Flashcards : IRM : signal, codage et contraste — 81 cartes

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1Question

En quelle année Felix Bloch et Edward Mills Purcell ont-ils découvert la RMN ?

Réponse

En 1947.

2Question

Qui a découvert la RMN en 1947 ?

Réponse

Felix Bloch et Edward Mills Purcell.

3Question

Dans quelle année Felix Bloch et Edward Mills Purcell ont-ils reçu le prix Nobel pour la RMN ?

Réponse

En 1962.

4Question

Quand ont eu lieu les premières applications cliniques de l’imagerie par résonance magnétique ?

Réponse

En 1977.

5Question

Dans quelle décennie l’IRM s’est-elle largement diffusée en médecine ?

Réponse

Dans les années 1990.

6Question

Pourquoi l’IRM est-elle considérée comme non irradiante ?

Réponse

Parce qu’elle n’emploie pas de rayons X.

7Question

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

Réponse

1,5 T ou 3 T.

8Question

Quelle est l’intensité approximative du champ magnétique terrestre ?

Réponse

Environ 0,00003 T (3 × 10^-5 T).

9Question

Qu'est-ce que la résonance en physique ?

Réponse

Un phénomène d'accumulation d'énergie à une fréquence proche de la fréquence propre.

10Question

Qu'est-ce que le magnétisme ?

Réponse

Des phénomènes où des objets exercent des forces attractives ou répulsives.

11Question

Que désigne le magnétisme nucléaire ?

Réponse

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

12Question

Pourquoi l'IRM s'intéresse-t-elle aux protons des noyaux d'hydrogène ?

Réponse

Parce que le corps humain est constitué d'environ 70 % d'eau.

13Question

Quelle est la formule liant moment magnétique nucléaire et moment cinétique ?

Réponse

μ=γS\mu = \gamma S

14Question

Que représente γ\gamma dans la formule μ=γS\mu = \gamma S ?

Réponse

Le rapport gyromagnétique.

15Question

Quelle valeur a le rapport gyromagnétique γ/2π\gamma/2\pi pour le proton d'hydrogène ?

Réponse

42,6 MHz/T.

16Question

Comment s'orientent les spins sans champ magnétique appliqué ?

Réponse

Les orientations des spins sont aléatoires.

17Question

Comment s'orientent les spins sous un champ magnétique B0 ?

Réponse

Les spins s’orientent parallèlement ou antiparallèlement au champ.

18Question

Quelle est la conséquence de l'orientation des spins sous B0 sur la somme des moments magnétiques ?

Réponse

La somme des moments magnétiques n'est plus nulle.

19Question

Quelle proportion de protons s'aligne parallèlement au champ B0 ?

Réponse

Une proportion légèrement supérieure de protons s’aligne parallèlement au champ.

20Question

Quelle aimantation nette résulte de l'alignement des protons sous B0 ?

Réponse

Une aimantation longitudinale nette M orientée selon B0.

21Question

Quelle est la formule de la vitesse angulaire de précession selon la relation de Larmor ?

Réponse

ω0=γB0\omega_0 = \gamma B_0

22Question

Comment s'exprime la fréquence de Larmor en fonction de γ\gamma et B0B_0 ?

Réponse

ν0=γB02π\nu_0 = \frac{\gamma B_0}{2\pi}

23Question

Quel effet a l'augmentation de l'intensité du champ B0 sur la fréquence de Larmor ?

Réponse

La fréquence de Larmor augmente.

24Question

Qu'est-ce que le champ B1 en IRM ?

Réponse

Un champ magnétique alternatif perpendiculaire à B0 créé par un courant alternatif.

25Question

À quelle fréquence résonne le proton pour une IRM à 3 T ?

Réponse

À 127,8 MHz.

26Question

Que se passe-t-il après une impulsion B1 à 90° ?

Réponse

L’aimantation M bascule dans le plan transversal.

27Question

Que permet l’arrêt du champ B1 après impulsion ?

Réponse

Le retour progressif de M vers sa position parallèle à B0.

28Question

Quelle est la formule de la relaxation longitudinale ?

Réponse

Mz(t)=Mz(0)(1et/T1)M_z(t)=M_z(0)\left(1-e^{-t/T_1}\right)

29Question

Quelle est la formule de la relaxation transversale ?

Réponse

Mxy(t)=Mxy(0)et/T2M_{xy}(t)=M_{xy}(0)e^{-t/T_2}

30Question

Que représente T1 en relaxation ?

Réponse

La constante de relaxation longitudinale appelée spin-réseau.

31Question

Que représente T2 en relaxation ?

Réponse

La constante de relaxation transversale appelée spin-spin.

32Question

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

Réponse

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

33Question

Que provoque la diminution de Mxy après l'arrêt de B1 ?

Réponse

Elle induit un courant alternatif dans une antenne perpendiculaire à B0.

34Question

Quelle est la forme du signal FID ?

Réponse

Le signal FID est sinusoïdal décroissant.

35Question

Pourquoi les fréquences du signal FID restent-elles stables ?

Réponse

Parce qu'elles dépendent des tissus.

36Question

Que fait la transformée de Fourier sur le signal FID ?

Réponse

Elle dissocie les différentes fréquences pour obtenir un spectre de résonance.

37Question

Que représente la constante T2 en RMN ?

Réponse

Elle correspond à 63 % de la disparition de la composante transversale Mxy.

38Question

Que fait la transformée de Fourier sur un signal temporel ?

Réponse

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

39Question

Que permet de dissocier la transformée de Fourier dans un signal ?

Réponse

Elle dissocie les fréquences composant le signal.

40Question

Que produit un signal combinant 440 Hz et 698 Hz après transformée de Fourier ?

Réponse

Deux pics de transformée de Fourier correspondant aux deux fréquences.

