A következő címkéjű bejegyzések mutatása: képalkotás. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: képalkotás. Összes bejegyzés megjelenítése

2010. augusztus 1., vasárnap

Opera az MRI alatt

Kutatók hi-tech képalkotó eljarások segítségével az emberi beszéd és ének biomechanikáját tanulmányozzák.

Hangképzés közben a hangszervek mozgásai nagyon bonyolultak: mozognak az ajkak, a nyelv, a lágyszájpad és a gége, emellett a az arckifejezésért felelős mimikai izmok is. Ezen mechanizmusok megismerése több vizsgálati módszer alkalmazását igényi. A mágneses rezonancia képalkotás (MRI) időbeli felbontóképességének javulásával lehetővé vált a a szájüreg és a felső légutak dinamikus ábrázolása. Az alábbi videó egy operaénekes és egy beatboxer/rapper szájüregét mutatja mozgás közben nyílirányú metszetben.


2010. július 11., vasárnap

Patkányt emésztő óriáskígyó belülről

Dán kutatók által alkalmazott speciális CT és MRI technika segítségével először vizualizálták a burmai tigrispiton (Python molurus molurus) teljes emésztési ciklusát. Az Aarhus Egyetem Állatélettani Tanszékének és MR Kutatóközpontjának munkatársai a kígyókon kívül aligátorok, teknősök, kétéltűek, és halak anatómiáját is tanulmányozzák működés közben.


Mint ismeretes, ezek a kígyók egészben nyelik le áldozatukat, majd utána - a zsákmány méretétől függően - igen sokáig emésztik azt. A pitonnal több patkányt is megetettek, majd vizsgálták az állat belsejében végbemenő történéseket, a szervezet nagyméretű táplálékoz való alkalmazkodását.


A tudósok által használt képalkotó eljáráskombináció először enged betekintést a kígyó teljes emésztési ciklusába anélkül, hogy az állat testi integritását megbontaná. A hüllő testéről nagy felbontású háromdimenziós modellt készítve a kemény- és a lágyrészek remekül ábrázolhatók. A számítógépes tomográfia (CT) a csontokat és a fogakat tárja fel, míg a mágneses rezonancia (MRI) a nagy víz- és zsírtartalmú belszerveket és a keringési rendszert mutatja meg. A boncolás mellőzésével az állat életben marad, így újra és újra megismételhető a vizsgálat. 


A piton testéről étkezés előtt, majd 2, 16, 24, 40, 48, 72 és 132 órával a patkányok lenyelése után készítettek felvételeket. Eközben megfigyelhető volt, ahogy a rágcsálók elvesztik testük főbb vonalait, majd darabokra szakadnak, ahogy a kígyó bélrendszere kitágul, epehólyagja összemegy, és 25 százalékkal megnő a szív mérete.

 
 Az aligátor anatómiája. Henrik Lauridsen és Kasper Hansen felvétele, MR Kutatóközpont, Aarhus Egyetemi Kórház, Skejby, Dánia

Egy élő teknős szív- és érrendszere MRI vizsgálattal ábrázolva. Henrik Lauridsen és Kasper Hansen felvétele, MR Kutatóközpont, Aarhus Egyetemi Kórház, Skejby, Dánia

2010. március 16., kedd

Iñigo Bilbao háromdimenziós CT videója

Iñigo Bilbao orvosi képalkotó eszközöket használ saját képei, installációi megalkotására:


2010. március 13., szombat

Kösd be magad!

A biztonsági öv sokféle maradandó károsodástól óvhatja meg a balesetet szenvedett embert...




Via:

2010. január 3., vasárnap

3D egérkoponya




A koponya (cranium) számos állatban és az emberben is megtalálható csontos képlet, ami a fej alapvető vázaként szolgál. A koponyával rendelkező élőlényeket Craniatáknak nevezik. A koponya támogatja az arc szerkezetét, és védi az agyat a sérülésektől. (Wikipédia)

2009. december 21., hétfő

2009. december 14., hétfő

Az orvosi ismeretterjesztés csúcsa: The Visual M.D.

Magyarországon még mindig elterjedt az orvos-beteg kapcsolatnak az a hagyományos formája, hogy a beteg a rendelői látogatása után a felírt gyógyszert kérdezés nélkül beveszi és passzívan várja a gyógyulást. Azonban egyre többen szeretnék tudni, hogy egy betegség miért alakul ki bennük vagy hogy miért fontos a gyógyszert rendszeresen szedni. Megérteni, hogy egy műtét alatt mi történik a testükkel és úgy általában: hogyan működik a gyógyítás.

A sokszor hosszadalmas és száraz orvosi magyarázatok ellátnak minket alapvető információkkal, de a megértésben a legnagyobb segítség a látvány. Jó orvosi illusztrációkkal az információbefogadás nemcsak gyorsabb lehet (lásd a MedIQ blog H1N1 vizualizálva c. bejegyzését), hanem eredményesebb és egyben esztétikai élménnyé is válik.





