IRM Flashcards

(87 cards)

1
Q

Pourquoi l’IRM est-elle idéale pour l’étude des tissus mous ?

A

Parce qu’elle fournit un excellent contraste entre les tissus mous sans utiliser de rayonnement ionisant.

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2
Q

Cite trois artefacts en IRM et leur origine.

A
  1. Mouvement (patient bouge), 2. Susceptibilité magnétique (présence de métal/air), 3. Repliement (FOV trop petit).
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3
Q

Comment les artefacts de repliement se manifestent-ils en IRM ?

A

Des structures hors du champ de vue apparaissent repliées dans l’image lorsque le FOV est trop petit.

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4
Q

Comment peut-on réduire les artefacts de mouvement en IRM ?

A

Par synchronisation respiratoire ou cardiaque, ou par acquisition rapide.

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5
Q

Les artefacts causés par un objet métallique sont de quel type ?

A

Ce sont des artefacts de susceptibilité magnétique, liés à des variations locales du champ B₀.

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6
Q

Que provoquent les artefacts de repliement ?

A

Des structures hors du champ de vue apparaissent repliées dans l’image.

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7
Q

Quelles sont les causes des artefacts de susceptibilité magnétique ?

A

Présence de métal ou d’air causant des variations locales du champ magnétique.

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8
Q

Quels artefacts sont causés par des objets métalliques en IRM ?

A

Des artefacts de susceptibilité magnétique provoquant des distorsions locales de champ.

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9
Q

Quels sont les trois artefacts courants en IRM ?

A

Artefacts de mouvement, de susceptibilité magnétique et de repliement.

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10
Q

À quoi sont dus les artefacts de mouvement ?

A

Aux mouvements du patient pendant l’acquisition.

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11
Q

Comment la sécurité vis-à-vis des ondes RF est-elle assurée en IRM ?

A

Par une régulation stricte des niveaux d’exposition pour éviter les dommages thermiques.

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12
Q

Comment les spins nucléaires s’alignent-ils sous l’effet de B₀ ?

A

Soit parallèlement (énergie basse), soit antiparallèlement (énergie haute) au champ.

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13
Q

Dans quel domaine l’IRM est-elle la plus couramment utilisée ?

A

En imagerie cérébrale.

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14
Q

L’IRM est-elle recommandée pendant la grossesse ?

A

Elle est généralement évitée durant le premier trimestre sauf nécessité absolue.

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15
Q

Pourquoi l’IRM est-elle largement utilisée en médecine ?

A

Elle fournit des images détaillées des tissus mous sans rayonnement ionisant.

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16
Q

Pourquoi l’IRM est-elle utile en imagerie musculo-squelettique ?

A

Elle permet de visualiser muscles, tendons, ligaments et articulations.

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17
Q

Qu’est-ce que le k-space en IRM ?

A

C’est l’espace de Fourier dans lequel les signaux bruts sont recueillis avant transformation en image.

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18
Q

Quel est le but du codage par phase ?

A

Différencier les signaux selon leur position sur l’axe y grâce à un gradient bref appliqué avant l’acquisition.

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19
Q

Quel est le rôle du gradient de codage par phase ?

A

Il permet de différencier les phases du signal selon l’axe des y juste avant l’acquisition.

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20
Q

Quel est le rôle du gradient de sélection de coupe ?

A

Il permet de sélectionner une coupe anatomique précise en modulant la fréquence de résonance pendant l’impulsion RF.

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21
Q

Quel est l’effet principal des ondes RF sur le corps humain en IRM ?

A

Un échauffement des tissus.

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22
Q

Quelle est la caractéristique principale de la séquence Écho Planar Imaging (EPI) ?

A

Elle est extrêmement rapide et utilisée notamment en IRM fonctionnelle (fMRI) et diffusion.

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23
Q

Quelle est la fonction principale des séquences en IRM ?

