Cours 3 - Méthode structurelles (IRM) Flashcards

1
Q

Quelles sont les deux méthodes de neuroimagerie?

A
  • Méthodes structurelles/anatomique

- Méthodes fonctionnelles

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Si on regarde l’activité du cerveau, la façon qu’il agit, de quelle méthode s’agit-il

A

Méthodes fonctionnelles

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Quelles sont les méthodes de neuroimagerie structurelles/anatomiques ?

A

IRM anatomiques

IRM de diffusion

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Qui a fait les travaux sur le phénomène d’absorption et d’émission d’énergie en radio-fréquence?

A

Block et Purcell

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Les premières images IRM cliniques ont été effectuée en quelle année?

A

1977

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Sous quelle forme est émis l’É dans le phénomène IRM

A

L’énergie est émis sous forme de radio-fréquence

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Quels sont les chercheurs qui ont réalisés les premières images IRM?

A

Lauterbur, Mansfield, Damadian

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Qu’est-ce que le phénomène IRM?

A

Résonance magnétique nucléaire via l’absorption et l’émission d’É par les atomes sous forme de radio-fréquence.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Pourquoi dans les IRM on utilisait avant le terme nucléaire

A

Basé sur les propriétés magnétiques des atomes selon leur noyau.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Pourquoi dans les IRM on parle de magnétique

A

On envoie un champ magnétique pour perturber et on on reçoit un signal en retour (radio-fréquence)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

À quoi correspond le concept de résonance?

A

Interaction entre le champ magnétique (B0) et les radio-fréquences(RF de B1 qu’on a ajouté perpendiculairement)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Pourquoi l’appellation a changée?

A

On a retiré le terme nucléaire car ça fait peur. Mais la technique reste la même, seulement l’appellation qui changée.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Dans les IRM, que comprend le scanner

A
  • Aimant
  • Bobine
  • Antenne
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Quel est le rôle des bobines?

A

Orienter le champ émis dans les 3 directions

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

V/F. L’antenne doit se trouver loin de la tête

A

Faux, le proche de la tête possible

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Qu’est que les tesla?

A

Les unités de mesure du champ magnétique émis par l’aimant

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Quel est le champ magnétique que l’aimant peut émettre.

A

Entre 1,5 et 4 Tesla.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Quel est le rôle de l’antenne?

A

Émettre et recevoir le signal pour reconstruire l’image

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

V/F. 4 tesla correspond à 80 000 fois le champ magnétique terrestre.

A

Vrai

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Selon quoi on nomme l’IRM (la sorte, le modèle).

A

Selon son aimant/ nb de Tesla.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Quel est l’appellation d’un champ magnétique principal continue

A

B0

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Quelles sont les mesures de sécurité à prendre dans l’utilisation des IRM

A

Attention aux objets métalliques qui se trouvent près de l’aimant (l’aimant est dans le scanner).
Effectifs qualifiés
Attention aux éléments ferromagnétiques (pacemaker) chez les patients.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Quel élément, présent dans le corps humain, a des propriétés magnétiques?

A

H (dans le H20)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

V/F. Chaque proton a son moment magnétique.

A

Vrai, chacun on leur spin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Qu’arrive-t-il lorsqu’on soumet les protons à un champ magnétique?

A

Les protons vont dans la direction du champ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Qu’arrive-t-il lorsqu’il y a absence d’un champ magnétique

A

Les protons sont orientés de façon aléatoires (il s’annulent).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Comment peut être la direction des protons s’ils sont soumis à B0.

A
  • Protons s’alignent

- Même direction que B0 –> Parallèle et anti-parallèe

28
Q

Qu’est-ce que le principe de précession?

A

Le protons (en plus de tournée sur lui-même) il tourne sur l’axe de B0 (toupie qui bascule).

29
Q

Comment se nomme la vitesse de précession des protons?

A

Fréquence de Larmor

30
Q

V/F. Si on augmente B0, la fréquence de Larmor diminue

A

Faux. Les deux sont proportionnels.

31
Q

Qui suis-je? Une absorption d’É par un système à une fréquence déterminée

A

Résonance

32
Q

V/F. La fréquence du champ magnétique B1, doit être à la fréquence de Larmor.

A

Vrai, la fréquence du champ doit être à la même fréquence que la fréquence de précession.

