Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Magnetic Resonance Imaging01:24

Magnetic Resonance Imaging

9.1K
Magnetic resonance imaging (MRI) is a noninvasive medical imaging technique based on a phenomenon of nuclear physics discovered in the 1930s, in which matter exposed to magnetic fields and radio waves was found to emit radio signals. In 1970, a physician and researcher named Raymond Damadian noticed that malignant (cancerous) tissue gave off different signals than normal body tissue. He applied for a patent for the first MRI scanning device in clinical use by the early 1980s. The early MRI...
9.1K
Imaging Studies IV: Magnetic Resonance Imaging01:27

Imaging Studies IV: Magnetic Resonance Imaging

230
Introduction:Magnetic Resonance Imaging, or MRI, can include a specialized imaging technique of the urinary system known as Magnetic Resonance Urography (MRU). This radiation-free technique uses strong magnetic fields and radio waves to produce detailed images with the help of a computer. MRU is particularly effective for visualizing fluid-filled structures like the kidneys, ureters, and bladder.Applications of MRI in the Genitourinary SystemKidneys and Ureters: MRI detects tumors, cysts,...
230
Echo01:06

Echo

915
The human ear cannot distinguish between two sources of sound if they happen to reach within a specific time interval, typically 0.1 seconds apart. More than this, and they are perceived as separate sources.
Imagine the sound is reflected back to the ears. Assuming that the source is very close to the human, the difference between hearing the two sounds—the emitted sound and the reflected sound—may be more than the minimum time for perceiving distinct sounds. If this is the case,...
915
Atomic Nuclei: Magnetic Resonance01:05

Atomic Nuclei: Magnetic Resonance

1.2K
The number of nuclear spins aligned in the lower energy state is slightly greater than those in the higher energy state. In the presence of an external magnetic field, as the spins precess at the Larmor frequency, the excess population results in a net magnetization oriented along the z axis. When a pulse or a short burst of radio waves at the Larmor frequency is applied along the x axis, the coupling of frequencies causes resonance and flips the nuclear spins of the excess population from the...
1.2K
Nuclear Magnetic Resonance (NMR): Overview01:07

Nuclear Magnetic Resonance (NMR): Overview

6.8K
Nuclear magnetic resonance (NMR) is a phenomenon exhibited by certain nuclei that can absorb characteristic radio frequency radiation under certain conditions. NMR has been extensively applied in molecular spectroscopy and medical diagnostic imaging. In both these applications, the molecule or subject under study is placed in a magnetic field and irradiated with radio frequency energy.
NMR spectroscopy generates a spectrum where the characteristic absorption frequencies of the sample are...
6.8K
Resonance02:52

Resonance

64.8K
The Lewis structure of a nitrite anion (NO2−) may actually be drawn in two different ways, distinguished by the locations of the N-O and N=O bonds.
64.8K

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Application of zero-TE MRI for the disk calcification of the temporomandibular joint: two case reports.

Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology·2026
Same author

Force effect of MRI scanner on dental appliances and instruments.

Oral radiology·2026
Same author

A novel dual-energy cone beam computed tomography device for assessment of jaw bone density.

Oral radiology·2026
Same author

Longitudinal Computed Tomographic Evaluation of Mandibular Bone Morphology Following OnabotulinumtoxinA Treatment of Masseter Muscle Prominence: Results of a 12-Month, Repeat-Treatment, Placebo-Controlled Study in Healthy Adults.

Aesthetic surgery journal·2026
Same author

Comparison of measurement of the apical anatomy of maxillary central incisors using cone-beam computed tomography and conventional intraoral radiographs.

BMC oral health·2026
Same author

Expression Analysis, Diagnostic and Prognostic Accuracy of microRNAs in Oral Cancer: An Overview With Meta-Analysis.

International dental journal·2026

Video Experimental Relacionado

Updated: Jan 23, 2026

Multiple-mouse Neuroanatomical Magnetic Resonance Imaging
09:08

Multiple-mouse Neuroanatomical Magnetic Resonance Imaging

Published on: February 27, 2011

16.4K

Mediciones Craneofaciales Mediante Imágenes de Resonancia Magnética de Tiempo de Eco Cero

Yuka Uchimoto1, Maziahtul Zawani Binti Munshi1, Tadashi Sasai1

  • 1Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Graduate School of Dentistry, The University of Osaka, 1-8 Yamadaoka, Suita, Osaka 565-0871, Japan.

