En quelle année Felix Bloch et Edward Mills Purcell ont-ils découvert la RMN ?
En 1947.
Qui a découvert la RMN en 1947 ?
Felix Bloch et Edward Mills Purcell.
Dans quelle année Felix Bloch et Edward Mills Purcell ont-ils reçu le prix Nobel pour la RMN ?
En 1962.
Quand ont eu lieu les premières applications cliniques de l’imagerie par résonance magnétique ?
En 1977.
Dans quelle décennie l’IRM s’est-elle largement diffusée en médecine ?
Dans les années 1990.
Pourquoi l’IRM est-elle considérée comme non irradiante ?
Parce qu’elle n’emploie pas de rayons X.
Quelle est l’intensité habituelle du champ magnétique principal B0 en IRM clinique ?
1,5 T ou 3 T.
Quelle est l’intensité approximative du champ magnétique terrestre ?
Environ 0,00003 T (3 × 10^-5 T).
Qu'est-ce que la résonance en physique ?
Un phénomène d'accumulation d'énergie à une fréquence proche de la fréquence propre.
Qu'est-ce que le magnétisme ?
Des phénomènes où des objets exercent des forces attractives ou répulsives.
Que désigne le magnétisme nucléaire ?
Les propriétés magnétiques des noyaux atomiques, notamment des protons d'hydrogène.
Pourquoi l'IRM s'intéresse-t-elle aux protons des noyaux d'hydrogène ?
Parce que le corps humain est constitué d'environ 70 % d'eau.
Quelle est la formule liant moment magnétique nucléaire et moment cinétique ?
Que représente dans la formule ?
Le rapport gyromagnétique.
Quelle valeur a le rapport gyromagnétique pour le proton d'hydrogène ?
42,6 MHz/T.
Comment s'orientent les spins sans champ magnétique appliqué ?
Les orientations des spins sont aléatoires.
Comment s'orientent les spins sous un champ magnétique B0 ?
Les spins s’orientent parallèlement ou antiparallèlement au champ.
Quelle est la conséquence de l'orientation des spins sous B0 sur la somme des moments magnétiques ?
La somme des moments magnétiques n'est plus nulle.
Quelle proportion de protons s'aligne parallèlement au champ B0 ?
Une proportion légèrement supérieure de protons s’aligne parallèlement au champ.
Quelle aimantation nette résulte de l'alignement des protons sous B0 ?
Une aimantation longitudinale nette M orientée selon B0.
Quelle est la formule de la vitesse angulaire de précession selon la relation de Larmor ?
Comment s'exprime la fréquence de Larmor en fonction de et ?
Quel effet a l'augmentation de l'intensité du champ B0 sur la fréquence de Larmor ?
La fréquence de Larmor augmente.
Qu'est-ce que le champ B1 en IRM ?
Un champ magnétique alternatif perpendiculaire à B0 créé par un courant alternatif.
À quelle fréquence résonne le proton pour une IRM à 3 T ?
À 127,8 MHz.
Que se passe-t-il après une impulsion B1 à 90° ?
L’aimantation M bascule dans le plan transversal.
Que permet l’arrêt du champ B1 après impulsion ?
Le retour progressif de M vers sa position parallèle à B0.
Quelle est la formule de la relaxation longitudinale ?
Quelle est la formule de la relaxation transversale ?
Que représente T1 en relaxation ?
La constante de relaxation longitudinale appelée spin-réseau.
Que représente T2 en relaxation ?
La constante de relaxation transversale appelée spin-spin.
Qu'est-ce que le Free Induction Decay (FID) en RMN ?
C'est la décroissance du signal RMN après l'arrêt de l'impulsion B1.
Que provoque la diminution de Mxy après l'arrêt de B1 ?
Elle induit un courant alternatif dans une antenne perpendiculaire à B0.
Quelle est la forme du signal FID ?
Le signal FID est sinusoïdal décroissant.
Pourquoi les fréquences du signal FID restent-elles stables ?
Parce qu'elles dépendent des tissus.
Que fait la transformée de Fourier sur le signal FID ?
Elle dissocie les différentes fréquences pour obtenir un spectre de résonance.
Que représente la constante T2 en RMN ?
Elle correspond à 63 % de la disparition de la composante transversale Mxy.
Que fait la transformée de Fourier sur un signal temporel ?
Elle convertit l'amplitude en fonction du temps en amplitude en fonction de la fréquence.
Que permet de dissocier la transformée de Fourier dans un signal ?
Elle dissocie les fréquences composant le signal.
Que produit un signal combinant 440 Hz et 698 Hz après transformée de Fourier ?
Deux pics de transformée de Fourier correspondant aux deux fréquences.
De quoi dépend l'amplitude des pics dans la transformée de Fourier d'un signal combiné ?
Elle dépend de l'amplitude de chaque note composant le signal.
Qu'est-ce que le déplacement chimique en spectroscopie RMN ?
C'est l'écart entre la fréquence mesurée et celle d'une substance de référence.
Qu'est-ce que le codage spatial en IRM ?
