Cours 4 - IRMf et cartes d'activation Flashcards

1
Q

Vrai ou faux : L’IRMf à des voxels 30 fois plus gros que l’IRM structurel

A

Vrai, IRMf (3mm3) alors que IRM structurel (1mm3)

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2
Q

Qu’est-ce qui permet de réguler l’oxygénation sanguine de manière fine et locale ?

A

Le réseau sanguin capillaire

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3
Q

Couplage neurovasculaire

A

Le métabolisme accompagnant l’activité neurale et notamment la production de neurotransmetteurs dans la fente synaptique induisent une augmentation de la consommation en oxygène. La réponse vasculaire à cette demande implique une augmentation du volume des capillaires du flux sanguin. C’est cette augmentation d’oxygène dans certaine partie du cerveau qui est visible en IRM fonctionnel.

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4
Q

Qu’est-ce que reflète la fonction de réponse hémodynamique ?

A

Un afflux d’hémoglobine oxygéné (accompagné d’un flux et du volume sanguin) qui suit une augmentation d’activité neronale (suite à une impulsion).

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5
Q

Hémoglobine

A

L’hémoglobine transporte l’oxygène et extrait le dioxyde de carbone des organes et des tissus. Elle contient du fer, un minéral essentiel que l’on retrouve dans l’alimentation.

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6
Q

Oxyhémoglobine vs désoxyhémoglobine

A

Une désoxyhémoglobine distingue une forme réduite de l’hémoglobine où le fer hémique n’est pas lié à l’oxygène, par opposition à l’oxyhémoglobine. Elle est une forme d’hémoglobine sans oxygène, la protéine prédominante dans les globules rouges.
L’hémoglobine forme une liaison instable et réversible avec l’oxygène. Dans sa forme chargée en oxygène, il s’agit d’oxyhémoglobine et est rouge vif. Sous sa forme sans oxygène, elle est appelée désoxyhémoglobine et est bleu-violet.

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7
Q

C’est l’oxyhémoglobine ou la désoxyhémoglobine qui altère le champ magnétique en IRMf ?

A

La désoxyhémoglobine perturbe le champ magnétique local

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8
Q

Vrai ou faux : Lorsqu’une molécule de désoxyhémoglobine est présente, les spins se déphasent plus lentement.

A

faux

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9
Q

Vrai ou faux : Étant donné que les spins se déphasent plus vite en présence de désoxyhémoglobine, la paramètre de décroissance est plus court (on appelle cela T2*)

A

Vrai

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10
Q

Signal BOLD

A

Le signal BOLD dépend du niveau d’oxygène sanguin. Il s’agit du signal qui reflète les variations locales et transitoires de la quantité d’oxygène transporté par l’hémoglobine en fonction de l’activité neuronale du cerveau.

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11
Q

Les phénomènes du plus lent au plus rapide

A

T1 (peu sensible au déphasage) –> T2 –> T2* (sensible à l’oxygénation du sang)

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12
Q

Séquence d’acquisition du signal BOLD

A

Neurone –> impacts sur les astrocytes –> impacts sur la vascularisation –> changement des propriétés T2* –> obtention du signal BOLD –> images IRMf

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13
Q

Que veut-on dire par le fait que le couplage neurovasculaire soit additif ?

A

La réponse à plusieurs impulsions courtes est la somme des réponses à ces impulsions, prise de manière isolée.

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14
Q

Nommer les étapes d’activation en IRMf

A
  1. Recalage d’images
  2. Filtrage de facteurs de non-intérêts
  3. Lissage spatial
  4. Analyse statistique
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15
Q

Recalage

A

étant donné qu’on acquiert beaucoup d’images en IRMf, le participant bouge un peu au cours du temps. On utilise donc un recalage rigide pour compenser ces mouvements.

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16
Q

Vrai ou faux : On utilise des paramètres de mise à l’échelle lors du recalage.

A

Faux, étant donné que ces les images d’une seule personne

17
Q

Vrai ou faux : Un recalage différent est estimé pour chaque échantillon temporel

A

Vrai

18
Q

Vrai ou faux : On peut recalé des images IRMf en structurel ensemble pour avoir une meilleure résolution spatiale

A

Vrai

19
Q

Pourquoi le lissage spatiale est appliqué ?

A
  1. Améliorer le rapport signal à bruit (on doit éliminer les fluctuations aléatoires d’origine thermiques dans les données)
  2. Réduire l’impact des imperfections du recalage inter-sujet
20
Q

Filtrage temporel

A

Une opération de filtrage est appliquée pour retirer certains facteurs confondants des séries temporelles. Aussi, filtrer les paramètres de mouvement.

21
Q

Nommer des exemples d’artefacts qu’on doit enlever lors du filtrage (car ils créent de l’instabilité dans le champ magnétique)

A

Battement cardiaque, respiration…

22
Q

Vrai ou faux : On n’observe pas de délais entre la stimulation et la réponse hémodynamique.

A

Faux

23
Q

Que peut-on faire en comparant le niveau d’activité BOLD durant une tâche d’intérêt et un condition de contrôle ?

A

On peut quantifier quelles régions sont spécifiquement plus actives dans la tâche.

En répétant cette approche à chaque voxel, on peut créer une carte cérébrale statistique.

24
Q

Carcatériser l’échelle spatiale et temporelle de lIRMf

A

Échelle spatiale : 1-3 mm
Échelle temporelle : quelques centaines de ms à quelques s