IRM Flashcards
(87 cards)
Pourquoi l’IRM est-elle idéale pour l’étude des tissus mous ?
Parce qu’elle fournit un excellent contraste entre les tissus mous sans utiliser de rayonnement ionisant.
Cite trois artefacts en IRM et leur origine.
- Mouvement (patient bouge), 2. Susceptibilité magnétique (présence de métal/air), 3. Repliement (FOV trop petit).
Comment les artefacts de repliement se manifestent-ils en IRM ?
Des structures hors du champ de vue apparaissent repliées dans l’image lorsque le FOV est trop petit.
Comment peut-on réduire les artefacts de mouvement en IRM ?
Par synchronisation respiratoire ou cardiaque, ou par acquisition rapide.
Les artefacts causés par un objet métallique sont de quel type ?
Ce sont des artefacts de susceptibilité magnétique, liés à des variations locales du champ B₀.
Que provoquent les artefacts de repliement ?
Des structures hors du champ de vue apparaissent repliées dans l’image.
Quelles sont les causes des artefacts de susceptibilité magnétique ?
Présence de métal ou d’air causant des variations locales du champ magnétique.
Quels artefacts sont causés par des objets métalliques en IRM ?
Des artefacts de susceptibilité magnétique provoquant des distorsions locales de champ.
Quels sont les trois artefacts courants en IRM ?
Artefacts de mouvement, de susceptibilité magnétique et de repliement.
À quoi sont dus les artefacts de mouvement ?
Aux mouvements du patient pendant l’acquisition.
Comment la sécurité vis-à-vis des ondes RF est-elle assurée en IRM ?
Par une régulation stricte des niveaux d’exposition pour éviter les dommages thermiques.
Comment les spins nucléaires s’alignent-ils sous l’effet de B₀ ?
Soit parallèlement (énergie basse), soit antiparallèlement (énergie haute) au champ.
Dans quel domaine l’IRM est-elle la plus couramment utilisée ?
En imagerie cérébrale.
L’IRM est-elle recommandée pendant la grossesse ?
Elle est généralement évitée durant le premier trimestre sauf nécessité absolue.
Pourquoi l’IRM est-elle largement utilisée en médecine ?
Elle fournit des images détaillées des tissus mous sans rayonnement ionisant.
Pourquoi l’IRM est-elle utile en imagerie musculo-squelettique ?
Elle permet de visualiser muscles, tendons, ligaments et articulations.
Qu’est-ce que le k-space en IRM ?
C’est l’espace de Fourier dans lequel les signaux bruts sont recueillis avant transformation en image.
Quel est le but du codage par phase ?
Différencier les signaux selon leur position sur l’axe y grâce à un gradient bref appliqué avant l’acquisition.
Quel est le rôle du gradient de codage par phase ?
Il permet de différencier les phases du signal selon l’axe des y juste avant l’acquisition.
Quel est le rôle du gradient de sélection de coupe ?
Il permet de sélectionner une coupe anatomique précise en modulant la fréquence de résonance pendant l’impulsion RF.
Quel est l’effet principal des ondes RF sur le corps humain en IRM ?
Un échauffement des tissus.
Quelle est la caractéristique principale de la séquence Écho Planar Imaging (EPI) ?
Elle est extrêmement rapide et utilisée notamment en IRM fonctionnelle (fMRI) et diffusion.
Quelle est la fonction principale des séquences en IRM ?
Elles permettent d’obtenir des images avec différents types de contrastes pour visualiser les tissus corporels.
Quelle séquence IRM est adaptée à l’imagerie dynamique, comme l’IRM cardiaque ?
La séquence Gradient-Echo (GRE).