A

Elles permettent d’obtenir des images avec différents types de contrastes pour visualiser les tissus corporels.

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24
Q

Quelle séquence IRM est adaptée à l’imagerie dynamique, comme l’IRM cardiaque ?

A

La séquence Gradient-Echo (GRE).

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25
Quels organes sont particulièrement bien étudiés par IRM ?
Le cerveau, le cœur, les muscles, les articulations et les tissus mous.
26
Quels sont les inconvénients de la séquence EPI ?
Elle est très sensible aux artefacts.
27
Quels sont les risques biologiques liés à l'utilisation de l'IRM à champ élevé ?
À champ élevé, il existe un risque théorique d'effets sur les fonctions cellulaires. Les champs de gradient peuvent induire des courants dans les tissus, stimulant nerfs ou muscles. Les ondes RF peuvent causer un échauffement thermique.
28
Quels types de champs sont utilisés en IRM ?
Champs magnétiques statiques, ondes radiofréquences (RF) et champs de gradient.
29
Qu’est-ce que la sélection de coupe en IRM ?
C’est l’utilisation d’un gradient pendant l’impulsion RF pour sélectionner une coupe anatomique précise.
30
Qu’est-ce que l’espace de Fourier (k-space) ?
Un espace de représentation des données IRM avant conversion en image, basé sur les signaux codés en fréquence et phase.
31
À quoi sert le codage par fréquence ?
À distinguer les signaux émis selon leur position sur l’axe des x grâce à un gradient appliqué pendant l’acquisition.
32
À quoi sert le gradient de codage par fréquence ?
À différencier les fréquences du signal RMN selon l'axe des x pendant l’acquisition.
33
Que se passe-t-il pour les spins nucléaires en l'absence de champ magnétique ?
Ils sont orientés de manière aléatoire.
34
Quel est le rôle du gradient de champ magnétique en IRM ?
Il permet de localiser spatialement les signaux par sélection de coupe, codage de fréquence et codage de phase.
35
Qu'est-ce que l'aimantation en RMN ?
C'est le vecteur résultant de l'alignement des spins nucléaires dans un champ magnétique externe B₀, créant une aimantation nette M₀ le long de l'axe z.
36
Quel composant est responsable de l’amplification du signal en IRM ?
Des circuits électroniques amplifient le signal RMN faible avant conversion numérique.
37
Quel est le rôle de l'aimant principal dans un appareil IRM ?
Il génère le champ magnétique statique B₀ qui aligne les spins des noyaux.
38
Quel est le rôle des antennes radiofréquence (RF) en IRM ?
Émettre une impulsion RF (excitation) et capter le signal RMN lors de la relaxation.
39
Quel est le rôle des antennes radiofréquences en IRM ?
Elles émettent l’impulsion RF (bobine émettrice) et détectent le signal RMN émis lors de la relaxation (bobine réceptrice).
40
Quel est le rôle des bobines RF en RMN ?
Appliquer des impulsions RF pour basculer l'aimantation et détecter le signal émis lors de la relaxation.
41
Quel est le rôle des bobines de SHIM ?
Homogénéiser le champ magnétique B₀ dans la cavité d'imagerie.
42
Quel est le rôle des bobines de gradient en IRM ?
Elles modulent le champ magnétique pour localiser spatialement les signaux (sélection de coupe, codage en fréquence et phase).
43
À quoi servent les bobines de gradient dans un système IRM ?
Elles permettent la localisation spatiale du signal en modulant B₀ selon les axes x, y, z.
44
Comment gérer un patient claustrophobe en IRM ?
En utilisant des sédatifs ou un appareil à champ ouvert.
45
Dans quels contextes utilise-t-on la fMRI ?
Étude des fonctions cognitives, mémoire, réponse à des stimuli et cartographie cérébrale.
