Flashcards : IRM : codage et contraste — 80 cartes

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1Question

Qui a découvert la résonance magnétique nucléaire en 1947 ?

Réponse

Felix Bloch et Edward Mills Purcell.

2Question

En quelle année ont eu lieu les premières applications cliniques de la RMN ?

Réponse

En 1977.

3Question

Quand l’IRM s’est-elle diffusée à grande échelle en médecine ?

Réponse

Dans les années 1990.

4Question

Qu'est-ce que l'IRM utilise comme principe d'imagerie ?

Réponse

Un champ magnétique et des radiofréquences.

5Question

Quelle est la différence principale entre l'IRM et la radiographie ?

Réponse

L'IRM n'utilise pas de rayons X.

6Question

Quel composant produit le champ magnétique principal B0 en IRM ?

Réponse

L’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 de 3 T en IRM ?

Réponse

100 000 fois moins intense.

9Question

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

Réponse

L'augmentation de l'énergie oscillante d'un système sous impulsions périodiques proches de sa fréquence propre.

10Question

Qu'est-ce que le magnétisme ?

Réponse

L'ensemble des phénomènes où des objets exercent des forces attractives ou répulsives sur d'autres matériaux.

11Question

Que désigne le magnétisme nucléaire ?

Réponse

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

12Question

Pourquoi l'IRM exploite-t-elle principalement les protons d'hydrogène ?

Réponse

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

13Question

Quel noyau peut produire un signal RMN ?

Réponse

Un noyau dont le spin total est non nul pouvant entrer en résonance.

14Question

Quelle est la formule du moment magnétique nucléaire ?

Réponse

μ=γS\mu = \gamma Sγ\gamma est le rapport gyromagnétique et SS le moment cinétique.

15Question

Quelle est la valeur du rapport gyromagnétique des protons d'hydrogène ?

Réponse

42,6 MHz/T.

16Question

Que décrit la relation de Larmor ?

Réponse

La vitesse angulaire de précession ω0=γB0\omega_0 = \gamma B_0 et la fréquence ν0=γB02π\nu_0 = \frac{\gamma B_0}{2\pi}.

17Question

Qu'est-ce que la relaxation en IRM ?

Réponse

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

18Question

Quelle procédure suit l’IRM pour produire un signal mesurable ?

Réponse

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.

19Question

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

Réponse

Elle vaut 127,8 MHz, soit 3 × 42,6 MHz.

20Question

Comment évolue l’aimantation longitudinale Mz après l’arrêt de B1 ?

Réponse

Elle repousse progressivement.

21Question

Comment évolue l’aimantation transversale Mxy après l’arrêt de B1 ?

Réponse

Elle diminue progressivement.

22Question

Qu'est-ce que la constante T1 en IRM ?

Réponse

Le temps de réapparition de 63 % de l’aimantation longitudinale Mz.

23Question

Qu'est-ce que la constante T2 en IRM ?

Réponse

Le temps de disparition de 63 % de l’aimantation transversale Mxy.

24Question

Quelle relation existe-t-il entre T1 et T2 dans les milieux étudiés ?

Réponse

T1 est toujours supérieur à T2.

25Question

Qu'est-ce que le FID en RMN ?

Réponse

La décroissance du signal RMN liée à la diminution de l’aimantation transversale Mxy.

26Question

Que détecte une antenne placée dans le plan transverse en RMN ?

Réponse

Le courant alternatif induit par la variation de Mxy.

27Question

Comment évolue l'amplitude du signal détecté par l'antenne en RMN ?

Réponse

Elle décroît au cours de la relaxation.

28Question

Que fait la transformée de Fourier en RMN ?

Réponse

Elle convertit l’amplitude du signal du temps en fonction de la fréquence.

29Question

Quel avantage apporte la transformée de Fourier sur les fréquences superposées ?

Réponse

Elle sépare les fréquences superposées.

30Question

Que représentent plusieurs fréquences en RMN ?

Réponse

Différents environnements moléculaires des noyaux d’hydrogène.

31Question

Quel type de gradients utilise le codage spatial en RMN ?

Réponse

Des gradients temporaires de champ magnétique d’environ 10⁻⁴ T/cm.

32Question

À quoi sert le codage spatial en RMN ?

Réponse

À différencier les zones spatiales et déterminer l’origine du signal.

33Question

Qu'est-ce que le déplacement chimique en RMN ?

Réponse

L'écart entre la mesure RMN et une substance de référence.

34Question

À quoi sert la transformée de Fourier en RMN ?

Réponse

À identifier les fréquences de résonance sous-jacentes au signal.

35Question

Qu'est-ce qu'une décroissance libre induite en RMN ?

Réponse

Un signal dont l'amplitude décroît avec le temps tout en oscillant à fréquence constante.

36Question

Quelle différence principale existe entre RMN et IRM concernant la détection ?

Réponse

RMN détecte seulement les fréquences des substances, IRM différencie aussi les voxels spatiaux.

37Question

Qu'impose le gradient de sélection de coupe au champ magnétique ?

Réponse

Il fait varier légèrement le champ magnétique selon la zone étudiée.

38Question

Quelle est la fonction du gradient de sélection de coupe en IRM ?

Réponse

Chaque coupe possède une fréquence de résonance propre.

39Question

Quelle est l'ordre de grandeur des gradients additionnels de champ magnétique ?

Réponse

Ils sont de l’ordre de 104 T/cm10^{-4}\ \mathrm{T/cm}.

