TIPTEKNO'15 - Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, Muğla, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2015, ss.491-494
Tbbi biyomalzemeler; insan vücudundaki hasar görmüş veya
tamamen kaybolmuş doku ve organlarn yerini tutmas veya
desteklenmesi amacyla kullanlmaktadr. Biyomalzeme
teknolojisindeki gelişmeler sayesinde günümüzde bu ürünlerin
tpta kullanm oldukça yaygnlaşmştr. Ancak bir tbbi
biyomalzemenin Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
cihaznn oluşturduğu son derece güçlü enerjiyi içeren bir
ortama maruz kalmas durumunda; insan sağlğ açsndan
istenmeyen sonuçlar meydana gelebilmektedir. Özellikle
vücutta bulundurulan metalik içerikli biyomalzemeler; MRG
srasnda kullanlan güçlü statik manyetik alan, gradient
manyetik alan ve radyofrekans (RF) elektromanyetik darbeleri
ile etkileşime girmektedir. MR tarayclarda kullanlan bu
manyetik alanlar; manyetik etkili kuvvet, tork ve elektriği
ileten tbbi biyomalzemeler ile RF birleşimi nedeniyle doku
snmas gibi elektromanyetik uyumluluk ve girişim
sorunlarna yol açabilmektedir. Sonuçta bu etkileşimler,
biyomalzemeyi taşyan kişilerin ciddi şekilde yaralanmalarna
da neden olabilmektedir. Çalşmamzda; MRG cihaznn vücut
destek ekipmanlar olarak kullanlan biyomalzemeler üzerinde
meydana getirebileceği muhtemel fiziksel etkiler araştrlarak,
MRG uyumluluk ve güvenilirlik riskleri biyomalzemeler
açsndan değerlendirilmiştir.
Medical biomaterials are being used to replace or support
severely damaged or completely missing tissue and organs at
human body. Current usage of these products in medicine has
become quite prevalent thanks to developments of biomaterial
technology. However, in case a medical biomaterial is
exposed to an environment including extremely strong energy
that Magnetic Resonance Imaging (MRI) device generates,
undesirable results in terms of human health may occur.
Especially metalliferous biomaterials in the body interact with
strong static magnetic field, gradient magnetic field and
radiofrequency (RF) electromagnetic pulses which are used
during MRI. Such magnetic fields used in MR scanners can
result in electromagnetic compatibility and interference issues
such as magnetically induced force, torque and tissue heating
due to RF coupling with medical biomaterials which conduct
the electricity. Consequently, these interactions may lead the
persons carrying the biomaterial get injured seriously. In this
paper, by researching possible physical effects of MRI device
on biomaterials used as body support equipments, MRI
compatibility and safety in terms of biomaterials is evaluated.