La détermination de l'origine spatiale du signal IRM par gradients de champ magnétique.
Quelle est l'intensité typique des gradients de champ magnétique pour le codage spatial ?
De l'ordre de Tesla par centimètre.
Quel est le rôle du gradient de sélection de coupe en IRM ?
Associer une fréquence de résonance différente à chaque coupe pour identifier la zone.
Quand est appliqué le gradient de fréquence Gω en IRM ?
Pendant la mesure du signal.
Comment le gradient de fréquence Gω code-t-il la coordonnée x ?
En faisant tourner les protons à des vitesses différentes selon leur position.
Quand est appliqué le gradient de phase Gφ en IRM ?
Après la sélection de coupe et avant la mesure.
Que se passe-t-il avec le déphasage des protons après disparition du gradient de phase Gφ ?
Les protons conservent leur déphasage.
Quelle est la formule des signaux sinusoïdaux recueillis en IRM ?
Que traduit l’amplitude dans le signal IRM ?
L’intensité de l’aimantation transversale.
Comment l’amplitude est-elle utilisée dans l’image IRM ?
Elle est convertie en niveau de gris.
Que constitue une paire de valeurs fréquence-phase en IRM ?
Une signature de position pour localiser l’information dans l’espace.
Que fait la reconstruction IRM avec chaque voxel ?
Elle associe une localisation spatiale et une intensité de niveau de gris.
Quel est le résultat final de l’assemblage des voxels en IRM ?
La formation de l’image.
Quels sont les éléments successifs d'une séquence IRM ?
Gradient de sélection de coupe, impulsions RF, gradient de phase, gradient de fréquence, recueil du signal.
Quelle impulsion RF utilise l'écho de gradient ?
Une seule impulsion RF à 90°.
Quelles impulsions RF utilise l'écho de spin ?
Une impulsion à 90° suivie d'une impulsion à 180°.
Quel effet a le déphasage lié aux inhomogénéités de B0 dans l'écho de gradient ?
Il s'ajoute au déphasage tissulaire et raccourcit le temps T2* par rapport à T2.
Que fait l'impulsion à 180° dans l'écho de spin ?
Elle inverse les moments magnétiques pour annuler le déphasage lié aux inhomogénéités de B0.
Comment les protons rapides et lents se comportent-ils après l'impulsion à 180° dans l'écho de spin ?
Les protons rapides rattrapent les protons lents, annulant le déphasage systématique.
Quand est appliquée l'impulsion à 180° dans une séquence écho de spin ?
Après un délai TE/2.
À quel moment est mesuré le signal dans une séquence écho de spin ?
Au temps TE après l'impulsion à 90°.
Qu'est-ce que le temps de répétition TR en IRM ?
Le TR est la durée entre deux répétitions d'une séquence.
Que mesure le temps d'écho TE en IRM ?
Le TE est la durée entre l'impulsion d'excitation et la mesure de l'écho.
Quelle différence existe entre T1, T2 et TR, TE ?
T1 et T2 sont des paramètres physiques, TR et TE sont techniques.
Qu'impose un TR court pour une image pondérée en T1 ?
Un TR court limite la croissance des exponentielles.
Qu'impose un TE court pour une image pondérée en T1 ?
Un TE court limite la croissance des exponentielles.
Quel TR faut-il pour une image pondérée en T2 ?
Un TR long est nécessaire pour une image pondérée en T2.
Quel TE faut-il pour une image pondérée en T2 ?
Un TE long est nécessaire pour une image pondérée en T2.
Quel signal présente la graisse en pondération T1 ?
La graisse est en hypersignal en pondération T1.
Quel signal présente l’eau en pondération T1 ?
L’eau est en hyposignal en pondération T1.
Quel signal présente l’eau en pondération T2 ?
L’eau est en hypersignal en pondération T2.
Comment distinguer l’eau et l’air en pondération T1 ?
L’eau et l’air ont un aspect similaire en pondération T1.
Comment distinguer l’eau et l’air en pondération T2 ?
L’eau est en hypersignal et l’air en hyposignal en pondération T2.
Quel signal présente l’eau en contraste T1 ?
L’eau est en hyposignal en contraste T1.
Quelle est la nature du gadolinium utilisé en IRM ?
Le gadolinium est une macromolécule paramagnétique.
Quelle est la dose injectée de gadolinium en IRM ?
La dose de gadolinium injectée est de 10 à 20 mL.
Quelle impulsion utilise l'écho de gradient en IRM ?
Une seule impulsion à 90°.
Quelles impulsions utilise l'écho de spin pour former l'écho ?
Une impulsion à 90° puis une impulsion à 180°.
Pourquoi associe-t-on pondération T1 et T2 dans une image IRM complète ?
Pour différencier les tissus grâce à leurs réponses complémentaires.
Teste tes connaissances avec un QCM de 39 questions sur IRM : signal, codage et contraste.
1. Pourquoi l’IRM est-elle considérée comme une technique non irradiante ?
2. Quelle caractéristique décrit correctement le champ magnétique principal B0 produit par l’aimant supraconducteur d’une IRM clinique ?
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