ဆေးပညာတွင်အသုံးပြုသော MRI စကင်နာအများစုမှာ 1.5T သို့မဟုတ် 3T ဖြစ်ပြီး 'T' သည် Tesla ဟုလူသိများသော သံလိုက်စက်ကွင်းအားယူနစ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ Tesla မြင့်မားသော MRI စကင်နာများတွင် စက်၏အပေါက်အတွင်း ပိုမိုအားကောင်းသောသံလိုက်တစ်ခုပါရှိသည်။ သို့သော် ပိုကြီးလေ အမြဲတမ်းပိုကောင်းလား။ MRI သံလိုက်အားနှင့်ပတ်သက်၍ အမြဲတမ်းမဟုတ်ပါ။
သံလိုက်အစွမ်းသတ္တိမြင့်မားသော MRI သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများကို အကောင်းဆုံးစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ရောဂါရှာဖွေခြင်းကို အာမမခံနိုင်ပါ။ အမှန်စင်စစ်၊ အကောင်းဆုံး MRI ရွေးချယ်မှုသည် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမည့် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ၊ လူနာဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုအရည်အသွေးကဲ့သို့သော အချက်များနှင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ဒါဆိုရင် 1.5T သို့မဟုတ် 3T စကင်နာကို မည်သည့်အချိန်တွင် အသုံးပြုရန် သင့်လျော်သနည်း။ နှစ်ခုကြားရှိ အဓိကကွာခြားချက်အချို့ကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
ဘေးကင်းရေးနှင့် ရုပ်ပုံအမြန်နှုန်း
ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး MRI တွင် စကင်န်ဖတ်မှုအမြန်နှုန်းကို ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းညှိခြင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ MRI ၏ ဘေးထွက်ပစ္စည်းများထဲမှတစ်ခုမှာ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကို မြင့်တက်စေခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ရှူးများသည် စကင်န်ဖတ်နေစဉ်အတွင်း Specific Absorption Rate (SAR) ဟုလူသိများသော လျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ 1.5T စက်ဖြင့် စကင်န်ဖတ်သောအခါ၊ စကင်န်ဖတ်နေစဉ်အတွင်း အချို့သောနေရာများတွင် အပူကန့်သတ်ချက်များ ရောက်ရှိသည်။ 3T စကင်န်ဖတ်ခြင်းဖြင့် တူညီသောစကင်န်ဖတ်မှုများကို ပြုလုပ်ပါက ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်သည် လေးဆမြင့်တက်လာပြီး အပူကန့်သတ်ချက်ကို လေးဆကျော်လွန်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းများရှိပြီး၊ စကင်န်ဖတ်ချိန်များ တိုးမြှင့်ရန် စကင်န်များကို ခွဲထားခြင်း သို့မဟုတ် စကင်န်များ၏ resolution ကို လျှော့ချခြင်းကဲ့သို့သော နည်းလမ်းများ ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ 1.5T MRI ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ပုံရိပ်အရည်အသွေးကို မထိခိုက်စေဘဲ လူနာအတွက် ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိပြီး ဘေးကင်းသော အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းသောကြောင့် ပိုကောင်းပါသည်။
လူနာများကို Implant များဖြင့် စကင်ဖတ်ခြင်း
မည်သည့်ပုံရိပ်ဖော်စစ်ဆေးမှုအတွက်မဆို အကြီးမားဆုံးစိုးရိမ်မှုမှာ ဘေးကင်းမှုအဆင့်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ပုံရိပ်ဖော်စစ်ဆေးမှုအားလုံးတွင် တင်းကျပ်သောလမ်းညွှန်ချက်များရှိသည်။ MRI နှင့်ပတ်သက်လျှင် လူနာအများစုကို 1.5T နှင့် 3T MRI စက်များကို အသုံးပြု၍ ဘေးကင်းစွာစကင်ဖတ်နိုင်ပါသည်။
သို့သော် သံလိုက်စက်ကွင်းအစွမ်း မြင့်မားခြင်းသည် အန္တရာယ်များပါသည်။ နှလုံးခုန်နှုန်းထိန်းစက်များ၊ အကြားအာရုံ အထောက်အကူပြုကိရိယာများနှင့် အခြား implant အမျိုးအစားအားလုံး အပါအဝင် သတ္တု implant များနှင့် ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားသော လူနာများသည် 3T စကင်နာများတွင် သံလိုက်စက်ကွင်းများ၏ သက်ရောက်မှုကို ခံရနိုင်ခြေ ပိုများပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤလူနာများသည် 1.5T MRI စကင်နာဖြင့် ပိုမိုလုံခြုံပါသည်။
ရုပ်ပုံအရည်အသွေး
MRI ပုံရိပ်များ၏ တိကျမှုသည် တိကျသောရောဂါရှာဖွေမှုနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ မူမမှန်မှုများကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သံလိုက်အားပိုမိုမြင့်မားသော MRI သည် အရည်အသွေးမြင့်မားသော ပုံရိပ်များကို ထုတ်ပေးလိမ့်မည်ဟု အများအားဖြင့် ယူဆထားကြသည်။ ၎င်းသည် အချို့ကိစ္စများတွင် မှန်ကန်သော်လည်း၊ 1.5T MRI စက်သည် အထွေထွေပုံရိပ်ဖော်ခြင်းအတွက် ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်ပြီး 3T MRI စက်ကို ဦးနှောက် သို့မဟုတ် လက်ကောက်ဝတ်ကဲ့သို့သော သေးငယ်သောဖွဲ့စည်းပုံများ၏ ပိုမိုအသေးစိတ်ပုံရိပ်များကို ဖမ်းယူရန် မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
