Les mesures physiologiques II Flashcards

1
Q

Comment les ondes radios sont créers?

A

sont créées en envoyant un courant électrique alternant de haut en bas le long d’une antenne, causant un changement oscillatoire dans le voltage

Mouvement entre positif et négative des électrons, ce qui explique les changements oscillatoires

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2
Q

Qu’est-ce que radiation?

A

L’ensemble de la lumière visible et non-visible

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3
Q

Plus fréquence est …, plus … est forte

A
  1. élevée
  2. l’énergie de la radiation

Fréquence des lumières visibles sont plus fortes que l’onde de la radio

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4
Q

La fréquence des ondes radio produite par une antenne de transmission peut être modulée en ajustant le …

A

taux de changement du voltage de haut en bas sur l’antenne.

Une plus haute fréquence de changements oscillatoires du voltage résultera en une onde radio avec une plus haute fréquence transmise par l’antenne

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5
Q

Lorsque les ondes radio se heurtent à un objet, leur énergie de radiation peut … provenant de cet objet

A

stimuler les atomes

ex : Dans le cas d’une antenne de réception, une onde radio ferait osciller les électrons de cette antenne à la même fréquence que la sienne

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6
Q

Définition Fréquence de résonance?

A

La tendance d’un objet à osciller avec une plus grande amplitude (c’est-à-dire, force) lorsqu’il est stimulé par certaines fréquences.

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7
Q

En d’autres termes, en causant des … à une fréquence “X”, qui seront transmises dans l’air en tant qu’…, elles … ensuite l’autre objet à cette même fréquence “X”

A

1.vibrations
2.onde sonore
3.stimuleront

Cela se produit pcq les ondes sonores provenant du premier objet sont à une fréquence qui stimule au maximum le deuxième objet

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8
Q

Atomes d’hydrogène contient un … et un …

A
  1. proton
  2. électron
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9
Q

Qu’est-ce que le proton créer en tournant dans son propre axe?

A

le proton créer un petit champ magnétique et agit comme une minuscule aimante.

peut absorber l’énergie radio fréquence -> s’alignent le long d’un champ magnétique

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10
Q

Quel est le procédé principal du IRM?

A

Résonance Magnétique Nucléaire (RMN)

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11
Q

Quels sont les 3 composantes importantes du scanner IRM?

A
  1. L’aimant
  2. Bobine radio-fréquence
  3. Bobine de gradient
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12
Q

À quel force le scanner électromagnétique du IRM est?

A

1.5 Tesla

Équivaut à 10 000 fois le champ magnétique terreste

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13
Q

Les RFs agissent comme des …

A
  1. Antennes radio

génèrent des ondes radio à des fréquences spécifiques, qui vont être produites dans le corps. Ont comme rôle d’émettre un signal radio très homogène dans les tissus

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14
Q

Les bobines RF enregistrer les … qui proviennent … en réponse …

A

1.ondes radio
2.des tissus du corps
3.au ondes émis

et c’est ce signal que le scanner IRM utilise pour créer des images 3D des tissus

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15
Q

La bobine de gradient est capable de faire … le champ magnétique dans les dimensions x, y et z

A
  1. incliner légèrement

Cela permet de créer des images 3D des tissus en collectant des signaux le long des trois dimensions

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16
Q

Dans la réalité, les protons hydro dans leur état naturel (sans influence externe) ont des champs magnétiques qui …

A

pointent dans tous les directions aléatoirement

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17
Q

Les protons alignés avec un champ magnétique (ex : vers le nord), restent desormais immobiles. Vrai ou faux?

A

Faux. Ils continuent à tourner
1. sur leur propre axe (micro-onde)
2. sur le champ magnétique appliqué (Précession) par le scanner

Comme la toupie avec la gravité…

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18
Q

Quelle est la fréquence de résonance d’un proton hydrogène?

A

Elle est égale à sa fréquence de Larmor. Elle dépend par contre de la force magnétique entourant le corps.

Par contre, avec une force de 1.5, elle sera a 64MHz

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19
Q

Fréquence de Larmor?

A

C’est la fréquence de précession. Elle correspond au nb de fois par sec où un proton « précesse » (ou tourne) par rapport au champ magnétique, effectuant un tour complet.

Seul moyen de stimuler les protons

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20
Q

Est-ce qu’être exposé au IRM contient des risques?

A

Non, car avec un telsa de 1.5, on a besoin d’impulsion de raido-fréquence de 64HMz, ce qui est anondin pour le corps.

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21
Q

Quand est-ce que le phénomène RMN commence?

