Otro fenómeno interesante está relacionado con la inhomogeneidad del
campo magnético en el que se sitúa el paciente: a diferentes intensidades
corresponden diferentes frecuencias de precesión en puntos diferentes.
Además, cada protón está sometido a pequeños campos magnéticos
generados por los núcleos adyacentes, que a su vez tampoco están
distribuidos uniformemente y tienen frecuencias de precesión diferentes.
Cuando se interrumpe el impulso de RF, los protones ya no están
obligados a moverse de forma sincronizada y, como tienen frecuencias de
precesión diferentes, se desfasan rápidamente. En un intervalo de tiempo
corto los protones estarán desfasados 180° y los momentos magnéticos
en el plano respectivo se anularán. Este intervalo es una constante de
tiempo que se denomina tiempo de relajación transversal o relajación
spin-spin (por la interacción entre spins): este tiempo se denomina más
brevemente T
T
1
2000 ms y T
determinar exactamente el final de la relajación longitudinal y transversal,
T
1
alcanzar el 63% de la magnetización longitudinal original (T
en el que la magnetización transversal alcanza el 37% de su valor original
(T
describen la intensidad de la señal (63%=1-1/e; 37%=1/e).
Midiendo los tiempos de relajación, es posible obtener información acerca
de las características de los tejidos. Por ejemplo, los líquidos tienen el T
el T
patológicos suelen contener más agua que los tejidos normales que los
rodean.
T
1
Además, dado que la frecuencia de precesión depende de la intensidad del
campo magnético (por la ecuación de Larmor), los protones precesan más
rápidamente cuanto más intenso es el campo magnético. Y cuanto más
rápidamente precesan, les resulta más difícil transmitir energía al retículo,
cuyos campos magnéticos fluctúan más lentamente. Por ello T
largo cuanto mayor es la intensidad del campo magnético.
La relajación spin-spin puede ser causada por la inhomogeneidad del
campo magnético externo o por las inhomogeneidades de los campos
magnéticos locales de los tejidos. Si no hay grandes diferencias de
intensidad en el campo magnético de un tejido, los protones se mueven
en fase durante largo tiempo y T
diferencias entre los campos magnéticos locales corresponden grandes
diferencias en las frecuencias de precesión, los protones se desfasan más
rápidamente y T
•
•
•
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Apéndice A
•
•
•
.
2
es más largo que T
. En los tejidos biológicos T
2
de 30 a 150 ms, según el tipo de tejido. Como es difícil
2
y T
se definen respectivamente como el tiempo necesario para
2
). Estos porcentajes son el resultado de ecuaciones matemáticas que
2
largos, mientras que la grasa tiene el T
2
depende de la composición, la estructura y el entorno del tejido.
es más corto.
2
puede variar de 300 a
1
y el T
cortos. Los tejidos
1
2
tiende a ser más largo. A grandes
2
) y el tiempo
1
y
1
es más
1