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다반향초
Южная Корея
Добавлен 22 авг 2018
의료영상 및 의료장비의 심도 있는 이해를 위해 이론을 토대로 원리적으로 접근하여 그 해답을 제시한다. 또한 일반의료 상식을 제공하여 사람들의 의료 상식 함양에 도움을 준다. "이론이 뒷 받침 되지 않는 경험은 한계가 있다."
MRI 시뮬레이터 프로그램으로 MR 장비를 경험할 수 있다??
MR 장비와 실제 UI가 동일한 시뮬레이션 프로그램을 통해 MR 장비를 간접적으로 경험해 볼 수 있다.
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MRI T2이완 영향인자 #MRI #자기공명영상 #Relaxation #의료영상 #방사선
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MRI T2이완 영향인자 #MRI #자기공명영상 #Relaxation #의료영상 #방사선
T1 weighted image에서 지방신호가 밝은 이유 #자기공명영상 #MRI #지방신호 #전자기유도
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T1 weighted image에서 지방신호가 밝은 이유 #자기공명영상 #MRI #지방신호 #전자기유도
MRI TR , TE 설정에 따른 신호 강도 변화 #자기공명영상 #MRI #MR파라메터 #MR신호
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MRI TR , TE 설정에 따른 신호 강도 변화 #자기공명영상 #MRI #MR파라메터 #MR신호
T1 relaxation time 영향 인자 #자기공명영상 #MRI #T1이완시간
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T1 relaxation time 영향 인자 #자기공명영상 #MRI #T1이완시간
T2 weighted image의 임상적인 특징 #MRI #자기공명영상 #의료영상 #방사선 #의료기기 #의공학
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T2 weighted image의 임상적인 특징 #MRI #자기공명영상 #의료영상 #방사선 #의료기기 #의공학
T1 weighted image의 임상적인 특징 #MRI #자기공명영상 #의료영상 #방사선 #의료기기 #의공학
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T1 weighted image의 임상적인 특징 #MRI #자기공명영상 #의료영상 #방사선 #의료기기 #의공학
Synthetic MR 기법 #MRI #자기공명영상 #의공학 #의료영상 #방사선
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Synthetic MR 기법 #MRI #자기공명영상 #의공학 #의료영상 #방사선
MR Inversion recovery(반전회복) #자기공명영상 #MRI #펄스시퀀스
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MR Inversion recovery(반전회복) #자기공명영상 #MRI #펄스시퀀스
Gradient echo pulse sequence #MRI #자기공명영상 #MR pulse sequence
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Gradient echo pulse sequence #MRI #자기공명영상 #MR pulse sequence
Fast spin echo sequence #자기공명영상 #MRI #펄스시퀀스
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Fast spin echo sequence #자기공명영상 #MRI #펄스시퀀스
Spin echo sequence #MRI #자기공명영상 #의공학 #의료영상 #방사선 #펄스시퀀스
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Spin echo sequence #MRI #자기공명영상 #의공학 #의료영상 #방사선 #펄스시퀀스
자기공명영상의 숙임각(Flip angle) #자기공명영상 #MRI #의료영상 #의공학 #방사선
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자기공명영상의 숙임각(Flip angle) #자기공명영상 #MRI #의료영상 #의공학 #방사선
T1/T2영상 관련 문제 분석 #MRI #자기공명영상 #의공학 #방사선
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T1/T2영상 관련 문제 분석 #MRI #자기공명영상 #의공학 #방사선
MRI 신호는 어떻게 생성되는가? #MRI #자기공명영상 #의공학 #방사선
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MRI 신호는 어떻게 생성되는가? #MRI #자기공명영상 #의공학 #방사선
방사 김성호 임상MR 5 1, 자기공명영상 T2 이완MR T2 relaxation
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방사 김성호 임상MR 5 1, 자기공명영상 T2 이완MR T2 relaxation
감마선 측정(Dose calibrator) #핵의학 #방사선 #의공학 #감마선 #암검사
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감마선 측정(Dose calibrator) #핵의학 #방사선 #의공학 #감마선 #암검사
자기공명영상의 T1이완 #MRI #자기공명영상 #의공학 #방사선 #MRA
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자기공명영상의 T1이완 #MRI #자기공명영상 #의공학 #방사선 #MRA
자기공명영상의 이완(Relaxation) #MRI #자기공명영상 #의공학 #방사선 #MRA
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자기공명영상의 이완(Relaxation) #MRI #자기공명영상 #의공학 #방사선 #MRA
자기공명영상에서 TE(Echo time)란? #MRI #자기공명영상 #의공학 #방사선 #MRA
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자기공명영상에서 TE(Echo time)란? #MRI #자기공명영상 #의공학 #방사선 #MRA
자기공명영상에서 TR(Time to Repetition)이란? #MRI #자기공명영상 #의공학 #방사선 #MRA
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자기공명영상에서 TR(Time to Repetition)이란? #MRI #자기공명영상 #의공학 #방사선 #MRA
5:35 순자화
수업 때 보다 이해가더 잘돼요😂
좋은 댓글 감사합니다^^
방사선과인데 궁금할때마다 잘듣고있습니다
좋은 댓글 감사합니다^^
감사합니다 모호했던게 확 풀리네요
좋은 댓글 감사합니다^^
좋은 강의 감사합니다
좋은 댓글 감사합니다^^
좋은 강의 감사합니다.