A

Lorsque L’énergie radio-fréquence (RF) est absorbée par les protons à la fréquence appropriée, et cela vient désaligner l’axe du proton par rapport au champ magnétique

22
Q

Le temps nécessaire à la détérioration du signal RF émis par les protons est … pour les différents tissus du corps

A

différent

23
Q

Comment s’appelle ce phénomène : Temps Lorsque les protons d’hydrogènes éventuellement arrêtent d’émettre les signaux du sens transversale (provoqué par le RF)

A

T2 Relaxation

24
Q

La relaxation T2 est mesurée …
Elle se détériore ensuite de sa valeur initiale à environ …

A
  1. millisecondes
  2. 25 %
25
Q

Nomme moi en ordre du T2 court à T2 long les organes (6)

A
  1. Os (1ms)
  2. Poumons (0.1 - 2ms)
  3. Foie (40ms)
  4. Muscle (45ms)
  5. Cerveau (90-160ms)
  6. Eau (1000ms)

Plus il y a de l’eau, plus c’est long…

26
Q

Après la phase du T-2, les protons d’hydrogène vont éventuellement … avec le champ magnétique

A

se réaligner

27
Q

Comment s’apelle ce phénomène : Temps Lorsque les protons d’hydrogène émettent des signaux lorsqu’ils se réalignent avec le champ magnétique dans le sens longitudinal

A

T1 Relaxation

28
Q

Comment le scanner IRM détecte la nouvelle position des protons une fois qu’on envoie une impulsion radio-fréquence?

A

Par la « précession » que les protons émettent (leur propre signal RF) alors qu’ils relâchent l’énergie qu’ils avaient absorbée (l’impulsion radio-fréquence)

Toutefois, ce signal ne dure pas
éternellemen

29
Q

Qu’est-ce qui explique les oscillement du signal dans l’écran?

A

Le champ magnétique du proton passe à travers la bobine (fil) alors qu’il « précesse » (tourne sur lui-même). Le voltage le long de la bobine change en réponse.

Lorsque l’extrémité nord du champ magnétique passe à travers la bobine, un voltage positif est détecté. À l’inverse (sud), un voltage négatif est détecté.

Mais pour détecter le signal avec la bobine RF avec des multiples protons, nous avons besoin d’un signal beaucoup plus fort = Sommation de l’activité des millards de protons précessant.

30
Q

Dans l’écran (p.29), que signifie la ligne rouge qui baisse exponentiellement?

A

représente la détérioration exponentielle du signal au fil du temps =
Déphasage = Détérioration du signal des protons en collectivité

Relaxation T2

31
Q

Lorsque l’aimant est bougé dans l’espace, sa force électrique …
Le champ magnétique s’approchant de la bobine de fil produira un … dans le fil. Cela est causé par les forces opposées entre l’aimant et la bobine de fil, alors que la force magnétique s’approche du fil. À l’inverse, un voltage négatif est créé lorsque la force magnétique …

A
  1. bouge également
  2. changement de voltage positive
  3. s’éloigne du fil
32
Q

Qu’est-ce qui permet le codage spatial exact du signal RMN?

A

Les bobines de gradient créent des champs qui viennent déformer le principal champ magnétique de l’IRM dans un patron léger mais prédictible. Cela fait en sorte que la fréquence de résonance des protons d’hydrogène varie en fonction de leur position le long des axes X, Y et Z

33
Q

Les unités de base des images créées à partir du signal sont les pixels qui se rangent le long des axes X et Y, (comme images 2D) -> Ces pixels sont empilées les unes sur les autres le long de l’axe Z pour créer une unité en trois dimensions appelée un …

A

Voxel

L’information contenue dans chaque Voxel peut ensuite être comparée avec les informations dans les autres Voxels.

34
Q

En ordre, dans le cerveau, T2 court à long

A
  1. Matière blanche (90ms)
  2. Matière grise (100ms)
  3. Liquide céphalo-rachidien (160ms)
35
Q

Dans le signal enregistrée, l’intensité des signaux dans le cerveau varie entre

A

0 (pas de signal) à 1 (signal maximum)

C’est la différence relative entre ces chiffres qui génère l’image IRM

36
Q

Le scanner IRM ne peut pas générer d’image haute résolution en temps réel. Il doit choisir un moment pour enregistrer le signal = Comment il s’apelle?

A

Temp Écho = doit être le moment ou la différence de signal émise par les différents types de tissus est maximale (écart de force entre le signal rouge et bleu dans le graphique p.35)

37
Q

Contraste?

A

Donc, il faut que les tissus soient suffisamment différents les uns des autres pour détecter leur matière.

38
Q

La force du signal ou la densité à chaque localisation spatiale est mesurée et ce gradient de densité de signal est converti en une image avec une …

A

échelle de gris.

39
Q

Image pondérée 1 vs 2?

