Cours 2 : principes IRM Flashcards

1
Q

Aimant
* Caractéristiques et rôle

A
  • Bobine qui génère un champ magnétique très important.
  • Plongé dans de l’hélium liquide, proche du zéro absolu –> supra-condutrice : le courant électrique ne subit pas de perte d’énergie, et peut continuer de circuler pendant très longtemps. Pour cette raison, l’aimant de l’IRM continue de fonctionner en permanence, même quand on n’utilise pas la machine.
  • Contribue à aligner le moment magnétique des protons selon l’axe du champ magnétique principal (B0)
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2
Q

B0

A

champ magnétique principal
Le moment magnétique des protons s’aligne sur B0

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3
Q

Bobines de gradient

A
  • Permettent de faire varier l’intensité du champ magnétique dans l’espace XYZ
  • Sont activées puis arrêtés plusieurs fois pendant l’acquisition
  • Peuvent être produits dans toutes les directions.
  • Variations très faibles qui permettent de construire image 3D
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4
Q

Antenne radio-fréquence :
* 2 composantes et ce qu’elles permettent de faire

A

(1) Émetteurs : exciter les tissus biologiques
(2) Récepteurs : mesurer la réponse des tissus biologiques à l’excitation

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5
Q

Antenne RF génère ____
–> créent ____ au champ magnétique principal généré par l’aimant

A

Antenne RF génère des impulsions RF
–> créent faible champ magnétique perpendiculaire au champ magnétique principal généré par l’aimant

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6
Q

Bobine + ____ = champ magnétique

A

Bobine + courant électrique = champ magnétique

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7
Q

comment sont els lignes de champ au centre de l’anneau/cylindre?

A

sont droites

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8
Q

Plus la force en Tesla est élevée, plus ____

A

l’IRM est gros

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9
Q

Mouvement de précession

A
  • Le moment magnétigne des protons tourne autour d’une position donnée
  • Les protons tournent autour d’eux-mêmes pcq ont un champ magnétique qui oscille autour de leur axe comme un aimant. Moment angulaire/spin
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10
Q

moment magnétique

A

moment magnétique est une grandeur vectorielle qui permet de caractériser l’intensité d’une source magnétique

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11
Q

Fréquence de Larmor

A

Fréquence à laquelle noyaux tournent autour de leur axe (Hz/Tesla)

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12
Q

Impact de la force du champ magnétique sur la vitesse de rotation des protons

A

Frq Larmor - Hz/Tesla
Donc + le champ est élevé, + les protons tournent à une haute fréquence

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13
Q

La fréquence de Larmor d’un noyau dépend de…

A

La composition du noyau

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14
Q

La vitesse de rotation des protons dépend de…

A

La force du champ magnétique

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15
Q

Chaque type de noyau a une ____ caractéristique

A

Fréquence de Larmor

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16
Q

Impact de la force du champ magnétique sur résolution spatiale, temporelle et artéfacts

A

Champ magnétique + élevé –>
* meilleure résolution spatiale & temporelle
* MAIS peut ajouter artefacts

17
Q

direction de B0 p/r au corps

A

des pieds à la tête

18
Q

Force de B0

A

1.5T à 7T

19
Q

Force de l’aimant

A

1.5-3 T

20
Q

rôle de l’aimant

A

aligne le moment magnétique des oritins selon l’axe B0

21
Q

Spins nucléaires avec VS sans champ magnétique

A
  • En absence de champ magnétique, spins nucléaires dans direction aléatoire.
  • Ajout champ magnétique –> spins s’alignent sur le champ
22
Q

Champ B1

A

perpendiculaire à B0. ondes RF sont dans la direction de B1

23
Q

Caractristiques des ondes RF et comment ça impacte les atomes d’hydrogène

A

Ondes RF = série d’impulsions à la fréquence de Larmor de l’hydrogène, dans la direction de B1
Impulsions –> atomes d’hydrogène entrent en résonance et basculent de B0 à B0, et sont en phase ensemble
Arrêt des impulsions –>
atomes d’hydrogène entrent en relaxation : leur moment magnétique décroit de B1 et retourne vers B0

24
Q

La vitesse de relaxation des atomes d’hydrogène (après arrêt des impulsions) dépend de quoi?

A

Vitesse de relaxation dépend des caractéristiques des tissus qui ont été excités

25
Q

La vitesse de relaxation est mesurée par …

A

les antennes sur le casque

26
Q

La juxtaposition des spins de l’ensemble des atomes d’hydrogène dans les molécules d’eau donne lieu au…

A

signal

27
Q
A