Cours 2 - Méthodes d'acquisition en IRM, contrastes Flashcards

1
Q

Vrai ou faux : Le champ magnétique de l’IRM doit être uniforme partout autour de la tête pour obtenir des belles images.

A

Vrai

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2
Q

Vrai ou faux : Moins la bobine est grosse, plus l’IRM est puissant.

A

Faux, plus grosse bobine = champ magnétique plus fort

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3
Q

Pourquoi on utilise de l’hélium liquide dans l’IRM ?

A

Car c’est un supraconducteur donc il n’y a pas de perte de courant électrique

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4
Q

Vrai ou faux : Moins le champ magnétique est fort, plus on a de belles images.

A

Faux, plus le champ magnétique est fort = meilleur résolution spatiale

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5
Q

Donner des exemples de cas où on ne peut pas faire d’IRM

A
  • Femmes enceintes
  • Pas d’enfants en bas âge sauf si intérêts clinique
  • Pas de pacemaker
  • Pas d’éclats métalliques
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6
Q

Comment fonctionne les spin des noyaux d’H

A

Noyau = petit aimant.
Son moment magnétique oscille autour d’une position donnée (mouvement de prédécession) et à une fréquence qui dépend de la composition du noyau (fréquence de larmor). Il dépend aussi du champ magnétique ambiant (H = 42,58 MHz/tesla).

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7
Q

Quel est le champ magnétique terrestre ?

A

0,00005 T

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8
Q

Expliquer l’effet du champ magnétique de l’IRM sur les protons du corps.

A

En l’absence de champ magnétique, la direction des spins est aléatoire. En présence d’un champ magnétique, les spins s’alignent sur la direction du champ (aléatoire mais ils s’alignent plus vers le pôle nord).

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9
Q

Qu’est-ce que le champ B0 ?

A

Champ magnétique principal de l’IRM

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10
Q

Vrai ou faux : La force du champ magnétique induit dépend de la proportion des atomes de H qui pointe vers le nord.

A

Vrai

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11
Q

Rôle des antennes radio-fréquences

A
  • Exciter la matière grâce à des émetteurs
  • Mesurer la réponse des tissus biologiques à l’excitation grâce à des récepteurs
  • Les impulsions radio-fréquence générées par l’antenne créent un faible champ magnétique perpendiculaire au champ magnétique principal généré par l’aimant.
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12
Q

Rôle des bobines de gradient

A

Permettent de faire varier l’intensité du champ magnétique dans l’espace.

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13
Q

Rôle de l’aimant

A

Génère le champ magnétique. Elle est plongée dans l’hélium liquide.

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14
Q

Phénomène de résonance

A

Lorsque la fréquence de variation d’une telle force devient très proche de la fréquence de résonance propre du système physique, celui-ci se met à effectuer un mouvement en réponse à la force d’excitation.

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15
Q

Qu’est-ce que le champ B1 ?

A

Avec les antennes radio-fréquences, on émet des petits champs magnétiques qui vont dans des directions différentes (perpendiculaire au champ B0)

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16
Q

Vrai ou faux : En faisant varier l’amplitude du champ magnétique dans l’espace, on modifie la fréquence de précession des spins d’H et on peut mesurer précisément les propriétés magnétiques d’un petit élément de volume (voxel).

A

Vrai

17
Q

Comment est appelé, à l’état d’équilibre, la contribution du moment magnétique selon l’axe B0 ?

A

M0

Cette valeur dépend de la densité de protons dans les tissus, c’est-à-dire du nombre d’atomes d’H présents dans le tissu.

18
Q

Relaxation en T1

A

Augmentation de la composante B0 suit une fonction exponentielle croissante. La vitesse de croissance s’appelle T1.

19
Q

Contraste en T1

A

Pour estimer T1, il faut effectuer des mesures au cours du temps. On mesure un point de la courbe (temps TE) qu’on qualifie de signal pondérée en T1. Si le paramètre T1 augmente, cela veut dire que la courbe croit plus lentement et le signal pondérée en T1 diminue.

20
Q

Relaxation en T2

A

La diminution de la composante selon B1 suit une fonction exponentielle décroissante. Le temps caractéristique de cette décroissance s’appelle T2.

21
Q

Contraste en T2

A

Lorsqu’on mesure un seul point de la courbe au temps TE, on parle de signal pondérée en T2. Si le paramètre T2 augmente, cela veut dire que la courbe décroit plus lentement et le signal pondérée en T2 augmente.

22
Q

Vrai ou faux : T2 est plus sensible au déphasage.

A

Vrai

23
Q

Vrai ou faux : Les ventricules sont noirs en T2 et blanches en T1.

A

Faux, contraire

24
Q

Qu’est-ce que TR ?

A

Le temps qui sépare deux séries d’excitations. Correspond au temps d’acquisition d’une coupe pour un IRM structurel et le temps d’acquisition d’un volume cérébral complet en IRMf.