Flashcards : Imagerie par résonance magnétique — 70 cartes

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1Question

En quelle année Felix Bloch et Edward Mills Purcell ont-ils découvert la résonance magnétique nucléaire ?

Réponse

En 1947.

2Question

Quels scientifiques américains ont découvert la résonance magnétique nucléaire en 1947 ?

Réponse

Felix Bloch et Edward Mills Purcell.

3Question

Quand ont eu lieu les premières applications cliniques de la résonance magnétique nucléaire ?

Réponse

En 1977.

4Question

Dans quelle décennie l’IRM s’est-elle diffusée à grande échelle en médecine ?

Réponse

Dans les années 1990.

5Question

Quelle est la différence principale entre l’IRM et la radiographie standard ?

Réponse

L’IRM est non irradiante et utilise un champ magnétique et des radiofréquences.

6Question

Quel type d’aimant produit le champ magnétique principal B0 en IRM ?

Réponse

Un aimant supraconducteur.

7Question

Quelle est l’intensité clinique habituelle du champ magnétique B0 en IRM ?

Réponse

1,5 T ou 3 T.

8Question

Combien de fois le champ magnétique terrestre est-il moins intense que celui d’une IRM à 3 T ?

Réponse

100 000 fois moins intense.

9Question

Qu'est-ce que la résonance en physique des oscillations ?

Réponse

C'est l'augmentation d'énergie oscillante sous impulsions périodiques proches de la fréquence propre.

10Question

Qu'est-ce que le magnétisme ?

Réponse

C'est l'ensemble des phénomènes d'attraction ou répulsion entre objets magnétiques.

11Question

Que désigne le magnétisme nucléaire ?

Réponse

Les propriétés magnétiques des noyaux atomiques, notamment des protons d'hydrogène.

12Question

Pourquoi utilise-t-on les protons d'hydrogène en IRM ?

Réponse

Parce que le corps humain est composé d'environ 70 % d'eau contenant ces protons.

13Question

Quand la résonance nucléaire est-elle impossible ?

Réponse

Quand le spin nucléaire est nul, c'est-à-dire nombre pair de protons et neutrons.

14Question

Quelle formule relie le moment magnétique nucléaire au moment cinétique ?

Réponse

μ=γS\mu = \gamma Sγ\gamma est le rapport gyromagnétique.

15Question

Quelle est la fréquence de résonance des protons d'hydrogène ?

Réponse

42,6 MHz par Tesla de champ magnétique appliqué.

16Question

Quelle relation exprime la fréquence de Larmor ?

Réponse

ν0=γB02π\nu_0 = \frac{\gamma B_0}{2\pi}B0B_0 est le champ magnétique.

17Question

Qu'est-ce que la relaxation en IRM ?

Réponse

Le retour progressif de l’aimantation M vers sa position initiale parallèle à B0.

18Question

Pourquoi applique-t-on B1 perpendiculairement à B0 en IRM ?

Réponse

Pour rendre l’aimantation mesurable.

19Question

Quelle est la fréquence de Larmor du proton pour un champ B0 de 3 T ?

Réponse

127,8 MHz.

20Question

Que mesure la constante T1 en relaxation longitudinale ?

Réponse

La réapparition de 63 % de l’aimantation longitudinale Mz.

21Question

Que mesure la constante T2 en relaxation transversale ?

Réponse

La disparition de 63 % de l’aimantation transversale Mxy.

22Question

Que signifie que T1 est supérieur à T2 ?

Réponse

La repousse de l’aimantation longitudinale prend plus de temps que la disparition de l’aimantation transversale.

23Question

Quelles sont les valeurs maximales de T1 et T2 dans l’eau ?

Réponse

Environ 3000 ms pour T1 et 1500 ms pour T2.

24Question

Dans quel tissu les valeurs de T1 et T2 sont-elles les plus basses ?

Réponse

Dans la graisse.

25Question

Qu'est-ce que le Free Induction Decay (FID) en RMN ?

Réponse

C'est la décroissance libre du signal RMN après l'arrêt de l'impulsion B1.

26Question

À quoi est liée la décroissance du signal FID ?

Réponse

À la diminution progressive de l'aimantation transversale Mxy.

27Question

Que fait Mxy après l'arrêt de l'impulsion B1 en RMN ?

Réponse

Il induit un courant alternatif dans l'antenne.

28Question

Comment évolue le courant induit par Mxy après l'arrêt de B1 ?

Réponse

Il diminue avec la diminution de Mxy.

29Question

Quelle transformation analyse le signal RMN décroissant ?

Réponse

La transformée de Fourier.

30Question

Que fait la transformée de Fourier sur un signal temporel ?

Réponse

Elle transforme une amplitude dépendant du temps en amplitude dépendant de la fréquence.

31Question

Quel est le rôle de la transformée de Fourier en RMN ?

Réponse

Elle sépare les fréquences composant le signal.

32Question

Quelle intensité de gradient de champ magnétique est utilisée en IRM pour le codage spatial ?

Réponse

Des gradients de l'ordre de 10⁻⁴ T/cm.

33Question

Qu'est-ce que le codage spatial en IRM ?

Réponse

Il permet de déterminer la portion d’espace d’où provient le signal mesuré.

34Question

Quelle est l'intensité typique des gradients de champ magnétique en IRM ?

Réponse

Ils sont de l’ordre de 104Tesla/cm10^{-4} Tesla/cm.

