Imagerie par résonance magnétique Flashcards

1
Q

Définition d’imagerie, résonance et magnétique

A

Imagerie : obtenir une information qui varie spatialement (ordonner).
Résonance : mécanisme par lequel le système est interrogé.
Magnétique : la propriété du noyau d’un atome d’intérêt (hydrogène / 1 proton)

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2
Q

Caractéristique de l’imagerie de l’eau

A

L’imagerie par résonance magnétique = l’imagerie des protons de l’eau
- L’IRM détecte l’eau dans un échantillon ou tissu
- Comportement magnétique des molécules d’eau et de ses protons dépend des molécules voisines
- Le proton possède un spin ½ comme l’électon
▪ Se positionne en paire de deux sur des couches électroniques
▪ Le spin nucléaire est de 0 sur l’oxygène 16, il n’est donc pas possible de l’utiliser pour les IRM
▪ Le spin nucléaire ne réagit pas de la même façon selon l’environnement dans lequel il se trouve
(compartimenter ou dense)

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3
Q

Vrai ou faux : le nombre de nucléon doit être pair et le spin non-nul pour faire une résonance

A

Faux, doit être impair et un spin nucléaire non-nul

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4
Q

Quels sont les principes de la résonance magnétique

A
  • Les protons ont un spin nucléaire = ½
  • Il y aura un léger excès de spins pointant dans la même direction
    que B0 (1 pour 2 M), donnant lieu à une magnétisation M
    longitudinale
  • Alignement aléatoire, mais préférence pour la direction du champ
    magnétique terrestre
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5
Q

Qu’est-ce que la précession

A

-Les spins sont en précession autour de l’axe du champ
magnétique
- Interaction constante entre le spin et le champs
magnétique → sa réaction est de tourner autour de ce
champ
- Le spin fait un mouvement incliner uniforme autour d’un
axe déterminer
- Fréquence de Larmor : 𝜔0 = 𝛾𝐵
À 1,5 Tesla, ω0= 64 MHz dans les radiofréquences (RF); 1 MHz est 1 million de tous par sec.

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6
Q

Qu’est-ce que l’excitation

A

Impulsion radiofréquence (RF) (aussi appelée B1) à la bonne fréquence (résonnance) fait basculer les spins.
- Si on applique une magnétisation longitudinale sur un spin, le même effet se produit sur la somme
nette, se qui permet de faire basculer un spin à 90 degrés.

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7
Q

Qu’est-ce que l’induction

A
  • La magnétisation transverse précesse. La magnétisation longitudinale était statique.
  • La magnétisation transverse en précession induit un courant dans une antenne.
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8
Q

IRM en cancer : caractéristique spécifique des vaisseaux sanguins

A
  • Les vaisseaux sanguins dans les tumeurs sont très perméables → veut tous les nutriments et
    vitamines possibles pour alimenter la tumeur dans sa croissance.
  • Les vaisseaux sanguins sont peu performants, car ils sont créés en termes de jour/ semaine.
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9
Q

Perfusion et perméabilité vasculaire

A
  • Ktrans : taux d’échange; dans un cerveau sain = 0.
  • L’IRM dynamique agent de contraste est couplée à la modélisation pharmacocinétique.
  • L’IRM peut déterminer la perméabilité des vaisseaux sanguins dans une tumeur (Ktrans).
  • L’agent de contraste apparaît sur l’image quand il a été capable de se rendre jusqu’à la tumeur,
    car elle possède une plus grande perméabilité vasculaire que le reste du cerveau et du corps.
  • La coloration permet de déterminer si la tumeur est maligne ou bénigne et la vitesse de
    propagation
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10
Q

Qu’est ce que la modélisation pharmacocinétique

A
  • Intensité d’un voxel en fonction du temps nous donne une
    courbe.
  • On ajuste les courbes et la fonction retourne Ktrans, V, etc.
  • On peut donc produire des cartes de Ktrans, V, etc.
  • Les voxels dont le signal augmente rapidement ont un
    Ktrans élevé.
  • Les voxels dont le signal montent très haut ont un Ve élevé.
  • Les cartes paramétriques résument visuellement des séries
    d’image.
  • Région époxyque : devienne radio résistante et plus
    maligne → se retrouve en périphérie de la zone nécrosé.
  • Si l’agent de contraste ne se rend pas (ex : centre de la tumeur) c’est que les tissus sont nécrosés.
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11
Q

Principes de l’IRM de diffusion et fonctionnel

A
  • L’imagerie de diffusion (de l’eau) se base sur le principe que l’eau peut diffuser le long des axones,
    mais ne peut pas les traverser.
  • L’IRM fonctionnelle est basée sur des changements du débit sanguin et du rapport
    oxyhémoglobine/désoxyhémoglobine pendant une tâche cérébrale.
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