41Question

De quoi dépend l'amplitude des pics dans la transformée de Fourier d'un signal combiné ?

Réponse

Elle dépend de l'amplitude de chaque note composant le signal.

42Question

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

Réponse

C'est l'écart entre la fréquence mesurée et celle d'une substance de référence.

43Question

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

Réponse

La détermination de l'origine spatiale du signal IRM par gradients de champ magnétique.

44Question

Quelle est l'intensité typique des gradients de champ magnétique pour le codage spatial ?

Réponse

De l'ordre de 10410^{-4} Tesla par centimètre.

45Question

Quel est le rôle du gradient de sélection de coupe en IRM ?

Réponse

Associer une fréquence de résonance différente à chaque coupe pour identifier la zone.

46Question

Quand est appliqué le gradient de fréquence Gω en IRM ?

Réponse

Pendant la mesure du signal.

47Question

Comment le gradient de fréquence Gω code-t-il la coordonnée x ?

Réponse

En faisant tourner les protons à des vitesses différentes selon leur position.

48Question

Quand est appliqué le gradient de phase Gφ en IRM ?

Réponse

Après la sélection de coupe et avant la mesure.

49Question

Que se passe-t-il avec le déphasage des protons après disparition du gradient de phase Gφ ?

Réponse

Les protons conservent leur déphasage.

50Question

Quelle est la formule des signaux sinusoïdaux recueillis en IRM ?

Réponse

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

51Question

Que traduit l’amplitude A0A_0 dans le signal IRM ?

Réponse

L’intensité de l’aimantation transversale.

52Question

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

Réponse

Elle est convertie en niveau de gris.

53Question

Que constitue une paire de valeurs fréquence-phase (ω,φ)(\omega, \varphi) en IRM ?

Réponse

Une signature de position pour localiser l’information dans l’espace.

54Question

Que fait la reconstruction IRM avec chaque voxel ?

Réponse

Elle associe une localisation spatiale et une intensité de niveau de gris.

55Question

Quel est le résultat final de l’assemblage des voxels en IRM ?

Réponse

La formation de l’image.

56Question

Quels sont les éléments successifs d'une séquence IRM ?

Réponse

Gradient de sélection de coupe, impulsions RF, gradient de phase, gradient de fréquence, recueil du signal.

57Question

Quelle impulsion RF utilise l'écho de gradient ?

Réponse

Une seule impulsion RF à 90°.

58Question

Quelles impulsions RF utilise l'écho de spin ?

Réponse

Une impulsion à 90° suivie d'une impulsion à 180°.

59Question

Quel effet a le déphasage lié aux inhomogénéités de B0 dans l'écho de gradient ?

Réponse

Il s'ajoute au déphasage tissulaire et raccourcit le temps T2* par rapport à T2.

60Question

Que fait l'impulsion à 180° dans l'écho de spin ?

Réponse

Elle inverse les moments magnétiques pour annuler le déphasage lié aux inhomogénéités de B0.

61Question

Comment les protons rapides et lents se comportent-ils après l'impulsion à 180° dans l'écho de spin ?

Réponse

Les protons rapides rattrapent les protons lents, annulant le déphasage systématique.

62Question

Quand est appliquée l'impulsion à 180° dans une séquence écho de spin ?

Réponse

Après un délai TE/2.

63Question

À quel moment est mesuré le signal dans une séquence écho de spin ?

Réponse

Au temps TE après l'impulsion à 90°.

64Question

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

Réponse

Le TR est la durée entre deux répétitions d'une séquence.

65Question

Que mesure le temps d'écho TE en IRM ?

Réponse

Le TE est la durée entre l'impulsion d'excitation et la mesure de l'écho.

66Question

Quelle différence existe entre T1, T2 et TR, TE ?

Réponse

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

67Question

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

Réponse

Un TR court limite la croissance des exponentielles.

68Question

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

Réponse

Un TE court limite la croissance des exponentielles.

69Question

Quel TR faut-il pour une image pondérée en T2 ?

Réponse

Un TR long est nécessaire pour une image pondérée en T2.

70Question

Quel TE faut-il pour une image pondérée en T2 ?

Réponse

Un TE long est nécessaire pour une image pondérée en T2.

71Question

Quel signal présente la graisse en pondération T1 ?

Réponse

La graisse est en hypersignal en pondération T1.

72Question

Quel signal présente l’eau en pondération T1 ?

Réponse

L’eau est en hyposignal en pondération T1.

73Question

Quel signal présente l’eau en pondération T2 ?

Réponse

L’eau est en hypersignal en pondération T2.

74Question

Comment distinguer l’eau et l’air en pondération T1 ?

Réponse

L’eau et l’air ont un aspect similaire en pondération T1.

75Question

Comment distinguer l’eau et l’air en pondération T2 ?

Réponse

L’eau est en hypersignal et l’air en hyposignal en pondération T2.

76Question

Quel signal présente l’eau en contraste T1 ?

Réponse

L’eau est en hyposignal en contraste T1.

77Question

Quelle est la nature du gadolinium utilisé en IRM ?

Réponse

Le gadolinium est une macromolécule paramagnétique.

78Question

Quelle est la dose injectée de gadolinium en IRM ?

Réponse

La dose de gadolinium injectée est de 10 à 20 mL.

79Question

Quelle impulsion utilise l'écho de gradient en IRM ?

Réponse

Une seule impulsion à 90°.

80Question

Quelles impulsions utilise l'écho de spin pour former l'écho ?

Réponse

Une impulsion à 90° puis une impulsion à 180°.

81Question

Pourquoi associe-t-on pondération T1 et T2 dans une image IRM complète ?

Réponse

Pour différencier les tissus grâce à leurs réponses complémentaires.

Teste-toi avec le QCM

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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