IRM Flashcards
3 étapes de RMN?
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
champ magnétique B0 ?
- > 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
onde RF ?
-> bascule aimantation ML pendant phase d’excitation afin de pouvoir la distinguer de BO = apparition aimantation transversale MT
fréquence de Larmor ?
- > MT tourne autour de BO à cette fréquence
- > FL = (gamma x BO)/2π avec gamma ou gamma/2π=42,58 MHz par Tesla
rôle antenne RF ?
-> 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
relation MT/ML ?
- > lorsque MT diminue au temps de relaxation = T2, ML repousse dans l’axe Oz (axe de BO) au temps T1
- > T2
aimantation des tissus ?
-> très aimantés (blanc) vers peu aimantés (noir)
absence de champ magnétique ?
-> spins sont orientés dans n’importe quel sens car le corps n’est pas aimanté spontanément
présence du champ magnétique ?
- > 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
application de onde RF à résonance ?
- > mise en phase des spins et certains d’entre eux vont basculer du cône sup vers cône inf
- >
application onde RF π/2 ?
- > 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
temps de relaxation T1 et T2 ?
- > 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…)
séquence écho de spin ?
- > 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
séquence d’écho de gradient ?
- > TR court
- > angle de bascule < 90°
- > effet T2* (T2 plus rapide que la normale)
motif inversion-récupération ?
-> impulsion RF π avant le début d’une autre séquence = élimination du signal d’un tissu en particulier