les techniques de neuroimagerie Flashcards

1
Q

les techniques de neuroimagerie sont utilisées en recherche et en clinique. dites si c’est recherche ou clinique : comprhésention du cas, diagnostique différentiel, applications cliniques

A

clinique

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Q

les techniques de neuroimagerie sont utilisées en recherche et en clinique. dites si c’est recherche ou clinique : techniques qui permettent de faire avancer les connaissances

A

recherche

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3
Q

qui suis-je ? méthode permettant de différencier une maladie d’autres pathologies qui présentent des symptômes proches ou similaires

A

diagnostic différentiel

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4
Q

qui suis-je? l’etude des applications médicale des rayons X

A

radiologie

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5
Q

en radiologie, on parle souvent de … qui est une technique d’imagerie qui va permettre de visualiser un organe ou une partie du corps sur une pellicule ou un film photographique

A

radiographie

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6
Q

le coefficient d’absorption différentiel des tissus est la quantité de rayons X arrivant à 1 endroit donné du film dépend de… (2 choses)

A
  • l’épaisseur du tissu traversé

- la densité du tissu traversé

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7
Q

qui suis-je? je suis une radiographie 3D.

expliquer le fonctionnement de cette technique

A
  • CT scan

- 1 faisceau de rayons X est projeté à travers le cerveau en faisant le tour complet de la tête

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8
Q

qui suis-je? je suis une radiographie 3D.

expliquer le fonctionnement de cette technique

A
  • CT scan
  • 1 faisceau de rayons X est projeté à travers le cerveau en faisant le tour complet de la tête
    • la différence d’absorption va être importante, + la lésion va être facile à détecté
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9
Q

nommez des applications pour le CT scan

A

déceler des tumeurs ou hémorragies internes à 1 stade précose

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10
Q

quels sont les avantages du CT scan (3)

A
  • rapide
  • peu couteux
  • pas de contre-indication (sauf pour femmes enceintes)
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11
Q

quelles sont les limites du CT scan (2)

A
  • artéfacts crées par les tissus denses

- irradiation importante

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12
Q

qui suis- je? injection d’un agent de contraste dans le sang pendant le CT scan.
et que fait cet agent de contraste?

A
  • angiographie

- absorbe les rayons X

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13
Q

que permet l’angiographie?

A

d’opacifier les vaisseaux sanguins

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14
Q

quelle est l’application de l’angiographie?

A

utilisée pour visualiser des vaisseaux sanguins (veines et artères)

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15
Q

donnez 2 exemple pour angiographie

A

anévrisme et tumeur hypervascularisée

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16
Q

vrai/ faux . les avantages et les limites de l’Angiographie sont les mêmes que pour le CT scan

A

vrai

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17
Q

les 2 points dans le fonctionnement de IRM

A
  • technique d’imagerie non invasive

- fait appel aux champs magnétiques

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18
Q

vrai/faux. dans l’IRM, les tissus endommagés qui contiennent + d’eau sont + facilement visibles pcq propriétés de l’eau

A

vrai

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19
Q

expliquer le fonctionnement du IRM

A
  • la tête est placee dans un champ magnétique donc les atomes de H dans la tête s’alignent au champ magnétique
  • l’application d’1 fréquence radio dans le sens perpendiculaire champ perturbe l’alignement des atomes donc ya une excitation
  • quand la fréquence cesse et que l’atome revient en phase avec le champ, une É est dégagée et c’est ca que l’IRM va mesurer
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20
Q

quelles sont les applications de l’IRM? (6)

A

tumeurs, AVC, infections, anomalies développementales, recherche

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21
Q

qui suis-je? je permet de visualiser les faisceaux de matière blanche et d’estimer la direction et la taille d’axones qui contiennent des molécules d’Eau

A

IRM de diffusion

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22
Q

donnez un exemple d’étude pour l’IRM de diffusion

A

anomalies de la matière blanche chez d’anciens athlètes avec un historique de commotions cérébrales

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23
Q

quels sont les avantages de l’IRM? (3)

A
  • excellente résolution spatiale
  • non invasif
  • séquences spécifiques permettent de mieux caractériser certains tissus
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24
Q

quelles sont les limites de l’IRM? (3)

A
  • coute cher
  • faible dispo
  • plusieurs contre-indications (les metaux dans le corps)
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25
Q

objectif des méthodes fonctionnelles?

A

comprendre cmt le cerveau parvient à effectuer certaines fct

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26
Q

principe : une plus grande activité neuronale dans 1 région particulière est associée a une augmentation du flux sanguin dans cette région.
qui suis-je?