46
Le champ magnétique statique en IRM présente-t-il un danger pour l’humain ?
Non, jusqu’à 3 Tesla il n’y a pas d’effet biologique nocif connu, mais des champs très élevés pourraient théoriquement affecter les fonctions cellulaires.
47
Pourquoi la transformée de Fourier est-elle utilisée en IRM ?
Pour transformer les signaux de fréquence recueillis en données d’intensité spatiale formant l’image.
48
Pourquoi le signal RMN détecté doit-il être amplifié ?
Parce qu’il est très faible, il doit être amplifié pour être analysé numériquement avec un bon rapport signal/bruit.
49
Pourquoi utilise-t-on la transformée de Fourier inverse en IRM ?
Pour transformer les données du k-space en image anatomique dans le domaine spatial.
50
Quel est le but de la spectroscopie par résonance magnétique (MRS) ?
Analyser la composition chimique des tissus en mesurant les concentrations de métabolites.
51
Quel est le rôle de la transformée de Fourier inverse en IRM ?
Elle convertit les données du k-space en image spatiale.
52
Quel est le rôle des algorithmes de transformée de Fourier dans la reconstruction d'image ?
Ils convertissent les signaux du k-space en images anatomiques.
53
Quel est le rôle des matériaux piézoélectriques en échographie ?
Ils convertissent un signal électrique en vibration mécanique (ultrason) et vice versa pour détecter les échos dans les tissus.
54
Quelle séquence IRM est souvent utilisée pour l’imagerie anatomique avec un bon contraste ?
La séquence Spin-Echo (SE).
55
Quelles pathologies peuvent être étudiées par MRS ?
Maladies métaboliques, tumeurs, épilepsie, Alzheimer.
56
Quelles structures anatomiques sont observées en IRM cérébrale ?
Cortex, substance blanche, noyaux gris, ventricules, tumeurs, AVC.
57
Quelles structures peuvent être visualisées par l’IRM cérébrale ?
Cortex, substance blanche, noyaux gris centraux, ventricules, lésions comme tumeurs ou AVC.
58
Quels effets peuvent être provoqués par les champs magnétiques de gradient ?
Ils peuvent induire des courants électriques dans les tissus, provoquant des stimulations nerveuses ou musculaires.
59
Quels paramètres influencent le contraste en IRM ?
Le contraste dépend de TR (temps de répétition), TE (temps d’écho), la densité protonique et les temps de relaxation T1, T2.
60
Quels patients peuvent être incommodés par l’environnement de l’IRM ?
Les patients claustrophobes, obèses, handicapés ou enfants.
61
Quels sont les avantages des ultrasons par rapport aux rayons X et à l’IRM ?
Ils sont non ionisants, portables, peu coûteux, en temps réel. Par rapport à l’IRM : meilleure accessibilité, mais moins de précision sur tissus profonds ou os.
62
Quels sont les trois paramètres fondamentaux du signal RMN ?
L’aimantation, la fréquence de Larmor et les phénomènes de relaxation (T1, T2, T2*).
63
Quels sont les trois types de gradients utilisés en IRM pour coder l’image ?
Gradient de sélection de coupe, gradient de codage par fréquence (axe x) et gradient de codage par phase (axe y).
64
Quels types de pathologies peuvent être détectées par IRM cérébrale ?
Tumeurs, AVC, pathologies neurologiques.
65
Quels types d’implants sont contre-indiqués en IRM ?
Les implants ferromagnétiques comme certains clips chirurgicaux, implants cochléaires, ou éclats métalliques oculaires.
66
Quels éléments peuvent être évalués grâce à l’IRM cardiaque ?
La fonction cardiaque, la structure du cœur et certaines maladies comme la cardiomyopathie.
67
De quoi dépend la fréquence de Larmor ?
Du champ magnétique B₀ et du rapport gyromagnétique γ propre à chaque noyau.
68