Alexander Tsiaras munkái áttörést jelentenek az anatómia művészi bemutatásában. A New York-i Anatomical Travelouge elnök-vezérigazgatója fotóival és filmjeivel nemzetközi hírnevet szerzett magának. Munkássága a magyarok előtt sem ismeretlen, ugyanis ő a társszerzője a Csodálatos utazás: a fogantatástól a születésig c. könyvnek, amely a terhesség fázisait és a magzat méhen belüli fejlődését mutatja be. Képei ezen kívül számos neves külföldi magazin (Life, New York Times, Discover) címlapján is szerepeltek, itthon a Digitális Fotó Magazinban és a GEO-ban jelentek meg munkái (az utóbbiban megjelent, a közösülés momentumát ábrázoló képe kisebb botrányt kavart Magyarországon, bővebb infó itt).



Tsiaras összegezte a modern orvosbiológiai kutatások eredményeit a high-tech képalkotó eljárások (CT, MRI, ultrahang stb.) nyújtotta adatokkal, és a számítógépes képfeldolgozás lehetőségeit kihasználva létrehozta az emberi test 3D-s modelljét. Ez a virtuális szervezet darabokra szedhető, a testrészek kinagyíthatók, a rétegek átlátszóvá tehetők, színezhetők, hogy még látványosabb eredményt kapjunk.





Nemrég munkatársaival közösen megalkotta a The Visual M.D. nevű portált, amely a látogatóknak szakmailag pontos orvosi információkat nyújt gazdagon illusztrált, interaktív oldalak segítségével. Láthatjuk, hogyan alakul ki pl. az érelmeszesedés, a szívinfarktus és a daganatos betegségek. Megtudhatjuk, hogyan előzhetőek meg a leggyakoribb betegségek és ha már kialakultak, mit lehet tenni a gyógyulás érdekében.



Természetesen nem szabad elfelejteni, hogy az ilyen egészségügyi ellátással kapcsolatos információs portálok nem mindenhatóak, és nem adnak teljes körű felvilágosítást, legyenek bármennyire is pontosak és szemléletesek. Nem helyettesítik, hanem kiegészítik a rendes, személyes orvosi konzultációkat.








2009. november 24., kedd

Kötött zsigerek - emésztőrendszer és agyvelő

Az emberi testet már sokan, sokféleképpen próbálták ábrázolni. Kicsit bizarr, de nagyon ötletes módja a 3D-s modellezésnek a kötögetés. Íme:








Lent pedig a kötött agy MRI képe az igazi agyvelőével összehasonlítva:

2009. november 22., vasárnap

Látni a sötétben - röntgensugár művészet

Mi történik, ha az orvosi képalkotási módszereket nem diagnosztizálásra, hanem művészi eszközként használják? Válaszoljanak helyettem ezek a képek, amiket Benedetta Bonichinek köszönhetünk:










Via:
Kapcsolódó bejegyzések:

2009. november 2., hétfő

Tintafoltokból művészi anatómia - Vesna Jovanovic

Az amerikai kortárs képzőművész és kémikus, Vesna Jovanovic munkáit a természeti világ és a világot megismerni igyekvő kutatók eszközei inspirálták. Különös, szürreális képein az ember belső szervei laboratóriumi berendezések kanyargó sokaságával együtt jelennek meg.







A "
Pareidolia" c. sorozatát a rajzlapra kiömlő tinta ihlette, amikor az így keletkezett színes foltok őt szervekre, vérerekre, kémcsövekre, különféle biológiai formákra emlékeztették. A pareidolia egy pszichológiai fogalom. Olyan illuzórikus érzet, amely bizonytalan és véletlenszerű ingereket (többnyire hangokat vagy képeket) konkrétnak és tisztán kivehetőnek tüntet fel. Ilyen pl. emberarcot felfedezni a Holdban, vagy felhőkben állatok alakját látni (lásd: Wikipédia). Jovanovic a sorozatával "azt a kíváncsiságot és félelemet" kívánja megidézni, "amely gyakran jár együtt a tudományos kutatással". Tintafoltjaival a kollektív tudatalattiban lakozó tudományos képzeteket, formákat hozza felszínre, és ezek művészi ábrázolásával kísérletezik. Eközben az orvosi műszerek, kémiai felszerelések, neuronok, kanyargós belek és vérerek egymással fúzionálva és növekedve furcsa, titokzatos kimérákat hoznak létre.

Egy másik sorozatának, a "Hibridek" darabjain a tintafoltok helyébe radiológiai képek lépnek. A Timekeeper c. alkotás alapja a művész testének röntgen és MRI felvétele, amely régi, ócska gépi alkatrészekkel és állati testrészekkel egybegyúrva egy anakronisztikus cyborgot eredményez.


Via:

2009. augusztus 1., szombat

Színes 3D virtuális boncolás



Anders Persson, a Linköpingi Egyetem Orvosi Képalkotási Diagnosztikai Centrumának (CMIV) igazgatója kapta a 2008-as Lennart Nilsson-díjat, amely az egyik legnagyobb presztizsű kitüntetésnek számít a tudományos fotográfia terén. A színes 3D rekonstrukciók élő és halott állatokról, valamint emberekről készültek, és sokkal szemléletesebbek és részletgazdagabbak a hagyományos CT és röntgenképeknél. A módszer alkalmas igazságügyi orvostani felhasználásra, virtuális boncolások kivitelezésére.



Related Posts with Thumbnails
 

Idegenszövet blog © 2008. Chaotic Soul :: Converted by Randomness