A

IRMf

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27
Q

expliquer le fonctionnement de l’IRMf

A
  • mesure indirecte de l’activité neuronale (mesure de l’activité cérébrale par l’entremise des changements de consommation d’oxygène)
  • signal BOLD (basé sur le taux d’oxygénation qui tire avantage du fait que les propriétés magnétiques de l’hémoglobine varient selon son état d’oxygénation)
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28
Q

donnez 2 applications de l’IRMf

A
  • étudier (cognition, controle moteur, traitement émotionnel)
  • contexte clinique (brain mapping)
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29
Q

quels sont les avantages de l’IRMf? (3)

A
  • excellente résolution spatiale
  • accessibilité croissante
  • on invasif
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30
Q

quelles sont les limites de l’IRMf? (4)

A
  • faible résolution temporelle
  • coute cher
  • contre-indications (les aimants dans le corps)
  • inconvénients pendant l’expérimentation (bruit, mvt, espace restreint)
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31
Q

fonctionnement : on injecte une substance qui se propage à travers les vaisseaux et le cerveau puis on modifie cette substance en lui associant un traceur radioactif. Les molécules de la subst vont se rencontrer et s’entrechoquer. Elles vont émettre de l’É et 2 photons qui vont projeter de la lumière.
qui suis-je

A

tomographique par émission de Positrons (petscan)

32
Q

nommez 3 applications du petscan

A
  • psychopharmacologie
  • diagnostique de cancer
  • parkinson
33
Q

quels sont les avantages du petscan? (2)

A
  • très bonne résolution spatiale

- traçage de neurotransmetteur spécifique

34
Q

quelles sont les limites du petscan? (5)

A
  • faible résolution temporelle
  • coute cher
  • accessibilité difficile
  • invasif (radioactivité)
  • contre-indications : expositions antérieures à la radioactivité
35
Q

qui suis-je? méthodes e basant sur l’étude des propriétés électriques (ou magnétiques) du SNC

A

électrophysiologie

36
Q

nommez 4 méthodes de électrophysiologie

A
  • enregistrement unitaire
  • EEG (extracranien)
  • iEEG (intracranien)
  • MEG
37
Q

compléter la phrase. Signaux … et … issus de la sommations … et … des … des cellules … du cortex cérébral

A
  • EEG et MEG
  • temporelle et spatiale
  • PPS
  • pyramidales
38
Q

pourquoi les cellules pyramidales?

A

organisation parallèle des neurones pyramidaux + favorable à la sommation spatiale des courants nécessaire à une visualisation en EEG ou MEG

39
Q

qui suis-je? variations de potentiel électrique émise par un ou plusieurs neurones. Ce fait in vitro ou in vivo chez l’animal

A

enregistrement unitaire

40
Q

quels sont les avantages de l’enregistrement unitaire? (3)

A
  • très haute précision spatielle et temporel
  • haut ratio signal/bruit
  • peut être utilisé pour les interfaces cerveau/machine
41
Q

quelles sont les limites de l’enregistrement unitaire? (3)

A
  • ne peut pas être utilisé pour l’ê-h
  • reste limité à une région cérébrale spécifique
  • invasif
42
Q

qui suis-je? méthode d’enregistrement de l’activité du cerveau au moyen d’électrodes implantées en profondeur sous la boîte cranienne et utilisée en épilepsie et recherche

A

électroencéphalographie intracranienne (iEEG)

43
Q

2 méthodes sont utilisées dans le iEEG. nommer les et dite c’est quoi

A
  • électrocorticographie (quadrillage qui contient des électrodes)
  • stéréotaxique (que sur les patients épileptiques, on enfonce des espèces de tiges qui ont pleins d’électrodes)
44
Q

quels sont les avantages de iEEG? (3)

A
  • très haute précision spatiale et temporelle
  • haut ratio signal/bruit
  • peut être utilisé pour les interfaces cerveau/machine
45
Q

quelles sont les limites de iEEG ? (3)

A
  • reste limité à une région cérébrale spécifique
  • que sur des patients épileptiques
  • invasif
46
Q

qui suis-je? enregistrement extracranien par des électrodes de surface de la variation de potentiel électrique émise par une popu corticale

A

électroencéphalographie

47
Q

qu’est-e que mesure l’électroencéphalographie?

A

la différence de potentiels électriques entre les électrodes du scalp et une/des électrodes de référence

48
Q

à quoi sert cette méthode?

A

ex: diagnostic de épilepsie, troubles du sommeil et traumatismes crânio-cérébraux sévères

49
Q

la variation de potentiel électrique est évoquée par?

A

la présentation d’1 stimulus

50
Q

la présentation répétée du stimulus permet de?