Définis la fréquence de Larmor et de quoi elle dépend.
C’est la fréquence de précession des spins nucléaires autour de B₀, donnée par ω₀ = γ·B₀. Elle dépend du rapport gyromagnétique γ et du champ B₀.
69
Qu'est-ce que la fréquence de Larmor et de quoi dépend-elle ?
C'est la fréquence à laquelle les spins nucléaires précessent autour de B₀. Elle dépend du rapport gyromagnétique γ et du champ B₀, selon ω₀ = γ·B₀.
70
Quelle est la formule de la fréquence de Larmor ?
ω₀ = γ·B₀, où γ est le rapport gyromagnétique et B₀ le champ magnétique statique.
71
Qu'est-ce que l'IRM fonctionnelle (fMRI) ?
C'est une technique mesurant l'activité cérébrale en détectant les variations de l’oxygénation sanguine (signal BOLD) en réponse à une tâche ou un stimulus.
72
Qu’est-ce que l’IRM fonctionnelle (fMRI) mesure ?
Les variations de l’oxygénation du sang (signal BOLD) associées à l’activité cérébrale.
73
Quel est le principe de fonctionnement global de l’IRM ?
Alignement des protons par un champ B₀, excitation par impulsion RF, émission de signal lors de la relaxation, détecté par les antennes RF et reconstruit en image par transformée de Fourier.
74
Qu'est-ce que la relaxation T1 (spin-réseau) ?
C'est le retour de l'aimantation longitudinale Mz vers M₀. Elle reflète les échanges d'énergie entre les spins et le réseau.
75
Qu'est-ce que la relaxation T1 en IRM ?
C’est le temps de récupération de l’aimantation longitudinale Mz vers l’état d’équilibre après excitation RF. Elle dépend des interactions spin-réseau.
76
Qu'est-ce que la relaxation T2 (spin-spin) ?
C'est la décroissance de l'aimantation transversale Mxy due à la perte de cohérence entre les spins.
77
Qu'est-ce que la relaxation T2 ?
C’est la décroissance de l’aimantation transversale Mxy due à la perte de cohérence de phase entre spins, causée par les interactions spin-spin.
78
Qu'est-ce que la relaxation T2* ?
T2* est la relaxation effective, plus courte que T2, incluant les inhomogénéités du champ magnétique B₀ en plus des interactions spin-spin.
79
Quelle est la différence entre T1, T2 et T2* ?
T1 mesure la récupération longitudinale (spin-réseau), T2 la perte de cohérence transversale (spin-spin), et T2* inclut les inhomogénéités du champ magnétique.
80
Quelle est la différence entre les temps de relaxation T1, T2 et T2* ?
T1 reflète la récupération de l'aimantation longitudinale (spin-réseau), T2 la perte de cohérence transverse (spin-spin), et T2* inclut les inhomogénéités du champ magnétique. T2* < T2 < T1.
81
Quelle est la particularité de T2* ?
T2* est plus court que T2 et inclut les inhomogénéités du champ B₀, affectant le signal RMN dans le domaine temporel.
82
Quels paramètres influencent le contraste T1 ?
Principalement TR court et TE court, mais aussi la densité protonique et les propriétés intrinsèques des tissus.
83
Quels paramètres influencent le contraste en T1 ?
Temps de répétition (TR) court, TE court, densité protonique et propriétés tissulaires.
84
Quels paramètres influencent le contraste en T2 ?
Un TR long et un TE long favorisent un contraste en T2.
85
Dans quels cas cliniques l’IRM est-elle plus efficace que le scanner ?
Pour l’exploration du cerveau, de la moelle épinière, des ligaments et des tumeurs des tissus mous.
86
Quels critères guident le choix entre une IRM et une échographie ?
La profondeur du tissu à explorer, la résolution nécessaire, la présence d’os ou d’air, et la mobilité du patient.
87
Pourquoi faut-il utiliser un produit de contraste en IRM ?
Pour augmenter le signal des tissus pathologiques ou vascularisés, et améliorer le contraste en T1.