IRM Flashcards

1
Q

3 étapes de RMN?

A

1-patient placé dans champ magnétique statique B0
2-onde électromagnétique appliquée à résonance grâce à antenne RF = excitation
3-signal RMN détecté par antenne RF = relaxation

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2
Q

champ magnétique B0 ?

A
  • > permet d’aimanter en tout point le corps du patient
  • > ML, longitudinale, parallèle à BO
  • > aimantation due aux noyaux d’H présents dans corps = spin nucléaire
  • > [1;1,5] Tesla, max 3
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3
Q

onde RF ?

A

-> bascule aimantation ML pendant phase d’excitation afin de pouvoir la distinguer de BO = apparition aimantation transversale MT

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4
Q

fréquence de Larmor ?

A
  • > MT tourne autour de BO à cette fréquence

- > FL = (gamma x BO)/2π avec gamma ou gamma/2π=42,58 MHz par Tesla

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5
Q

rôle antenne RF ?

A

-> après arrêt onde RF, antenne recueille signal sous forme d’1 sinusoïde aplatie correspondant à libération d’énergie du système retournant à son état d’équilibre = relaxation

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6
Q

relation MT/ML ?

A
  • > lorsque MT diminue au temps de relaxation = T2, ML repousse dans l’axe Oz (axe de BO) au temps T1
  • > T2
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7
Q

aimantation des tissus ?

A

-> très aimantés (blanc) vers peu aimantés (noir)

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8
Q

absence de champ magnétique ?

A

-> spins sont orientés dans n’importe quel sens car le corps n’est pas aimanté spontanément

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9
Q

présence du champ magnétique ?

A
  • > un peu plus de la moitié sont dans le sens du champ
  • > différence de nombre permet aimantation paramagnétique
  • > déphasage projections de spins empêchant existence de MT
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10
Q

application de onde RF à résonance ?

A
  • > mise en phase des spins et certains d’entre eux vont basculer du cône sup vers cône inf
  • >
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11
Q

application onde RF π/2 ?

A
  • > MT va disparaître lors de la phase de relaxation
  • > déphasage de MT due à une perte de cohérence des spins à cause de la relaxation “spin-spin” =origine intrinsèque et de l’inhomégénéité de BO=origine extrinsèque
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12
Q

temps de relaxation T1 et T2 ?

A
  • > liés à mobilité des molécules porteuses des atomes d’H
  • > vitesse à laquelle les spins sont envoyés par onde RF vers cône inf remontent dans cône sup
  • > grande mobilité : T1 et T2 longs
  • > mobilité réduite : T1 et T2 réduits (T1>T2, tissus, graisses…)
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13
Q

séquence écho de spin ?

A
  • > TR = temps de répétition
  • > TE = temps d’écho (2 thô)
  • > si TR et TE courts : image pondérée en T1
  • > si TR et TE longs : image pondérée en T2
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14
Q

séquence d’écho de gradient ?

A
  • > TR court
  • > angle de bascule < 90°
  • > effet T2* (T2 plus rapide que la normale)
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15
Q

motif inversion-récupération ?

A

-> impulsion RF π avant le début d’une autre séquence = élimination du signal d’un tissu en particulier

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16
Q

SRM ?

A
  • > spectrométrie par RMN
  • > cerveau, prostate, sein
  • > utilise signaux de résonance correspondants à métabolites (GABA, créatine)
  • > avec 31P
17
Q

contraste/détails d’une image ?

A
  • > dépend du centre de l’espace de k (contraste)

- > dépendent périphérie de l’espace des k (détails)

18
Q

appareils récents ?

A
  • > multiplication d’antennes
  • > EPI, acquisition spiralée ..
  • > pour gagner du temps et de supprimer cetains artéfacts (mouvements)