40Question

Comment sont créés les gradients additionnels de champ magnétique ?

Réponse

Ils sont créés temporairement par des bobines supplémentaires.

41Question

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

Réponse

C'est l'utilisation d'un gradient selon l’axe x appliqué pendant la mesure.

42Question

Quel effet produit le gradient GωG_\omega sur les protons ?

Réponse

Il fait varier leur vitesse de rotation selon leur position sur x.

43Question

En quoi consiste le codage en phase ?

Réponse

Appliquer un gradient selon y après la sélection de coupe et avant la mesure.

44Question

Que fait-on après avoir appliqué puis supprimé le gradient en codage en phase ?

Réponse

On conserve le déphasage acquis.

45Question

Quelle est la formule d'un signal sinusoïdal recueilli en IRM ?

Réponse

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

46Question

Que représente l'amplitude A0A_0 dans un signal sinusoïdal IRM ?

Réponse

L'amplitude A0A_0 représente l'intensité de l'aimantation transversale.

47Question

Comment l'amplitude A0A_0 est-elle utilisée dans l'image IRM ?

Réponse

Elle est convertie en niveau de gris dans l'image.

48Question

Par quoi est identifiée chaque position du plan en IRM ?

Réponse

Par une paire fréquence-phase.

49Question

Que détermine l'amplitude associée à une paire fréquence-phase ?

Réponse

L'intensité du pixel ou du voxel.

50Question

Que permet la reconstruction progressive des amplitudes des voxels ?

Réponse

De former une image en coupe.

51Question

Donnez un exemple d'image en coupe obtenue par reconstruction des voxels.

Réponse

Une image sagittale du cerveau.

52Question

Quels sont les gradients successifs dans une séquence IRM d’imagerie ?

Réponse

Gradient de sélection de coupe, gradient de phase, gradient de fréquence.

53Question

Quelle impulsion radiofréquence utilise l’écho de gradient ?

Réponse

Une seule impulsion à 90°.

54Question

Quelle différence d’impulsions distingue l’écho de spin de l’écho de gradient ?

Réponse

L’écho de spin utilise une impulsion à 90° suivie d’une à 180°.

55Question

Quel est le délai entre l’impulsion à 90° et celle à 180° dans l’écho de spin ?

Réponse

Un délai de TE/2TE/2.

56Question

À quel moment le signal est-il mesuré dans l’écho de spin ?

Réponse

Au temps TETE lorsque les protons sont refocalisés.

57Question

Quelle caractéristique du signal distingue l’écho de gradient ?

Réponse

Le signal décroît sans être refocalisé.

58Question

Quel avantage a l’écho de spin sur l’écho de gradient concernant le déphasage ?

Réponse

Il élimine temporairement le déphasage dû aux inhomogénéités de B0B_0.

59Question

Quel champ reste actif pendant toute la séquence IRM d’imagerie ?

Réponse

Le champ B0B_0 reste actif.

60Question

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

Réponse

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

61Question

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

Réponse

Il conditionne le temps laissé à MzM_z pour repousser.

62Question

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.

63Question

Que mesure le temps d'écho TE après excitation ?

Réponse

Le signal mesuré après la refocalisation.

64Question

Quelle différence existe-t-il entre T1/T2 et TR/TE ?

Réponse

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

65Question

Que sondent respectivement TR et TE en IRM ?

Réponse

Ils sondent les relaxations T1 et T2.

66Question

De quoi dépend le nombre de répétitions d'une séquence IRM ?

Réponse

Du nombre de lignes de l'image.

67Question

Combien de répétitions faut-il pour une image de 256 lignes ?

Réponse

Il faut 256 répétitions.

68Question

Qu'impose un TR court et un TE court en IRM ?

Réponse

Une pondération T1 pour différencier les tissus selon leur repousse longitudinale.

69Question

Qu'impose un TR long et un TE long pour la pondération T2 ?

Réponse

Laisser s'exprimer les différences de décroissance transversale en réduisant l'influence de T1.

70Question

Comment apparaît la graisse en pondération T1 ?

Réponse

En hypersignal.

71Question

Comment apparaît l'eau en pondération T1 ?

Réponse

En hyposignal.

72Question

Comment apparaît l'eau en pondération T2 ?

Réponse

En hypersignal.

73Question

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

Réponse

Parce que l'eau et l'air ont une apparence similaire en T1 mais différente en T2.

74Question

Qu'est-ce que le gadolinium en IRM ?

Réponse

Une macromolécule paramagnétique injectée pour augmenter le contraste par effet sur la relaxation T1.

75Question

Quel effet a le gadolinium sur les tumeurs fortement vascularisées ?

Réponse

Il les rend visibles en hypersignal en se concentrant dans leurs nombreux vaisseaux.

76Question

Qu'impose le TR en imagerie IRM ?

Réponse

Le TR détermine le temps de repousse de l’aimantation longitudinale.

77Question

Qu'impose le TE en imagerie IRM ?

Réponse

Le TE détermine le temps de déphasage transversal.

78Question

Quelle pondération d'images IRM est habituellement utilisée pour différencier les tissus ?

Réponse

Un couple d’images pondérées en T1 et en T2.

79Question

Sur quoi est fondée la séquence d’écho de gradient en IRM ?

Réponse

Sur une impulsion à 90°.

80Question

Sur quoi est fondée la séquence d’écho de spin en IRM ?

Réponse

Sur une impulsion à 90° suivie d’une impulsion à 180°.

Teste-toi avec le QCM

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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