33
Q

À quel moment, on crée un phénomène de résonance dans les IRM

A

Quand on applique un B0 et qu’on ajoute un 2e champ B1 (RF) perpendiculaire à une fréquence égale à celle de Larmor

34
Q

Quelle est la condition pour que le système entre en résonance?

A

B1 = Fréquence de Larmor

35
Q

Que se passe-t-il lors de la phase d’excitation(résonance)

A

Augmentation du mouvement de précession –> effet de bascule –> Les spins des protons entrent en phases.

36
Q

Que se passe-t-il lors de la phase de relaxation?

A

Émission d’É sous forme d’un signal radio-fréquence

37
Q

Qu’est-ce que constitue le signal enregistré en IRM

A

Réception du signal de radio-fréquence recueillis par antenne

38
Q

Selon quoi va varier le signal enregistré:

A
  • Selon le type de tissus organiques

* Des tissus différents envoient des R-F différents

39
Q

De quoi se compose le signal émis par les R-F.

A

Sinusoïdes transformées selon analyse de Fourrier

40
Q

Pour analyser les IRM, on regarde les tranches.

V/F. Les tranches sont en 2d

A

Faux, les tranches sont en 3D, la 3e dimension c’est l’épaisseur.

41
Q

De quelle manière on peut faire des tranches très précises

A

Quand on augmente B0

42
Q

Quelles mesures on peut faire avec les IRM

A
  • Volumétriques
  • VBM (voxel based morphology)/ matière grise
  • Cortical thickness (épaisseur)
43
Q

Qu’est-ce que le VBM?

A

C’est de comparer deux régions de matière grise morphologiquement

44
Q

Si je compare les différentes régions par rapport à leur quantité de volume de matière grise, de quel type de mesure il s’agit

A

VBM

45
Q

Si je mesure l’épaisseur corticale des différentes régions du cerveau, quel type de mesure il s’agit

A

Cortical thickness

46
Q

Quelle est la différence entre IRM anatomique et IRM de diffusion?

A
Anatomique = caractéristiques anatomiques des régions (volume, morpho, épaisseur)
Diffusion = caractéristiques des connections (matière blanche)
47
Q

Qu’est-ce que la connectivité structurale?

A

Microstructure de la matière blanche

48
Q

V/F. IRM de diffusion et IRM anatomique c’est la même machine

A

Vrai, même concept, mais on étudie autre chose

49
Q

Quelle est la méthode IRM de diffusion?

A

Suivre la trajectoire des molécules d’eau et observer les endroits/barrières qui empêche le passage des molécules

50
Q

Quelles sont les deux type de diffusion

A

Diffusion isotrope

Diffusion anisotrope

51
Q

Qu’est-ce qu’une diffusion isotrope

A

Diffusion de l’eau dans un milieu sans barrière, ça va égale dans tous les sens

52
Q

V/F. Le cerveau est un tissus homogène.

A

Faux. Hétérogène

53
Q

Dans quels tissus la diffusion de l’eau est isotrope

A

LCR

Matière grise

54
Q

Pour la matière blanche, comment est la diffusion

A

Anisotrope

55
Q

Pourquoi dans la matière blanche, la diffusion est anisotrope

A

L’eau va dans le sens de l’axone, la diffusion est donc restreinte

56
Q

Pour les IRM de diffusion, comment se traduit les champs magnétiques

A

2 champs magnétiques émis successivement intenses et courts

57
Q

La première émission de RF permet de mesurer quoi

A

La position initiale des molécules d’eau

58
Q

La deuxième émission RF permet de mesurer quoi

A

La position des molécules d’eau après leur diffusion

59
Q

Quelles sont les mesures à prendre dans les IRM de diffusion

A

Trajectographie

Imagerie de tenseur de diffusion (DIT)

60
Q

Que signifie FA

A

La fraction anisotrope.

61
Q

Que signifie FA = 1

A

C’est complètement anisotrope donc c’est de la matière blanche

62
Q

À quel moment FA = 0

A

Quand c’est isotrope

63
Q

Qu’est-ce que la tractographie

A

Reconstruire la trajectoire des fibres selon FA

64
Q

À quelle notion fait appel la DIT

A

Notion de tenseur (propriété d’une éllipse) et décrit la mobilité des molécules d’eau

65
Q

Dans la DIT quel facteur permet de décrire la direction et la mobilité des molécules d’eau

A

Le facteur de tenseur

66
Q

Qui suis-je: La direction du maximum de diffusion

A

Amplitude de diffusion