A
  • Une image pondérée T2 = Lorsque la relaxation T2 est utilisée pour générer cette image
  • Image pondérée T1 = Lorsque les protons d’hydrogène mettent à se réaligner avec le champ magnétique de l’IRM. Les images pondérées en T1 sont habituellement utilisées lorsque l’on veut examiner les différences dans la matière grise.
40
Q

Les images IRM raw doivent être traités avec 3 techniques

A
  1. Voxel-based morphometry : mesure les différences dans les concentrations locales de tissu cérébral (la densité du signal IRM), par le biais d’une comparaison des voxels de plusieurs images du cerveau
  2. Correction pour des comparaisons multiples : d’une certaine façon toujours nécessaires lorsque nous comparons des voxels dans des données IRM (ex: VBM), parce qu’il y a énormément de voxels sur une image IRM et que la comparaison de chaque voxel est effectuée en utilisant un test statistique individuel (ex: test t)
  3. Volumétrie : Avec la volumétrie, le tissu des images IRM pré-traitées est classifié en différentes régions cérébrales
41
Q

Décris chaque étape du VBM (3)

A

Normalisation : Fonctionne lorsque scan IRM de plusieurs personnes. L’objectif est ici de façonner les images IRM des participants en utilisant des coordonnées standardisées et de réduire les différences globales liées à la forme. Ce processus permet également aux chercheurs d’identifier exactement la même région spatiale du cerveau chez chaque participant, de sorte qu’il puisse être comparé.
Segmentation : Chaque voxel est classifié soit en matière grise, matière blanche ou LCR grâce à un processus complètement automatisé. Le logiciel utilise des cartes de probabilité (noir - gris - blanc) pour accomplir cela.
Lissage : Un filtre est ensuite appliqué aux données segmentées pour lisser ou (flouer) les bords des voxels. Cela normalise encore plus les données de l’image, augmentant la capacité de détecter les différences entre les images IRM

42
Q

VBM

Lors de l’analyse, qu’est-ce qu’on fai avec chaque voxel de l’image?

A

On attribue une valeur de densité qui représente une estimation de la quantité de tisu qu’il contient.

On peut ainsi comparer avec les cerveaux des autres = est-ce qu’il y a une différence significative?

43
Q

Cluster?

A

Lorsqu’un groupe de voxel contigus sont tous significatifs (dans la différence)

Pour que les résultats soient considérés comme valides, Il doit y avoir un nombre suffisant de voxel contigus qui sont significatifs.
Si seulement une seule voxel est significative, cela n’est probablement pas un résultat valide.

44
Q

On utilise un … pour détecter les différence par les couleurs

A

Heat map (2 mauve - bleu - vert- jaune - rouge 4)

ex: Nous voyons que les apprenants spatiaux montrent une plus grande quantité de matière grise (bleu pâle) dans leur hippocampe en comparaison aux apprenants-réponse = Voxel significatifs localisés. Et les apprenants-Réponses en plus de matière grise dans le noyau caudé (jaune)

45
Q

Correction pour des comparaisons multiples

La comparaison de chaque voxel est effectuée en utilisant un (statistique)

A

test statistique individuel (test t)

46
Q

Correction pour des comparaisons multiples

Qu’est-ce qu’une région d’intérêt?

A

Lorsqu’on choisit uniquement une partie du cerveau et tissu (car il y bcp trop de voxels à calculer, il faut donc réduire le scope)

47
Q

Correction pour des comparaisons multiples

Quel type d’erreur on serait à risque de commettre si on tente pas de corriger les voxels dans une région d’intérêt? (ex: 3000 voxels pour l’hippocampe) Et quel calcul de correction utilise-t-on?

A
  1. Type d’erreur 1 (on a 5% d’avoir fait une erreur. Et dans ce cas, elle tombe dans ce seuil, donc on risque de considérer qu’il y a une vraie différence alors qu’il en a pas)
  2. Correction de Bonferroni pour maintenir un alpha de 0.05

0.05 / 3000 (nb de voxels) = 0,000017

48
Q

Volumétrie

Le processus est …, mais le chercheur doit examiner chaque image et confirmer que le logiciel identifie correctement les régions cérébrales d’intérêt

A
  1. automatisé

Lorsque le chercheur examine chaque image : Cela peut prendre énormément de temps et une connaissance détaillée des régions anatomiques et intérêts est nécessaire.

49
Q

Lorsque les aires cérébrales ont été classifiées, des estimations de la matière grise de toute la structure (ou d’une sous-région de la structure) sont produites

A

ok

50
Q

Maintenant, le chercheur a une valeur qui représente la matière grise pour une région cérébrale d’une participant qui peut traiter comme n’importe quel autre mesure dépendant.

A

ok