1. Hem
  2. Alternativ medicin
  3. Bett och stick
  4. Cancer
  5. Sjukdomar och behandlingar
  6. Tandhälsa
  7. Kost och näring
  8. Familjehälsa
  9. Hälso- och sjukvårdsbranschen
  10. Psykisk hälsa
  11. Folkhälsa och säkerhet
  12. Kirurgi och ingrepp
  13. Hälsa

MR-undersökning och ferromagnetiska material

```html

Innan du ska genomgå en magnetkameraundersökning (MR) ber en sjuksköterska eller tekniker dig att lämna in plånbok, nycklar och övriga metallföremål på ett säkert ställe, innan du förs in till själva MR-rummet. Magnetkameror har de kraftfullaste magneter som används i vardaglig drift. Magneten drar till sig alla ferromagnetiska (järnhaltiga) metaller och kan rycka åt sig föremål från flera meters avstånd med enorm kraft. Detta kan skada maskinen och annan utrustning samt i värsta fall orsaka allvarliga personskador på patienter eller personal.

Så fungerar en magnetkamera

Magnetkameran är ett högt avancerat diagnostiskt verktyg. Med hjälp av den kan läkare erhålla bilder av mjukdelar och inre organ, något som inte är möjligt med andra undersökningsmetoder. Radiovågor sonderar patientens kropp inne i ett kraftfullt magnetfält. En sensoranläggning och en dator avläser radiosignalerna och sammanställer dem till mycket detaljerade bilder.

Magnetism

Varje magnet alstrar ett osynligt kraftfält som drar till sig ferromagnetiska metaller och andra magneter. För permanentmagneter beror kraftens styrka på materialet de är tillverkade av. Elektromagneters styrka beror både på materialet och på den elektriska strömstyrkan. En magnetkamera har en kostsam elektromagnet som drivs vid extremt låga temperaturer – cirka 269 grader under nollan (motsvarande ungefär 452 grader under nollan Fahrenheit). Dessa magneter alstrar fält med styrkor mellan 1,5 och 3 tesla. Som jämförelse är jordens magnetfält endast cirka 0,00005 tesla.

Försiktighetsåtgärder

Eftersom en MR-magnet är tusentals gånger starkare än de magneter vi normalt kommer i kontakt med, drar den till sig ferromagnetiska föremål med betydligt större kraft och från längre avstånd. Av denna anledning måste MR-undersökningar utföras i ett särskilt rum. Teknikerna måste vara uppmärksamma inte bara på vad patienten bär, utan även på metallföremål som kan finnas inuti kroppen, exempelvis kirurgiska skruvar eller pacemaker. Vid ingången till MR-rummet finns ofta en metalldetektor för att säkerställa att inga metallföremål förbisetts. Även besökare och annan personal måste kontrolleras noggrant – gevär, golvpoleringsmaskiner och syrgastuber har samtliga dragits in i magnetkamerans kraftfulla magnet.

Skaderisk

Patienter och personal har skadats eller till och med dött av flygande metallföremål som sugits in i MR-magnetens fält. Ferromagnetisk metall kan klämma fast eller krossa lemmar. Kirurgiskt implanterade apparater kan lossna från sin plats. Läkemedelsplåster kan bli heta i det magnetiska fältet och orsaka brännskador.

Skada på utrustningen

Utöver personskador kan själva magnetkameran ta skada av flygande föremål. Magneten är kraftfull nog att dra in stora och tunga föremål från flera meters håll. Kollisionskraften skadar då både föremålet och MR-maskinen.

Avstängning

En magnetkamera måste genomgå en långdragen uppstartsprocess, där en tekniker sänker temperaturen och matar in en noggrant kontrollerad elektrisk ström i magneten. När maskinen väl är i drift kan plötsliga temperaturförändringar orsaka en explosiv frigöring av energi. Om MR-magneten fångar ett metallföremål är den enda lösningen att stänga av maskinen på kontrollerat sätt. Det tar flera timmar att stänga av magneten helt. När den är avstängd och det främmande föremålet avlägsnat måste teknikern genomföra en tidskrävande uppstartsrutin innan undersökningar kan återupptas.

Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online