MRI ပုံရိပ်များ၏ အရည်အသွေးသည် တိကျသော ရောဂါရှာဖွေမှုနှင့် မူမမှန်မှုများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ 3T MRI စကင်နာသည် ဦးနှောက်နှင့် အဆစ်ငယ်များကဲ့သို့သော သေးငယ်သောနေရာများကို ပုံရိပ်ဖော်ရန်အတွက် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။ သို့သော် သံလိုက်အစွမ်းသတ္တိ မြင့်မားခြင်းသည် နှစ်ဖက်သွားဓားတစ်ချောင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ အားနည်းချက်တစ်ခုမှာ 3T MRI စက်သည် ပုံရိပ်ဖော် အစိတ်အပိုင်းများကို ပိုမိုထိခိုက်လွယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျောရိုးနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ 3T ၏ ဆက်လက်ကန့်သတ်ချက်များတွင် အူလမ်းကြောင်းရှိ ဓာတ်ငွေ့မှ ထိခိုက်လွယ်ခြင်းအပြင် 3T ပုံရိပ်ဖော်ရာတွင် အသုံးပြုသော ရေဒီယိုလှိုင်းအလျားကြောင့် ပုံရိပ်၏နေရာများသည် မှောင်မိုက်နေပုံရသည့် dielectric အာနိသင်တို့ ပါဝင်သည်။ အရည်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အစိတ်အပိုင်းများ တိုးလာခြင်းလည်း ရှိပါသည်။ ဤပြဿနာအားလုံးသည် စကင်န်ဖတ်ခြင်း၏ အရည်အသွေးကို သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
စကားတစ်ခွန်းတည်းနဲ့
ပိုမိုပြင်းထန်သော MRI စကင်နာသည် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဟု ထင်ရသော်လည်း၊ ၎င်းသည် ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးမဟုတ်ပါ။ ပြီးပြည့်စုံသောကမ္ဘာတွင်၊ ရေဒီယိုဓာတ်မှန်ရိုက်သူများသည် MRI မှ ၎င်းတို့၏လူနာများအတွက် အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးပုံရိပ်များကို မြန်ဆန်စွာနှင့် ဘေးကင်းစွာထုတ်လုပ်ပေးစေလိုကြမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ လက်တွေ့ဘဝက သင်သည် အလျှော့မပေးဘဲ တစ်ခုမရနိုင်ကြောင်း ပြသနေသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ပုံရိပ်အရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေပြီး ပိုမိုမြန်ဆန်သော စကင်န်များကို ရရှိရန် သင်လုပ်ဆောင်မည်လား။ သို့မဟုတ် ပိုမိုဘေးကင်းသော စကင်န်ကို ရွေးချယ်ပါ၊ သို့သော် လူနာများကို စက်နှင့် ပိုမိုကြာရှည်စွာထိတွေ့စေမည့် အန္တရာယ်ရှိပါသလား။ မှန်ကန်သောအဖြေသည် MRI ၏ အဓိကအသုံးပြုမှုပေါ်တွင် အများအားဖြင့် မူတည်ပါသည်။
အာရုံစိုက်ထိုက်သော နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုမှာ လူနာတစ်ဦးကို စကင်ဖတ်သည့်အခါ လူနာ၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ ဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်ခြယ်ပစ္စည်း ထိုးသွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းကို တစ်စုံတစ်ဦး၏ အကူအညီဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ဆန့်ကျင်ဘက်ဆေးထိုးအပ်. LnkMedသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဆေးထိုးအပ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တီထွင်ခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းတွင် အထူးပြုသည့် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်၊ ရှန်ကျန်းတွင် တည်ရှိသည်။ ယခုအချိန်အထိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွေ့အကြုံ ၆ နှစ်ရှိပြီး LnkMed သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင်သည် ပါရဂူဘွဲ့ရရှိထားပြီး ဤလုပ်ငန်းတွင် အတွေ့အကြုံ ဆယ်နှစ်ကျော်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကုန်ပရိုဂရမ်အားလုံးကို သူရေးသားခဲ့သည်။ စတင်တည်ထောင်ချိန်မှစ၍ LnkMed ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဆေးထိုးအပ်များတွင်CT တစ်ခုတည်းသော ဆန့်ကျင်ဘက် မီဒီယာ ထိုးဆေး, CT နှစ်ခေါင်းထိုးဆေး, MRI ဆန့်ကျင်ဘက် မီဒီယာ ထိုးဆေး, သွေးကြောဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းအတွက် ဖိအားမြင့်ထိုးဆေး(ပြီးတော့ အမှတ်တံဆိပ်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဆေးထိုးအပ်နဲ့ ပြွန်တွေလည်းMအီဒရက်ဒ်၊Gယူအာဘတ်၊Nအီမိုတို၊ LF၊ Medtron၊ Nemoto၊ Bracco၊ SINO၊Seacrown) ကို ဆေးရုံများက ကောင်းစွာလက်ခံကြပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် ယူနစ် ၃၀၀ ကျော် ရောင်းချပြီးဖြစ်သည်။ LnkMed သည် ဖောက်သည်များ၏ ယုံကြည်မှုကို ရရှိရန် တစ်ခုတည်းသော ဈေးဆစ်နည်းလမ်းအဖြစ် အရည်အသွေးကောင်းကို အသုံးပြုရန် အမြဲတမ်း အခိုင်အမာပြောဆိုသည်။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ မြင့်မားသောဖိအား ဆန့်ကျင်ဘက်ဆေးထိုးအပ် ထုတ်ကုန်များကို ဈေးကွက်မှ အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်း၏ အရေးကြီးဆုံးအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
LnkMe အကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါကd's ထိုးဆေးများ၊ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်ပါ သို့မဟုတ် ဤအီးမေးလ်လိပ်စာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်ပို့ပါ-info@lnk-med.com
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂ ရက်



