Cours 3 Flashcards

1
Q

À quoi servent les méthodes d’investigation dans la recherche?

A

À faire avancer les connaissances

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2
Q

De quoi dépend la quantité de rayons X qui arrivent à un tissu dans la radiologie?

A

De l’épaisseur et de la densité du tissu traversé

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3
Q

Vrai ou Faux. Les tissus n’ont pas le même degré d’absorption des rayons X.

A

Vrai

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4
Q

Quelle est la différence entre une radiographie et la tomodensitométrie?

A

Tomodensitométrie: en 3 dimensions.

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5
Q

À quoi sert la tomodensitométrie?

A

à déceler des tumeurs ou hémorragies internes à un stade précoce

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6
Q

Quels sont les avantages de la tomodensitométrie?

A
  • rapide
  • peu coûteux
  • pas de contre-indications (sauf les femmes enceintes)
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7
Q

Quelles sont les limites de la tomodensitométrie? (2)

A
  • artéfacts créés par les tissus denses

- irradiation importante

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8
Q

Qu’est-ce que l’angiographie?

A

Injection d’un agent de contraste dans le sang pendant le CT-scan. Agent de contraste absorbe les rayons X et cela opacifie les vaisseaux sanguins

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9
Q

L’angiographie peut avoir une “application” directe ou indirecte. Qu’est-ce que cela veut dire?

A

Direct: si pathologie vasculaire
Indirect: si les pathologies influencent le système vasculaire.

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10
Q

Quels sont les avantages de l’angiographie?

A
  • bonne résolution spatiale

- peu onéreux

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11
Q

Quelles sont les limites de l’angiographie?

A
  • invasif (injecte un agent radioactif)

- il y a des contre-indications (allergies, insuffisance rénale, grossesse)

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12
Q

Qu’est-ce que l’imagerie par résonnance magnétique?

A

C’est une technique d’imagerie non invasive qui fait appel aux champs magnétiques et aux propriétés de l’eau

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13
Q

Quels tissus contiennent plus d’eau: les tissus sains ou les tissus endommagés?

A

Les tissus endommagés: ils sont donc plus visibles

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14
Q

Comment pourrait-on décrire la magnétisation?

A

C’est lorsque les atomes d’hydrogène dans la tête s’alignent au champ magnétique.

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15
Q

Comment pourrait-on décrire l’excitation?

A

C’est lorsqu’on applique différents gradients dans le champ magnétique pour que cela perturbe l’alignement des atomes

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16
Q

Comment pourrait-on décrire la résonnance magnétique?

A

C’est lorsque la fréquence cesse et que l’atome revient en phase avec le champ magnétique : à ce moment, une énergie est dégagée

17
Q

Quelles sont les applications de l’IRM?

A

-tumeurs, AVC, infections, anomalies développementales, recherche

18
Q

À quoi sert l’IRM de diffusion?

A

Elle permet de visualiser les faisceaux de matières blanches

19
Q

Que peut-on dire sur le principe de diffusion de l’eau dans l’IRM de diffusion?

A

Dans la matière grise, l’eau se diffuse de manière égale (isotrophe) tandis que dans la matière blanche, l’eau se diffuse de manière préférentielle le long des fibres axonales (anisotrophe)

20
Q

Donne un exemple d’étude qu’on pourrait faire avec l’IRM de diffusion.

A

Anomalies de la matière blanche chez d’anciens athlètes avec un historique de commotions cérébrales

21
Q

Quels sont les avantages de l’IRM?

A
  • excellente résolution spatiale
  • non invasif
  • séquences spécifiques permettent de mieux caractériser certains tissus
22
Q

Quelles sont les limites de l’IRM?

A
  • coût onéreux
  • faible disponibilité
  • plusieurs contre-indications
23
Q

Quel est le principe de l’IRMF?

A

Une plus grande activité neuronale dans une région particulière est associée à une augmentation du flux sanguin dans cette région

24
Q

L’IRMF se base sur une méthode directe ou indirecte?

A

Indirecte

25
Q

Quelles sont différentes applications de l’IRMF?

A

étudier des populations saines vs présentant des pathologies (cognition, contrôle moteur, traitement émotionnel) ou brain mapping (contexte clinique)

26
Q

Quand utilise-t-on l’IRMF pour la brain mapping?

A
  • contexte de chirurgie

- IRMF pré-opératoire

27
Q

Quels sont les avantages de l’IRMF? (3)

A
  • excellente résolution spatiale
  • accessibilité croissante
  • non invasif
28
Q

Quelles sont les limites de l’IRMF? (4)

A
  • faible résolution temporelle
  • coût onéreux
  • contre-indications (comme IRM)
  • inconvénients pendant l’expérimentation
29
Q

Quel est le principe du PET/TEP scan?

A

On injecte un marqueur dans le sang (radioactif) et celui-ci sert de traceur. Le traceur émet des radiations et la caméra à positrons détecte la présence et la quantité

30
Q

Que peut-on dire sur les marqueurs?

A

Il peut y en avoir des différents selon la situation

31
Q

Quelles sont les applications du TEP/PET scan? (3)

A
  • psychopharmacologie (neurotransmetteurs)
  • diagnostic de cancer
  • parkinson