Bradley J., Roth
Idioma: Inglés
Editor: Hindawi
Año: 2017
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Corrientes de acció
n&semi
campo magné
tico&semi
detectable&semi
campos biomagné
ticos cardí
acos&semi
IRM&semi
desfases
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
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Citaciones: Sin citaciones
Antecedentes. Las corrientes de acción en el corazón producen un campo magnético, que podría proporcionar una forma de detectar la propagación de la actividad eléctrica a través del tejido cardiaco mediante imágenes de resonancia magnética. Sin embargo, el campo magnético producido por la corriente en el corazón es pequeño. La cuestión clave que se aborda en este estudio es si los campos biomagnéticos cardíacos son lo suficientemente grandes como para ser detectables mediante resonancia magnética. Resultados. Se utiliza un modelo esférico para calcular el campo magnético dentro del corazón, que tiene una magnitud de unos 14 nT. Este campo implica un desplazamiento de fase en la señal de RM de unos 0,2º. Conclusiones. Los desplazamientos de fase asociados a las corrientes de acción cardiacas serán difíciles de detectar con la tecnología de RM actual, pero pueden ser posibles si se pueden suprimir los artefactos de movimiento y otros ruidos fisiológicos.
Descripción
Antecedentes. Las corrientes de acción en el corazón producen un campo magnético, que podría proporcionar una forma de detectar la propagación de la actividad eléctrica a través del tejido cardiaco mediante imágenes de resonancia magnética. Sin embargo, el campo magnético producido por la corriente en el corazón es pequeño. La cuestión clave que se aborda en este estudio es si los campos biomagnéticos cardíacos son lo suficientemente grandes como para ser detectables mediante resonancia magnética. Resultados. Se utiliza un modelo esférico para calcular el campo magnético dentro del corazón, que tiene una magnitud de unos 14 nT. Este campo implica un desplazamiento de fase en la señal de RM de unos 0,2º. Conclusiones. Los desplazamientos de fase asociados a las corrientes de acción cardiacas serán difíciles de detectar con la tecnología de RM actual, pero pueden ser posibles si se pueden suprimir los artefactos de movimiento y otros ruidos fisiológicos.