좋은 댓글 감사합니다^^
Pulse sequence diagram에서 Gs, Gp, Gf 가 뭔지 모르겠어요. Radiopaedia에서 찾아보면 GS, GP, and GF are the slice selective, phase-encoding, and frequency-encoding gradients, respectively. 라고 하는데 gradient 경사? 증감?이라고 알고 있는데 여기서 무슨 의미인지 인코딩은 또 무엇인지 모르겠습니다. Mri 첫 강의부터 이틀 째 계속 영상 보고 있어요. 감사합니다.
저는 방사선과인데 이 영상이 많은 도움이 되는 영상입니다! 감사합니다
좋은 댓글 감사합니다^^
교수님 진짜 궁금해서 여쭈어 봅니다... 90 펄스 굳이 왜 때리나요 ?? 처음부터 180 때리면 안되나요 ??? 보면서 계속 그부분이 이해 안갑니다..
그래프로 볼때 인체가 자장에 걸리면 z축에 자화된 상태인데 이때 RF 펄스를 계속 걸다보면 이 z축 값이 0이 되고 xy축 값이 max가 되는 지점이 생기는데 이때가 90도입니다 백터들이 일렬로 정렬되는 각. 180도 먼저 거는 기법도 있는데 특별한 진단을 위해서 필요하고 90도에서 더 각이 들어가기에 시간도 더 오래걸립니다
안녕하십니까! 선생님의 강의로 MR physics에 대한 이해를 높일 수 있었습니다. 염치없이 부탁드리기 죄송하지만 만약 하실 의향이 있으시다면 MR 영상에서 발생하는 artifact에 대해서 다뤄주신다면 큰 도움이 될 것 같습니다. 도움되는 영상 올려주셔서 정말 감사합니다.
안녕하세요 MRI배우고 있는 대학생입니다! MRI가 너무 어렵고 이해안됐는데 덕분에 많은 도움받고 있어요! 좋은 강의 감사합니다🫶 항상 행복하시길 바라요🤞
좋은 댓글 감사합니다^^
다반향초님 mri강의들 계속 보고 있는데 제가 재학중인 대학교 교수님 설명보다 정말 훨씬 쉬워요 감사합니다
좋은 댓글 감사합니다^^
16:44 "안쪽에 있는 White matter가 밝게 보이고, 바깥쪽 Gray matter가 어둡게 보인다" 하셨는데 맞나요? 영상 이해가 안되어서 문의 드립니다. 좋은 영상 감사하게 보고 있습니다 . 항상 건강하십시오
답장이 늦었습니다. 영상을 확인해 보니 제가 white matter와 gray matter를 반대로 얘기했네요. 좋은 지적 감사합니다.^^
감사합니다
좋은 댓글 감사합니다^^
비유 좋네요. 저 공부할때는 tr 은 단거리달리기, te는 장거리달리기로 공부했었던것같은데 ㅎㅎ
좋은 댓글 감사합니다^^
항상 잘보고 있습니다!! 많이 많이 올려주세요 선생님~~😊
좋은 댓글 감사합니다^^
방사선치료가 암을 치료된다면 좋다
원자의 크기 즉 원자의 외곽경계선은 어떻게 알 수 있었나요?
항상 영상 잘 보고 있습니다. 감사합니다. 교수님!
질문이있는데 -축으로 gradient를 인가한 후에 +축으로는 왜 두배의 gradient를 인가하는것인가요?
Mri를 구식교수 수업을 들엇더니 잠잔기억 밖엔 없다 따로 공부하지고 않았고
좋은 댓글 감사드립니다^^
교수님 정말정말 감사합니다 새해 복 많이 받으시고 항상 건강하세요 강의 최고 입니다 임상에 많은 도움이 됩니다!!!
