Cours 6 - IRMd Flashcards

1
Q

Quel est l’objectif de l’IRMd?

A

Étudier les fibres de la MB et, de ce fait, les connexions entre les régions.
(Microstructure de la MB)

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2
Q

À combien s’élève le nombre de connexions d’axones?

A

Nous avons près de 100 milliards de neurones avec de 10 à 1000 axones par neurones.
Ainsi, le nombre de connexions entre les axones s’élèvent à des milliers de milliards!

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3
Q

Quel est le principe physiologique de l’IRMd?

A

La diffusion de l’eau qui est contrainte par les parois des fibres de la MB.

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4
Q

Qu’est-ce que le mouvement Brownien?

A

Représentation/estimation de la marche aléatoire d’une molécule d’eau.

Soit à quel point cette molécule se déplace loin de son point de départ.

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5
Q

Quelle est la différence entre un milieu isotrope et anisotrope?

A

ISOTROPE : Distribution invariante par rotation, soit équivalente dans toutes les directions. (sphère)
***L’eau non contrainte est anisotrope

VS

ANISOTROPE : Distribution variante selon la direction. (ellipse)
***L’eau contrainte par une fibre de MB.

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6
Q

Quel est le principe physique de l’IRMd?

A

On acquiert des images en T2, car plus l’eau diffuse dans une direction, plus les spins vont se déphaser et le T2 est sensible au déphasage.
Ainsi dans 1 voxel (en mm) on va retrouver la direction principale de la microstructure reflétant la propriété moyenne de la diffusion de l’eau.

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7
Q

Qu’est-ce qu’un tenseur de diffusion?

A

C’est une approximation de la diffusion de l’eau à l’aide d’un “ballon” par voxel.

Donc, pour chaque voxel, on converti avec un modèle d’estimation statistique qui ajuste un tenseur au nuage de pt 3D (reflétant la diffusion des molécules d’eau) vers un tenseur de diffusion.

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8
Q

Comment estime-t-on la diffusion de l’eau afin de créer des tenseurs de diffusion?

A

On acquiert des images pondérées en T2* sensibles à la diffusion de l’eau dans une direction spécifique (soit dans les paramètres de la séquence).

On fait le tout 6 fois ou plus afin d’obtenir un tenseur de diffusion qui reflète bien les directions que prennent les molécules d’eau au sein d’un voxel.

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9
Q

Quelles sont les caractéristiques des tenseurs de diffusion?

A

1- Anisotropie fractionnelle (soit à quel point la diffusion est équivalente selon les directions (ballon de soccer ou de foot))

2- Diffusivité moyenne (soit la grosseur du tenseur de diffusion)

3- Direction principale (reflétant la direction de la fibre de MB (mis en évidence par des couleurs sur une cartes))

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10
Q

Qu’est-ce que la tractographie “streamline” déterministe (DTI) ?

A

C’est la reconstruction visuelle des fibres de MB.

On trace une fibre en suivant la direction des tenseurs jusqu’à atteindre …
- de la MG
- un tenseur isotrope
- une direction avec un angle impossible

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11
Q

Quelle est la limitation principale de la tractographie “streamline” déterministe (DTI)?

A

Le croisement de fibres interprété comme un tenseur isotrope pour 1 voxel, alors qu’il s’agit de 2 tenseurs anisotrope au sein de ce même voxel.

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12
Q

Qu’est-ce que l’imagerie de diffusion à haute intensité (HARDI) ?

A

C’est une méthode de reconstruction des fibres des MB avec plus de précision.

***permet de résoudre la limitation associée à la DTI.

On estime plusieurs tenseurs par voxel avec beaucoup plus de point de mesure de la diffusion de l’eau.

***permet d’avoir une meilleure résolution angulaire (plusieurs directions estimées par voxel)

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13
Q

Y’a-t-il des limitations associées à la méthode HARDI?

A

OUI.

Les faux positifs = fibres reconstruites qui ne correspondent pas à des fibres biologiques

Les faux négatifs =fibres qui existent mais qui ne sont pas reconstruites

Ex. fiber kissing

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14
Q

Quelles sont les étapes de pré-traitement nécessaire en IRMd?

A
  • recalage
  • débruitage
  • masque (de la MB)

***Pour préparer les données avant d’estimer les tenseurs et faire la tractographie.

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