Qui a découvert la résonance magnétique nucléaire en 1947 ?
Felix Bloch et Edward Mills Purcell.
En quelle année ont eu lieu les premières applications cliniques de la RMN ?
En 1977.
Quand l’IRM s’est-elle diffusée à grande échelle en médecine ?
Dans les années 1990.
Qu'est-ce que l'IRM utilise comme principe d'imagerie ?
Un champ magnétique et des radiofréquences.
Quelle est la différence principale entre l'IRM et la radiographie ?
L'IRM n'utilise pas de rayons X.
Quel composant produit le champ magnétique principal B0 en IRM ?
L’aimant supraconducteur.
Quelle est l'intensité clinique habituelle du champ magnétique B0 en IRM ?
1,5 T ou 3 T.
Combien de fois le champ magnétique terrestre est-il moins intense que celui de 3 T en IRM ?
100 000 fois moins intense.
Qu'est-ce que la résonance en physique des oscillations ?
L'augmentation de l'énergie oscillante d'un système sous impulsions périodiques proches de sa fréquence propre.
Qu'est-ce que le magnétisme ?
L'ensemble des phénomènes où des objets exercent des forces attractives ou répulsives sur d'autres matériaux.
Que désigne le magnétisme nucléaire ?
Les propriétés magnétiques des noyaux atomiques, notamment des protons d'hydrogène en IRM.
Pourquoi l'IRM exploite-t-elle principalement les protons d'hydrogène ?
Parce que le corps humain est constitué à environ 70 % d'eau contenant ces protons.
Quel noyau peut produire un signal RMN ?
Un noyau dont le spin total est non nul pouvant entrer en résonance.
Quelle est la formule du moment magnétique nucléaire ?
où est le rapport gyromagnétique et le moment cinétique.
Quelle est la valeur du rapport gyromagnétique des protons d'hydrogène ?
42,6 MHz/T.
Que décrit la relation de Larmor ?
La vitesse angulaire de précession et la fréquence .
Qu'est-ce que la relaxation en IRM ?
Le retour progressif de l’aimantation vers sa position initiale parallèle à B0.
Quelle procédure suit l’IRM pour produire un signal mesurable ?
Elle applique B1 perpendiculairement à B0, règle B1 à la fréquence de Larmor, bascule M d’environ 90°, puis coupe B1 pour observer la relaxation.
Quelle est la fréquence de Larmor du proton pour un champ B0 de 3 T ?
Elle vaut 127,8 MHz, soit 3 × 42,6 MHz.
Comment évolue l’aimantation longitudinale Mz après l’arrêt de B1 ?
Elle repousse progressivement.
Comment évolue l’aimantation transversale Mxy après l’arrêt de B1 ?
Elle diminue progressivement.
Qu'est-ce que la constante T1 en IRM ?
Le temps de réapparition de 63 % de l’aimantation longitudinale Mz.
Qu'est-ce que la constante T2 en IRM ?
Le temps de disparition de 63 % de l’aimantation transversale Mxy.
Quelle relation existe-t-il entre T1 et T2 dans les milieux étudiés ?
T1 est toujours supérieur à T2.
Qu'est-ce que le FID en RMN ?
La décroissance du signal RMN liée à la diminution de l’aimantation transversale Mxy.
Que détecte une antenne placée dans le plan transverse en RMN ?
Le courant alternatif induit par la variation de Mxy.
Comment évolue l'amplitude du signal détecté par l'antenne en RMN ?
Elle décroît au cours de la relaxation.
Que fait la transformée de Fourier en RMN ?
Elle convertit l’amplitude du signal du temps en fonction de la fréquence.
Quel avantage apporte la transformée de Fourier sur les fréquences superposées ?
Elle sépare les fréquences superposées.
Que représentent plusieurs fréquences en RMN ?
Différents environnements moléculaires des noyaux d’hydrogène.
Quel type de gradients utilise le codage spatial en RMN ?
Des gradients temporaires de champ magnétique d’environ 10⁻⁴ T/cm.
À quoi sert le codage spatial en RMN ?
À différencier les zones spatiales et déterminer l’origine du signal.
Qu'est-ce que le déplacement chimique en RMN ?
L'écart entre la mesure RMN et une substance de référence.
À quoi sert la transformée de Fourier en RMN ?
À identifier les fréquences de résonance sous-jacentes au signal.
Qu'est-ce qu'une décroissance libre induite en RMN ?
Un signal dont l'amplitude décroît avec le temps tout en oscillant à fréquence constante.
Quelle différence principale existe entre RMN et IRM concernant la détection ?
RMN détecte seulement les fréquences des substances, IRM différencie aussi les voxels spatiaux.
Qu'impose le gradient de sélection de coupe au champ magnétique ?
Il fait varier légèrement le champ magnétique selon la zone étudiée.
Quelle est la fonction du gradient de sélection de coupe en IRM ?
Chaque coupe possède une fréquence de résonance propre.
Quelle est l'ordre de grandeur des gradients additionnels de champ magnétique ?
Ils sont de l’ordre de .
Comment sont créés les gradients additionnels de champ magnétique ?