좋은 댓글 감사드립니다. 새해 복 많이 받으세요^^
이거 출처는 그냥 지식으로 하시는거에요?
MR공부하시는 분은 필히 보셔야 할 영상입니다.ㅠㅠ 눈물나게 설명을 잘하시네요..
좋은 댓글 감사합니다^^
강의 내용 정말 유익합니다.. 정말로 감사드립니다.
좋은 댓글 감사합니다^^
선생님 진심으로 감사합니다 계신 북쪽을 보고 매일아침 문안인사 드리겠습니다 꾸벅
별말씀을요 ㅎㅎ 좋은 댓글 감사합니다. 항상 건강하세요^^
10:45 방출되는 전자가(알파입자) 같은 전자를 맞고 튕긴걸수도있지않나요?
좋은 질문입니다. 질문 주신 내용은 원자를 구성하는 입자의 크기와 관련이 있습니다. 원자는 원자핵과 전자로 이루어져 있으며 원자핵은 양성자와 중성자로 나누어져 있습니다.(원자번호 1번인 수소는 원자핵이 양성자임). 원자핵을 구성하는 양성자는 전자에 비해 그 크기가 무려 1840배 정도로 큽니다. 즉, 전자에 비하면 그 크기가 어마하게 큽니다. 하물며 알파 입자는 양성자 2개와 중성자 2개로 이루어져 있습니다. 따라서 알파입자가 전자와 충돌한다고 하더라도 알파입자가 느끼는 저항성은 거의 없다고 보는것이 맞을것입니다. 볼링공이 지나가는데 앞에 탁구공이 있다고 볼링공이 튕겨져 나가지 않는것과 같은 이치입니다. 답변이 되었는지요.
@@다반향초 저 실험을 할 적 당시에도 말씀해주신것처럼 원자핵이 전자보다 훨씬 크다는걸 과학자들이 알고있었나요??
다른 지방 억제 기법들에 대해서도 강의해주셨으면 좋겠습니다. CHESS, STIR, dixon, hybrid, water exitation… 너무 어려워요;; 각각 장단점이 뒤죽박죽되어있네요;;
저도 기다립니다. 그리고 artefact 관련해서도 기다리겠습니다. 이런 좋은 강의 정말 감사합니다.
혹시 지방 억제 기법에 대한 강의도 해주실수 있을까요? 다른 지방 억제 기법들에 대해서도 강의해주셨으면 좋겠습니다. CHESS, STIR, dixon, hybrid, water exitation… 너무 어려워요;; 각각 장단점이 뒤죽박죽되어있네요;; 항상 잘 듣고 있습니다. 감사합니다!!
다음에 꼭 업로드 하도록 하겠습니다. 감사합니다.
목소리보다 얼굴이 더 잘생기신거같아요
저희 병원에서 기계를 바꾸면서 일반 T1대신 T1 FLAIR을 사용중입니다. 원래는 보이지 않던 vessel 신호가 잡히는데요 이건 어떤 이유 때문일까요?
Inversion pulse를 사용하는 경우 신호의 획득과정이 복잡하여 여러 가지 변수가 발생 할 수 있습니다. spin echo 계열에서는 유속신호 감소 효과가 나타나기 때문에 통상적으로 vessel 신호가 감소 하지만 유속이 많이 느릴 경우 밝게 나타나는 경우가 발생 할 수 있습니다(이는 유속이 많이 느리면 refocusig pulse를 맞을 확률이 높으며 실제 임상에서는 180도가 아닌 더 낮은 flip angle을 사용하기 때문으로 생각됩니다. 대표적인 예로 spin echo T2에서 밝게 나타나는 CSF가 그렇습니다) T2 FLAIR에서도 O2를 주입하면 vessel 신호가 밝게 나타나는 현상이 생기는데 이는 산소에 붙어 있는 전자의 작용으로 발생하게 됩니다. 이렇듯 inversion pulse를 사용하는 sequence에서는 여러 가지 변수로 인해 vessel 신호가 예상과는 다르게 나타날 수 있습니다.Flow compensation을 사용하여 vessel 신호를 제거해 보심이 좋을듯 합니다.
전자가 먼저 발견된게 신기하네요
흉부 X-RAY는 제가 제일 잘찍습니다 인정하십니까
×_ray도 사람마다 기술이있나요?
@@hsl-eh3fp 키큰사람 뚱뚱한사람 어깨뼈가 안붙는 사람 등등 신체마다 조건을 달리해야하며 포지션도 유동적으로 해야 완벽한 이미지를 얻을 수 있습니다.