A

moyenner le signal évoqué afin d’obtenir une onde représentative

51
Q

quels sont les avantages de EEG? (5)

A
  • peu couteux
  • non invasif
  • facilement utilisable chez diff popu de patients
  • excellente résolution temporelle
  • permet de mesurer des changements électriques globaux
52
Q

quelles sont les limites de EEG? (2)

A
  • faible résolution spatiale

- sensible aux artéfacts électriques

53
Q

qui suis-je? je suis le même fonctionnement que l’EEG mais ce sont les champs magnétiques qui sont enregistrés. Ce sont les neurones pyramidaux qui sont modélisés comme générant un champ magnétique

A

magnétoencéphalographie (MEG)

54
Q

quelles sont les applications de la MEG (2)?

A
  • applications : localisation de sources pathologiques dans le cerveau (foyer épileptique, tumeur, lésion)
  • recherche
55
Q

quels sont les avantages de la MEG (3)?

A
  • bonne résolution spatiale
  • excellente résolution temporelle
  • non évasif
56
Q

quelles sont les limites de la MEG (2)?

A
  • coute cher

- bcp + complexe que l’EEG

57
Q

qui suis-je? se base sur le principe de force électromagnétique

A

stimulation magnétique transcrâienne (TMS)

58
Q

quel est le stimulateur utilisé dans TMS?

A

bobine de cuivre recouverte de gaine isolante

59
Q

compléter. Grâce à la conductivité du tissu cérébral, le champ… produit un … dans le … et subséquemment, une … de la population … qui se trouve sous cette influence

A
  • magnétique
  • courant électrique
  • dépolarisation
  • neuronale
60
Q

Dans le TMS, il a 2 types d’utilisation. dites c’est laquelle :
stimulation répétée d’une région pour simuler une lésion, permet d’inhiber ou d’activer le fonctionnement de cette région

A

lésion virtuelle

61
Q

Dans le TMS, il a 2 types d’utilisation. dites c’est laquelle : stimuler une zone spécifique du cerveau pour étudier son fonctionnement & l’impact de tâches sur l’activation de cette région

A

mesure fonctionnelle

62
Q

Dans la TMS, ya 3 applications dans l’étude des voies motrices. Nommez-les et dites ca fait quoi

A
  • stimulation du cortex moteur : active la voie corticospinale et produit 1 mvt
  • mesure : potentiels évoqués moteurs (électrodes positionnées sur le muscle cible permet d’enregistrer la contraction musculaire)
  • en modifiant les paramètres de stimulation, il est possible d’étudier différents processus (ex: excitabilité/inhibition, apprentissage moteur)
63
Q

dans TMS, altérer le fonctionnement d’une région permet de?

A

d’établir un lien de causalité

64
Q

la modulation d’une région a une application clinique importante dans quoi? (3)

A

dépression, héminégligence, AVC

65
Q

quels sont les avantages de TMS? (4)

A
  • bonne résolution spatiale
  • excellente résolution temporelle
  • non-invasif
  • causalité (technique expérimentale)
66
Q

quelles sont les limites de TMS? (4)

A
  • coute cher
  • contre-indication : épilepsie
  • stimulation : activation de réseaux neuronaux
    • difficile de stimuler des régions sous-corticales
67
Q

qui suis-je? application d’un courant électrique sur le scalp de façon non-invasive et pourrait modifier la potentialisation synaptique et le taux décharge des neurones

A

stimulation transcranienne par courant direct/alternatif

68
Q

TDCS :

A

courant direct

69
Q

TACS :

A

courant alternatif

70
Q

avantages de stimulation transcranienne par courant direct/alternatif? (3)

A
  • non invasif
  • peu couteux
  • causalité (approche expérimentale)
71
Q

limites de stimulation transcranienne par courant direct/alternatif? (4)

A
  • difficulté de savoir où le courant va et quelle qté
  • courant est dévié
  • stimulation ne peut durer + de 30 min pour des raisons de sécurité
  • difficile de stimuler les régions sous-corticales
72
Q

controler le cerveau avec de la lumière. qui suis-je?

A

optogénétique –> associer l’optique à la génétique

73
Q

expliquer le processus de la génétique dans l’optogénétique

A

insertion au niveau cérébral des gènes codant une protéine “photo-activable” le + souvent d’origine bactérienne, appelée opsine

74
Q

explique le processus optique de l’optogénétique (2)?

A
  • une fois les opsines produites par l’individu hôte, elle sont alors activées par une lumière particulière , à l’aide d’une fibre optique directement implantée dans le cerveau de l’animal
  • les canaux que forme l’opsine s’ouvrent et, en fct de leur nature, peuvent provoquer la dépolarisation ou l’hyperpolarisation du neurone. cela conduit à l’observation de résultats comportementaux et à des enregistrements électrophysiologiques
75
Q

avantages de l’optogénétique?(2)

A
  • excellente résolution temporelle

- permet de cibler une popu neuronale particulière et de la contôler

76
Q

limites de l’optogénétique? (2)

A
  • utilisation seulement chez les animaux

- technique complexe à utiliser