IMAGERIE MEDICALE Flashcards

You may prefer our related Brainscape-certified flashcards:
1
Q

C’est quoi des ultrasons?

A

Ondes acoustiques de fréquence plus élevée. (Plus que 20 kHz, habituellement entre 1 et 10 MHz)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Quelle est la vitesse de l’ultrason à travers le corps humain?

A

Environ 1500 m/s

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

À quoi on peut comparer l’impédance des tissus dans le corps humain?

A

À un indice de réfraction

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Pourquoi est-ce qu’on évite les bulles d’air avec les ultrasons?

A

À cause de leur très petite impédance comparé aux autres tissus du corps humain. Cela rend donc difficile le parcour des ultrasons dans le corps.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Quand est-ce qu’on produit de la réflexion ?

A

Lorsque l’onde interagit avec une très grande différence d’impédance. Ça suit exactement les équations de Snell-Descartes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Quand est-ce qu’on produit de la diffusion ?

A

Lorsque l’ultrason interagit avec une petite différence d’impédance

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Qu’est ce qui produit les ultrasons et comment on fait?

A

Les céramiques piézo-électriques. On varie la tension rapidement, ce qui fait vibrer le piézoélectrique, produisant des ultrasons.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

À quoi sert le “matching layer”?

A

Il sert à faciliter l’entrée de l’ultrason dans le corps humain avec une impédance entre les deux

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

À quoi sert le gel qu’on met entre le corps et le transducteur?

A

À enlver le plus possible les bulles d’air

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Quelle manières pouvons nous utiliser pour faire un focus sur une région d’intérêt avec l’echographie (4).

A

Transducteurs courbés
Miroirs acoustiques
Lentilles acoustiques
Focus électronique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Quel est le but d’un retard de phase volontaire lorsqu’on génére des ultrasons?

A

Permets de faire un focus sur une région.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Quelles sont les trois dimensions de la résolution spatiale?

A

Latérale (x)
Élévation (y)
Axiale (z)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Quelles sont les deux plus grande forces de l’echographie

A

La portabilité de l’appareil et le fait qu’on n’utilise pas de la radioactivité (safe)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Quelles sont les étapes de l’echographie

A
  1. Transducteur émet une impulsion d’ultrason
  2. L’impulsion traverse les tissus et frappe des surfaces
  3. Une partie des impulsions est réfléchie et les autres poursuivent leur route
  4. Transducteur reçoit les ondes réfléchies et détermine la profondeur grâce au temps écoulé
  5. L’appareil produit une image
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Quelles sont les 5 partie pour la reconstruction des images

A
  1. Filtration, pour enlever le bruit
  2. Détection de l’enveloppe, pour mieux trouver l’amplitude
  3. Correction de l’atténuation
  4. Compression logarithmique, corriger les réflexions spéculaires et diffusées
  5. Reconstruction sectorielle, passage de coordonnées polaires à rectangulaires
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Qu’est-ce que l’effet Doppler peut nous dire sur notre mesure?

A

Le changement de fréquence du signal peut nous dire sur le mouvement de ce qu’on a mesuré.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Quelle est l’avantage d’envoyer des pulses au lieu d’un continu?

A

Avec un pulse, on peut aussi obtenir l’information sur la position spatiale

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Que pouvons nous sacrifier pour des acquisitions plus rapides

A

La résolution spatiale
La profondeur
Field of View

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

C’est quoi un artefact

A

Quelque chose qu’on voit dans l’image mais qui n’existe pas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Quels sont les avantages de l’échographie ? (5)

A

Coût
Transportable
Securitaire (Pas de rayonnement)
Facile
Images en temps réel

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Quels sont les inconvénients de l’échographie ?

A

Sécurité n’es pas confirmé hors de tout doute
On peut pas voir derrière les os
Produit de la chaleur
Des bulles de gaz microscopiques peuvent se former

22
Q

Quel est la particule qui permet l’IRM?

A

Le noyau (proton) de l’eau, car on est fait beaucoup d’eau

23
Q

C’est quoi de l’IRM?

A

Imagerie résonance magnétique

24
Q

Pourquoi utilisons nous un champ magnétique dans l’IRM?

A

Pour que les spins nucléaires des protons s’aligne et donnent une magnetisation longitudinale

25
Q

C’est quoi une précession?

A

La rotation des spins autour de l’axe du champ magnétique

26
Q

Quel est le but d’une impulsion de radiofrequences?

A

Faire basculer les spins

27
Q

Quel est la difference entre une magnetisation longitudinale et une magnetisation transverse?