35Question

Comment les gradients modifient-ils la fréquence de résonance en IRM ?

Réponse

Ils modifient légèrement la fréquence selon la position.

36Question

Quel rôle joue le gradient temporaire dans la sélection de coupe ?

Réponse

Il différencie les fréquences de résonance selon la coupe étudiée.

37Question

Quand s'applique le codage en fréquence selon x en IRM ?

Réponse

Pendant la mesure.

38Question

Quand s'applique le codage en phase selon y en IRM ?

Réponse

Après la sélection de coupe et avant la mesure.

39Question

Comment le codage en phase crée-t-il un déphasage ?

Réponse

Il dépend de l’intensité et de la durée du gradient.

40Question

Que se passe-t-il après la création du déphasage en codage de phase ?

Réponse

Les protons retrouvent leur fréquence de Larmor en gardant leur décalage de phase.

41Question

Quelle formule décrit un signal sinusoïdal en IRM ?

Réponse

A=A0cos(ωt+φ)A=A_0\cos(\omega t+\varphi)

42Question

Quelle variable code la position selon l’axe x en IRM ?

Réponse

La fréquence ω\omega code la position selon l’axe x.

43Question

Quelle variable code la position selon l’axe y en IRM ?

Réponse

La phase φ\varphi code la position selon l’axe y.

44Question

Qu'est-ce qu'un voxel en IRM ?

Réponse

Un voxel est un élément de volume localisé avec une intensité de signal.

45Question

Que représente l'intensité d'un voxel en IRM ?

Réponse

L'intensité est représentée par un niveau de gris.

46Question

Que produit une amplitude élevée de l’aimantation transversale ?

Réponse

Un signal clair.

47Question

Que produit une amplitude faible de l’aimantation transversale ?

Réponse

Un signal sombre.

48Question

Quelles étapes successives comprend une séquence IRM ?

Réponse

Sélection de coupe, impulsion RF, gradient de phase, gradient de fréquence, recueil du signal.

49Question

Quelle impulsion radiofréquence utilise l’écho de gradient ?

Réponse

Une seule impulsion à 90°.

50Question

Quelle impulsion suit l’impulsion à 90° dans l’écho de spin ?

Réponse

Une impulsion à 180°.

51Question

Comment évolue le signal dans l’écho de gradient ?

Réponse

Le signal décroît sans réécho.

52Question

Quelle est la durée caractéristique de l’écho de gradient ?

Réponse

C’est une séquence courte.

53Question

Pourquoi l’écho de gradient recueille-t-il moins bien le signal ?

Réponse

Il recueille moins facilement l’intensité maximale et distingue moins bien le bruit.

54Question

Quel est le rôle de l’impulsion à 180° dans l’écho de spin ?

Réponse

Elle inverse les protons déphasés pour qu’ils se remettent en phase.

55Question

À quel moment mesure-t-on l’écho dans l’écho de spin ?

Réponse

Au temps TE, quand les protons sont progressivement en phase.

56Question

Qu'est-ce que le temps de répétition TR en IRM ?

Réponse

C'est la durée entre deux répétitions d'une séquence.

57Question

Que détermine le temps de répétition TR sur l'aimantation longitudinale Mz ?

Réponse

Il détermine le temps laissé à Mz pour repousser.

58Question

Qu'est-ce que le temps d'écho TE en IRM ?

Réponse

C'est la durée entre l'impulsion à 90° et la remontée du signal après l'impulsion à 180°.

59Question

Quelle est la différence entre T1 et T2 d'une part, et TR et TE d'autre part ?

Réponse

T1 et T2 sont des paramètres physiques des tissus, TR et TE sont des paramètres techniques choisis.

60Question

Quelle est la durée entre l'impulsion à 90° et celle à 180° dans une séquence d'écho de spin ?

Réponse

Elle vaut TE divisé par 2.

61Question

Qu'impose un TR court et un TE court pour une image pondérée en T1 ?

Réponse

Différencier les tissus selon leur repousse longitudinale.

62Question

Qu'impose un TR long et un TE long pour une image pondérée en T2 ?

Réponse

Laisser s'exprimer les différences de décroissance transversale.

63Question

Comment apparaît la graisse en pondération T1 ?

Réponse

En hypersignal.

64Question

Comment apparaît l'eau en pondération T1 ?

Réponse

En hyposignal.

65Question

Comment apparaît l'eau en pondération T2 ?

Réponse

En hypersignal.

66Question

Pourquoi les images pondérées en T1 et T2 sont-elles complémentaires ?

Réponse

Parce que l'eau et l'air ont un aspect similaire en T1 mais différent en T2.

67Question

Qu'est-ce que le gadolinium en IRM ?

Réponse

Une macromolécule paramagnétique injectée pour modifier la relaxation T1.

68Question

Quelle quantité de gadolinium est injectée en IRM ?

Réponse

Entre 10 et 20 mL sont injectés dans les veines du patient.

69Question

Que fait le gadolinium après injection dans le corps ?

Réponse

Il circule jusqu'au cerveau et augmente le signal des zones vascularisées.

70Question

Pourquoi les tumeurs apparaissent-elles en hypersignal après gadolinium ?

Réponse

Parce qu'elles sont très vascularisées et captent le gadolinium.

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Teste tes connaissances avec un QCM de 24 questions sur Imagerie par résonance magnétique.

1. Concernant les repères historiques de l’IRM :

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