Biophy : Introduction à l'IRM et SRM p3 Flashcards

1
Q

Sur quelle molécules se base l’IRM ?

A

Les protons des molécules d’eau

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Q

Comment est sélectionné spatialement un signal en IRM ?

A

Ajout d’un gradient de champs magnétique pour que la fréquence de résonnance ne soit pas la même partout

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3
Q

Qu’est-ce qu’un gradient ?

A

Gradeur physique dont l’amplitude est variable en fonction de la direction de l’espace

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4
Q

Impact du gradient de champ magnétique sur la fréquence de résonnance des protons ?

A

Elle change en fonction d’où on est sur l’axe y (ou x ou z)

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5
Q

Qu’obtient on avec la création du gradient ?

A
  • Dispersion de la fréquence
  • La fréquence des H n’est plus celle de Larmor mais dépend du gradient
  • Fréquence qui dépend du gradient du champ qui dépend de la direction
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6
Q

Comment fait on pour obtenir des coupes très fines en IRM ?

A

On augmente l’amplitude du gradient → pente + importante

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7
Q

Quels sont les axes qui peuvent avoir un gradient de champ magnétique ?

A

TOUS x, y et z

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8
Q

Qu’est-ce que le champ de vue (FOV) en IRM ?

A

Dimensions réelles du plan de coupe de l’image : dx et dy avec une certaine épaisseur de coupe

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9
Q

Que définit la taille de la matrice ?

A

Le nombre de lignes Nl et de colonnes Nc

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10
Q

Relation entre la taille de la matrice et les pixels ?

A

+ la matrice est grandes + les pixels sont petits → image très détaillée

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11
Q

Comment est définit la résolution spatiale de l’IRM ?

A

Par les dimensions du champ de vue et la taille de la matrice

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12
Q

Qu’est-ce que le voxel (IRM) ?

A

Volume élémentaire d’échantillonnage

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13
Q

Quels sont les paramètres qui font la qualité de l’image ?

A
  • Résolution spatiale
  • Sensibilité : rapport signal/bruit
  • Contraste : pondération de l’image
  • Résolution temporelle (tps d’acquisition)
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14
Q

Qu’est-il nécessaire de faire pour ajuster les 4 paramètres qui permettent d’obtenir un bonne qualité d’image ?

A

Des compromis

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15
Q

Doit-on toujours faire les même compromis en IRM ?

A

NON !
Dépend de la pathologie

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16
Q

Comment peut on augmenter la résolution spatiale d’une image ?

A
  • Augmenter la taille de la matrice d’acquisition
  • Diminuer le champs de vue “zoom”
17
Q

Inconvénient d’augmenter la taille de la matrice d’acquisition ?

A

Augmente le temps d’acquisition et le nombre de pixel

18
Q

Inconvénient de diminuer le champs de vue sans changer la taille de la matrice ?

A

Apparition d’artéfacts de repliement → bavure due à l’excitation des protons autours

19
Q

De quoi est fonction l’intensité du signal en IRM ?

A
  • Quantité de noyau H1
  • Temps T1 et T2
  • Diffusion : mouvement brownien de diffusion des molécules d’eau
  • Phénomènes de flux
  • Concentration en lipide, métabolites, protéoglycanes, collagènes…
  • Echange thermique
20
Q

Comment moduler le contraste de l’image d’IRM sans utiliser d’agents de contrastes ?

A

En modulant la pondération de l’image

21
Q

Pourquoi parle-t-on de pondération et non pas de contraste ?

A

Il est impossible de “stopper” les autres paramètre. On peut juste faire en sorte d’augmenter la force du paramètre voulu pour obtenir sont contraste à lui

22
Q

Qu’est-ce que le chélate de Gadolinium ?

A

Un agent de contraste utilisé en IRM

23
Q

Sur quel facteur agit le chélate de Gadolinium

A

C’est un agent T1 il permet de racourcir le T1

24
Q

Comment le chélate de Gadolinium agit sur le T1 ?

A
  • Grâce à ses 7 e- célibataire
  • Gd 3+ interagit avec les noyaux H+
  • Altération de la relaxation
25
Q

Caractéristiques de Gadolinium ?

A
  • Métal
  • Propriété paramagnétique
  • Toxique (mais moins chélaté)
26
Q

Qu’est-ce qu’une IRM dynamique ?

A

Réalisation des images pendant l’injection de Gadolinium

27
Q

Conséquence de l’IRM dynamique ?

A

Nécessité de diminuer la qualité de l’image pour pouvoir faire des prises rapides

28
Q

Quelles sont les informations qu’apporte l’IRM dynamique ?

A
  • Densité vasculaire
  • Tortuosité
  • Diamètre
  • Perméabilité
  • Perfusion
  • Fraction volumique extracellulaire
  • Fraction vasculaire