Dento maxillo facial radiology
|January 21, 2026
PubMed
Resumen

La imagen por resonancia magnética de tiempo de eco cero (RM-ZTE) ofrece una alternativa sin radiación para mediciones craneofaciales, mostrando una buena concordancia con la tomografía computarizada multidetector (TCMD) para puntos de referencia óseos. Sin embargo, la precisión de las mediciones dentales requiere una mayor investigación.

Palabras clave:
CefalometríaAnormalidades CraneofacialesImagen por Resonancia MagnéticaExposición a la RadiaciónReproducibilidad de los ResultadosTomografíaTomografía Computarizada de Rayos X

Más Videos Relacionados

A Magnetic Resonance Imaging Protocol for Stroke Onset Time Estimation in Permanent Cerebral Ischemia
09:59

A Magnetic Resonance Imaging Protocol for Stroke Onset Time Estimation in Permanent Cerebral Ischemia

Published on: September 16, 2017

14.6K
Quantitative Magnetic Resonance Imaging of Skeletal Muscle Disease
09:30

Quantitative Magnetic Resonance Imaging of Skeletal Muscle Disease

Published on: December 18, 2016

20.1K

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Jan 23, 2026

Multiple-mouse Neuroanatomical Magnetic Resonance Imaging
09:08

Multiple-mouse Neuroanatomical Magnetic Resonance Imaging

Published on: February 27, 2011

16.4K
A Magnetic Resonance Imaging Protocol for Stroke Onset Time Estimation in Permanent Cerebral Ischemia
09:59

A Magnetic Resonance Imaging Protocol for Stroke Onset Time Estimation in Permanent Cerebral Ischemia

Published on: September 16, 2017

14.6K
Quantitative Magnetic Resonance Imaging of Skeletal Muscle Disease
09:30

Quantitative Magnetic Resonance Imaging of Skeletal Muscle Disease

Published on: December 18, 2016

20.1K

Área de la Ciencia:

  • Imágenes dentomaxilofaciales
  • Tecnología de imágenes médicas
  • Radiología

Sus antecedentes:

  • La exposición a la radiación es una preocupación importante en las imágenes dentomaxilofaciales, particularmente en las poblaciones pediátricas y de adultos jóvenes que requieren exámenes frecuentes.
  • La tomografía computarizada (TC) y la cefalometría, aunque comunes, implican radiación ionizante.
  • La imagen por resonancia magnética de tiempo de eco cero (ZTE-MRI) visualiza el hueso cortical sin radiación, pero su aplicación clínica en cabeza y cuello es limitada.

Objetivo del estudio:

  • Evaluar la viabilidad y precisión de las mediciones craneofaciales tridimensionales utilizando ZTE-MRI.
  • Comparar las mediciones de ZTE-MRI con las obtenidas de la tomografía computarizada multidetector (MDCT).
  • Evaluar el potencial de ZTE-MRI como una alternativa no ionizante en imágenes dentomaxilofaciales.

Principales métodos:

  • Veintinueve participantes se sometieron a escaneos MDCT y ZTE-MRI.
  • Se identificaron puntos de referencia cefalométricos estándar para derivar 27 variables lineales y 21 angulares.
  • Se utilizó análisis de regresión lineal para comparar las mediciones entre MDCT y ZTE-MRI.

Principales resultados:

  • Se observó un alto grado de acuerdo (coeficientes de regresión entre 0.9-1.1, R-cuadrado ≥ 0.81) para muchas variables lineales y angulares entre ZTE-MRI y MDCT.
  • Los tamaños del efecto de Cohen estuvieron dentro del rango aceptable de ±0.8 para la mayoría de las variables.
  • Las mediciones que involucran puntos de referencia dentales mostraron una menor concordancia en comparación con los puntos de referencia esqueléticos.

Conclusiones:

  • ZTE-MRI proporciona resultados clínicamente aceptables para mediciones craneofaciales derivadas de puntos de referencia esqueléticos.
  • La técnica demuestra una buena concordancia con MDCT para los principales puntos de referencia esqueléticos, lo que respalda su potencial para la evaluación ósea sin radiación.
  • Se necesita más investigación para mejorar la precisión de ZTE-MRI para mediciones que involucren puntos de referencia dentales.