@@형뚜기-x3m 아하.. 병원가면 팔올리세요 나오세요 이렇게 3초만에 끝나서 몰랐네요ㅠㅠ
@@hsl-eh3fp 저희가 하는 검사가 실무에서는 간단해보이지만 그만큼 이론을 완벽히 파악한 상태여야 3초만에 끝나는겁니다 신체구조를 환자분 들어오시자마자 대략적으로 파악하여 그에 맞게 검사하다보니 불필요한 방사선 피폭도 줄일수 있습니다
PDWI는 주로 근골격계 이미지에서만 쓰이던데요, 그 이유가 뭘까요? 그리고 PDWI에서 밝은 신호가 나오는건 어떻게 해석해야되나요? T2에서 밝으면 물, T1은 지방이나 출혈 등으로 해석하는데 PDWI는 어떻게 해석해야 될지요.. PD도 조직마다 값이 있는건지 궁금합니다
제가 이해하기로는 gradient echo는 T2* 기반 신호인데, gradient echo로 T1 강조영상을 만드는 sequence는 어떤 원리인가요? 제가 어떤걸 이해 못하는건지요 ㅜㅜ
말씀하신 대로 GRE sequence는 T2* 신호를 받기 때문에 정상적인 T1 강조 영상을 만들지 못 합니다. GRE sequence를 사용해서 빠르게 T1 effect 영상을 만들어 내는것이지요. 정확히 말하면 GRE sequence를 이용하여 T1 effect를 내는 것입니다. 대표적인 sequence가 enhance이후에 사용하는 FSPGR을 이용한 3D T1영상이 되겠습니다. 이 sequence는 GRE를 이용하여 빠르게 T1 effect를 내며 T1효과를 극대화 하기 위해 inversion pulse를 이용하게 됩니다. 결론적으로 GRE sequence로 T1 effect를 내면 검사 시간이 짧아지지만 T1 effect가 떨어지기 때문에 다른 부수적인 방법을 추가하게 됩니다. 또한 GRE를 이용한 T1 effect 영상은 GRE 특성상 vessel이 밝게 보이는 단점을 가지고 있습니다. 도움이 되셨는지요^^
예전부터 궁금했던 내용이었는데 너무 도움이 되었습니다!! 감사합니다! 최근에 알게된 유투브인데 너무 알찬 강의해주셔서 도움이 많이 되고 있습니다!
스핀스핀상호작용, 물분자의 쌍극자상호작용 ,수소결합이 잘 일어나서 t2가빨라진다라고 이해하지말고 수소들이자유로이 이동해서 j커플링에의한 자기장이 평준화가되는것이고 결론은 인페이징이 오래되서 탈위상이 늦은거다!! 이렇게이해해야되는... 저만 헷갈리는지 답답하네요
5:21초에서 바운드워터에서 자기장의 차이때문에 스핀스핀인터엑션이 일어나는것이고(이해잘안됨)그것때문에 탈위상이급격히 일어난다(이건 이해됩니다. 스핀스핀인터엑션이 잘일어나니 탈위상이빠른것)
결론은 스핀스핀인터엑션이 잘되면 t2가 빨라지는거 아닌가요? 스핀간의 거리에서 설명하는부분과 격자구조에서 인터엑션설명하는부분을 완전히 독립적으로 따로따로 이해해야되는건가요? J커플링을 생각하면서?
Spin spin interaction은 수소원자간의 거리 때문에도 발생하지만 수소원자간의 자기장 차이가 생겨 발생하게 됩니다. 첫번째 이유는 생략하고 두번째 이유를 말씀 드리면 unbound water는 수소원자간의 상호작용이 적어 자기장이 평준화 되지 못하고 각각의 수소원자가 느끼는 자기장을 그대로 유지하게 됩니다.반면에 free water의 수소원자는 수소원자간의 상호작용이 용이하고 그로 인해 자기장이 평준화 되어 unbound water에 비해 상대적으로 각각의 수소원자가 느끼는 자기장의 차이가 적습니다. 따라서 동위상을 오랫동안 유지하게 되는것입니다.결론적으로 탈위상이 급격하게 일어나는 이유는 수소원자간의 거리가 가까우며 상호작용이 적어 수소원자간의 교류가 많지 않을 때 크게 발생하게 됩니다.
한컴 업데이트하세요
업데이트 완료했습니다 ㅎ
목소리가 너무 좋으시네요
헝뚜기님만 하겠어요 ㅎ
@@다반향초 그건 그렇죠..
섹시스타!
좋은 댓글 감사합니다.^^
어려웠던게 점점 재밌어지는 현상을 경험하고 있습니다 정말 감사합니다^^
좋은 댓글 감사합니다. 도움이 되셨다니 다행입니다. 열공하세요^^
이해가 쏙쏙!!! 정말 감사합니다
교수님이 제 돌파구입니다 구세주이십니다 열공하겠습니다
선생님 안녕하세요 공부하다 궁금한 것이 생겨 질문 한 가지 더 드립니다.. 교재애 보면 Flip angle 설명에서 ‘숙임각 크기가 클수록 프로톤들이 횡자화 성분으로 남아있는 시간이 길어져 T1 강조 영상에 가까워 진다. ‘ 라고 돼있는데 횡자화는 T2 아닌가요..? 횡이완, 횡자화가 다른 가요? 저 문장이 이해가 안 가는데 (횡자화인데 왜 T1인지, 저기서 말하는 각도와 t1,t2의 관계 등)쉽게 설명 좀 부탁드립니다ㅠ
답글을 한참 썼는데 지워져 버렸네요 ㅡㅡ;; 글로 설명하면 이해가 쉽지 않으니 시간이 될때 그부분 따로 영상으로 만들어 업로드 하겠습니다.
@@다반향초네 감사합니다 !!
선생님 안녕하세요 좋은 영상 감사드립니다!! 대학 재학 중인 학생인데 mri 궁금한 것이 있어 연락드립니다! mri에서 탈위상이란 무엇인지 탈위상이 될 때의 효과는 무엇인지 빠른 탈위상이란 어떤 의미인지 궁금합니다... 책이나 검색을 해도 이해사 전혀 안 가서 댓글 드립니다..
종축자기화에 공명주파수(RF pulse)를 인가하면 횡축자기화가 됩니다. 이때 횡축자기화 벡터는 동위상(in phase) 상태가 됩니다. 동위상이란 각각의 스핀이 같은 방향으로 정렬하는 것을 의미합니다. 이 상태에서 공명주파수를 차단하면 스핀들이 흩어지는데 흩어지는 과정을 탈위상(Dephase)이라고 합니다. 스핀들이 탈위상을 하게되면 T2 대조도가 증가하면서 신호는 점점 감소하게 됩니다. 결론적으로 공명주파수를 인가하면 동위상이 되는것이고 공명주파수를 차단하면 탈위상을 하는것입니다. 탈위상을 하는 이유는 국소자기장의 불균질(스핀 스핀 상호작용)로 인해 발생하게 되는데 여기에 외부자기장(Bo)의 불균질이 더해지면 탈위상이 더 빨라지게 됩니다. 이것을 T2*이완이라고 합니다. 우리가 통상적으로 사용하는 spin echo sequence 계열은 180도 pulse에 의해 외부자기장의 불균질이 보정이 되어 T2이완을 하게되고 180도 pulse가 없는 Gradient echo 계열의 sequence는 외부자기장의 불균질이 보정이 되지 않아 T2* 이완을 하게됩니다. 탈위상에 대한 설명을 하려다 보니 어쩔 수 없이 또 다른 이론들을 설명할 수 밖에 없네요. 자세한 내용은 동영상 Spin echo, Gradient echo, T2 vs T2*를 참고 하시면 될것 같습니다. 질문에 답변이 되었는지요.
감사합니다 선생님 !! 선생님 같이 훌륭한 사람 되겠습니다 !!
항상 잘 보고 있습니다 감사합니다 ^_^
좋은 댓글 감사합니다.^^
저도 선생님 덕분에 mri이해하고 암기해서 잘볼 수 있었습니다ㅠㅠ선생님 아니었으면 무지성 암기하다 망했을거예요ㅠㅠ
도움이 되셨다니 다행입니다. 좋은 댓글 감사합니다.^^
안녕하세요 mri 쉽게 잘 설명해주셔서 이번 기말시험 잘봤어요 😊 유독mri과목이 이해가 안되서 걱정했는데 좋은 채널 만나서 행운입니다😊👍👍
좋은 댓글 감사합니다.^^
다시 시작하셨나요?
계속 영상은 올렸는데 텀이 길어졌을 뿐입니다. ㅎ
선생님 정말 감사합니다ㅠㅠㅠㅠㅠ 제 엠알아이 점수를 살리셨습니다
다행이군요ㅎㅎ 좋은 댓글 감사합니다. 많은 분들이 도움을 받으실 수 있도록 널리 공유 부탁드립니다.^^