Ils sont créés temporairement par des bobines supplémentaires.
Qu'est-ce que le codage en fréquence en IRM ?
C'est l'utilisation d'un gradient selon l’axe x appliqué pendant la mesure.
Quel effet produit le gradient sur les protons ?
Il fait varier leur vitesse de rotation selon leur position sur x.
En quoi consiste le codage en phase ?
Appliquer un gradient selon y après la sélection de coupe et avant la mesure.
Que fait-on après avoir appliqué puis supprimé le gradient en codage en phase ?
On conserve le déphasage acquis.
Quelle est la formule d'un signal sinusoïdal recueilli en IRM ?
Que représente l'amplitude dans un signal sinusoïdal IRM ?
L'amplitude représente l'intensité de l'aimantation transversale.
Comment l'amplitude est-elle utilisée dans l'image IRM ?
Elle est convertie en niveau de gris dans l'image.
Par quoi est identifiée chaque position du plan en IRM ?
Par une paire fréquence-phase.
Que détermine l'amplitude associée à une paire fréquence-phase ?
L'intensité du pixel ou du voxel.
Que permet la reconstruction progressive des amplitudes des voxels ?
De former une image en coupe.
Donnez un exemple d'image en coupe obtenue par reconstruction des voxels.
Une image sagittale du cerveau.
Quels sont les gradients successifs dans une séquence IRM d’imagerie ?
Gradient de sélection de coupe, gradient de phase, gradient de fréquence.
Quelle impulsion radiofréquence utilise l’écho de gradient ?
Une seule impulsion à 90°.
Quelle différence d’impulsions distingue l’écho de spin de l’écho de gradient ?
L’écho de spin utilise une impulsion à 90° suivie d’une à 180°.
Quel est le délai entre l’impulsion à 90° et celle à 180° dans l’écho de spin ?
Un délai de .
À quel moment le signal est-il mesuré dans l’écho de spin ?
Au temps lorsque les protons sont refocalisés.
Quelle caractéristique du signal distingue l’écho de gradient ?
Le signal décroît sans être refocalisé.
Quel avantage a l’écho de spin sur l’écho de gradient concernant le déphasage ?
Il élimine temporairement le déphasage dû aux inhomogénéités de .
Quel champ reste actif pendant toute la séquence IRM d’imagerie ?
Le champ reste actif.
Qu'est-ce que le temps de répétition TR en IRM ?
C'est la durée entre deux répétitions d'une séquence.
Que conditionne le temps de répétition TR sur l'aimantation longitudinale ?
Il conditionne le temps laissé à pour repousser.
Qu'est-ce que le temps d'écho TE en IRM ?
C'est la durée entre l'impulsion à 90° et la remontée du signal.
Que mesure le temps d'écho TE après excitation ?
Le signal mesuré après la refocalisation.
Quelle différence existe-t-il entre T1/T2 et TR/TE ?
T1 et T2 sont des paramètres physiques des tissus, TR et TE sont des paramètres techniques.
Que sondent respectivement TR et TE en IRM ?
Ils sondent les relaxations T1 et T2.
De quoi dépend le nombre de répétitions d'une séquence IRM ?
Du nombre de lignes de l'image.
Combien de répétitions faut-il pour une image de 256 lignes ?
Il faut 256 répétitions.
Qu'impose un TR court et un TE court en IRM ?
Une pondération T1 pour différencier les tissus selon leur repousse longitudinale.
Qu'impose un TR long et un TE long pour la pondération T2 ?
Laisser s'exprimer les différences de décroissance transversale en réduisant l'influence de T1.
Comment apparaît la graisse en pondération T1 ?
En hypersignal.
Comment apparaît l'eau en pondération T1 ?
En hyposignal.
Comment apparaît l'eau en pondération T2 ?
En hypersignal.
Pourquoi les images pondérées en T1 et T2 sont-elles complémentaires ?
Parce que l'eau et l'air ont une apparence similaire en T1 mais différente en T2.
Qu'est-ce que le gadolinium en IRM ?
Une macromolécule paramagnétique injectée pour augmenter le contraste par effet sur la relaxation T1.
Quel effet a le gadolinium sur les tumeurs fortement vascularisées ?
Il les rend visibles en hypersignal en se concentrant dans leurs nombreux vaisseaux.
Qu'impose le TR en imagerie IRM ?
Le TR détermine le temps de repousse de l’aimantation longitudinale.
Qu'impose le TE en imagerie IRM ?
Le TE détermine le temps de déphasage transversal.
Quelle pondération d'images IRM est habituellement utilisée pour différencier les tissus ?
Un couple d’images pondérées en T1 et en T2.
Sur quoi est fondée la séquence d’écho de gradient en IRM ?
Sur une impulsion à 90°.
Sur quoi est fondée la séquence d’écho de spin en IRM ?
Sur une impulsion à 90° suivie d’une impulsion à 180°.
Teste tes connaissances avec un QCM de 24 questions sur IRM : codage et contraste.
1. Concernant les fondements et l’histoire de la RMN :
2. Parmi les propositions suivantes concernant les fondements physiques de l’IRM, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?
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