Diferencia entre revisiones de «Imagen de contraste dependiente del nivel de oxígeno en la sangre»
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Las [[neurona]]s no cuentan con reservas internas de energía en forma de glucosa y oxígeno, por lo tanto cuando se activan y aumenta su actividad metabólica el organismo realiza un aumento correlativo del flujo sanguíneo local a través de la respuesta hemodinámica. Esta respuesta permite que las neuronas se abastezcan rápidamente de glucosa y oxígeno cuando lo necesitan, dándose, por tanto, un acoplamiento neurovascular. Este aumento del flujo sanguíneo cerebral causa un aumento local de la glucosa en la sangre en una cantidad similar a la requerida por por las neuronas activadas. Sin embargo, el aumento transitorio de oxígeno es mucho mayor al consumido (mediante la [[glucólisis]]). Este suministro en exceso de oxígeno implica un decremento relativo de la [[Hemoglobina reducida|desoxihemoglobina]] (hemoglobina desoxigenada) con respecto a la [[oxihemoglobina]] (hemoglobina oxigenada) en sangre. La hemoglobina desoxigenada es [[paramagnetismo|paramagnética]] (débilmente atraída por los campos magnéticos), mientras que la hemoglobina oxigenada es [[diamagnetismo|diamagnética]] (débilmente repelida por los campos magnéticos). Debido a que la hemoglobina desoxigenada es paramagnética, ésta provoca una alteración del campo magnético a su alrededor, resultando en que los [[protón|protones]] del tejido cercano son sometidos a diferentes intensidades del campo magnético por lo que desarrollan diferentes velocidades de [[precesión]]. Esta heterogeneidad en las velocidades de precesión lleva al escáner de IRMf a medir una menor señal ponderada en T<sub>2</sub><sup>*</sup> (y en T<sub>2</sub>) cuando la sangre no está oxigenada (y un mayor nivel de esta señal cuando la sangre altamente oxigenada, esto es, más diamagnética).
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