A

Magnetisation longitudinale est standard, elle est sur z (Mz) et statique. Magnetisation transverse est après un pulse de radiofrequences en direction des xy (Mxy), elle précesse donc produit un courant

28
Q

Quelles sont les 2 raisons du déphasage des spins?

A

Les inhomogeneites locales de champ magnétique (plein de petits champ magnétiques qui font effet) et la relaxation spin spin

29
Q

Comment pouvons nous contrer les inhomiginités?

A

Un pulse 180 pour contrer les effets

30
Q

C’est quoi T1? C’est quoi T2?

A

T1 = Relation longitudinale, la croissance des spins vers les spins up. L’axe y est Mz

T2 = Relation transversale, la decroissance des spins. L’axe y est Mxy

31
Q

C’est quoi le temps de répétition ?

A

Le temps avant de renvoyer un pulse de radio frequences

32
Q

Quelle type de pondération est avec un TR et TE court?

A

Pondération T1

33
Q

Quel type de pondération est avec un TR et TE long?

A

Pondération T2

34
Q

Qu’est ce que le temps de relaxation?

A

Le temps que prennent les spins à relaxer à leur état initial, c’est propre a chaque tissus

35
Q

Qu’est ce qu’un agent de contraste fait?

A

Racourcissent le temps de relaxation

36
Q

Quel est le but d’un gradient de champ magnétique ?

A

Permet de varier linéairement l’intensité du champ magnétique, donc faire que seulement une tranche affecte les spins. Aussi, il va produire un dephasage linéaire

37
Q

Comment pouvons nous exciter plusieurs tranches de spins?

A

En additionant plusieurs pulses a fréquences differentes ensemble. Cela va créer un pulse sinc. La transformée de fourier de celle-ci va donner l’information sur les fréquences et les amplitudes des differents pulses qu’elle comprend

38
Q

Quelle est la difference entre l’information presente au milieu et aux côtés d’une image d’une transformée de fourier.

A

Le milieu represente les endroits ou l’image est de couleur constante et les côtés représentent les variations dans l’image

39
Q

Qu’est ce que le mouvement brownien?

A

Le mouvement aléatoire, par exemple les particules dans l’eau

40
Q

Quelles sont les 5 critères de beauté d’une image?

A

Image doit comporter l’information désirée
Rapport signal sur bruit doit être élevé
Resolution spatiale approprié
Minimum d’artefacts
Bon contraste entre structures

41
Q

Cest quoi l’echo de spin?

A

Il contre-balance le déphasage des inhomogeneites du champ magnétique

42
Q

Quel est le but de l’IRM de diffusion?

A

Observer le mouvement des liquides dans le corps. Lorsqu’on mesure en Gx, Gy ou Gz et on perd du signal, cela veut dire que l’eau était en mouvement.

43
Q

Comment fonctionne la magnetisation selon le dephasage?

A

On prend une image lorsqu’un tissu est phasé et non phasé. L’addition des deux images permet de supprimer ce tissus de l’image.

44
Q

Qu’est ce que la spectroscopie?

A

Il y a une différence de configuration entre les molecules qui fait une différence de charge entre eux

45
Q

Comment fonctione le marquage de spins artériels?

A

On envoie un pulse de radiofrequences dans le cou et on mesure le cerveau. La différence de temps donne le temps que le sang prend pour se rendre au cerveau

46
Q

Qu’est ce qui peut changer la susceptibilité magnétique du sang?

A

La desoxynation du sang entraîne plus de fer dans le sang, ce qui entraîne une différence

47
Q

Qu’est-ce que entraîne l’activité cérébrale? (2)

A

Augmentation du débit sanguin cérébral
Augmentation de la consommation d’oxygène

48
Q

Qu’est ce qui différencie une tumeur a un organe sain?

A

La vascularisarion, la tumeur accepte n’importe quoi du sang, même les agents de constraste, contrairement a un organe sain (cerveau)

49
Q

Qu’est ce qu’un Ktrans élevé ?

A

Un voxel (data) dont le signal augmente rapidement. Ça peut être souvent un muscle en entraînement, un cerveau qui travaille ou une tumeur

50
Q

Est ce qu’une tumeur avec un Ktrans élevé est bon pour de la chimiothérapie?

A

Oui! Car la chimio va beaucoup mieux viser et tuer la tumeur sans tuer les autres organes autours

51
Q

Comment pouvons nous contrer le mouvement du patient et le mouvement des organes (coeur qui bat ou poumons qui respire)

A

Synchronisation Cardiaque et synchronisation respiratoire

52
Q

Pourquoi pouvons nous pas faire de l’IRM losque le patient a des prothèses en métal ?

A

L’objet va causer une distortion du champ magnétique. Aussi cest très dangereux un métal en précense d’un champ aussi grand (plusieurs Tesla)