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Bài giảng Spectroscopie par Résonance Magnétique en Neurologie
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Bài giảng Spectroscopie par Résonance Magnétique en Neurologie được biên soạn nhằm giúp các bạn nâng cao kiến thức về cộng hưởng từ quang phổ trong Neurologie. Đây là tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Y tế thì đây tài liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức ở lĩnh vực này. | Spectroscopie par Résonance Magnétique en Neurologie M. Hermier Service de Radiologie & IRM Hôpital Neurologique - Lyon Principe Caractérisation des tissus basée sur leur composition chimique et la concentration respective des différents composants Chaque molécule résonne à une fréquence différente Dans le cerveau, les acides aminés constituant les tissus normaux et pathologiques peuvent être reconnus et quantifiés Indications Diagnostiques: Recherche d’anomalies caractéristiques de concentration des composants chimiques des tissus Pronostiques: Agressivité tumorale Réversibilité de l’atteinte neuronale Surveillance de l’efficacité des thérapeutiques Noyaux utilisés en pratique Proton Phosphore 31P Etude du métabolisme énergétique (ATP ) Sodium Types d’acquisition Spectroscopie monovoxel Spectroscopie multivoxel En pratique Spectroscopie: séquences utilisées en routine dans les centres de neuroradiologie Suppression du signal de l’eau Homogénéisation du champ En pratique Positionnement du volume d’intérêt Bandes de présaturation Eviter effet de volume partiel avec LCR ventriculaire Structures osseuses Milon et al. Attention! Eviter les zones hémorragiques, la voûte, le LCR! Maladies métaboliques: voir avec le radiologue le choix de la zone à explorer (substance grise ou substance blanche ) Toujours montrer le positionnement du voxel Si possible comparatif en zone saine Monovoxel ou multivoxel? Monovoxel: si lésion focale TE court TE long Multivoxel: anomalies diffuses Cartographies des différents métabolites Ex: carto de NAA Permet de repérer les zones les plus pathologiques et positionner une étude monovoxel Principaux pics NAA (N-acétyl-aspartate) Myo-inositol Choline Créatine Lactate De droite à gauche A TE court: (Lipides libres): 0,9 et 1,3 ppm (Lactate): 1,33 ppm NAA: 2 ppm glutamate/glutamine Cr/phosphocreatine: 3 ppm Choline: 3,2 ppm myo-inositol: 3,5 ppm Influence du temps d’écho TE court (35ms): sensibilité élevée (détection d’un nombre élevé de . | Spectroscopie par Résonance Magnétique en Neurologie M. Hermier Service de Radiologie & IRM Hôpital Neurologique - Lyon Principe Caractérisation des tissus basée sur leur composition chimique et la concentration respective des différents composants Chaque molécule résonne à une fréquence différente Dans le cerveau, les acides aminés constituant les tissus normaux et pathologiques peuvent être reconnus et quantifiés Indications Diagnostiques: Recherche d’anomalies caractéristiques de concentration des composants chimiques des tissus Pronostiques: Agressivité tumorale Réversibilité de l’atteinte neuronale Surveillance de l’efficacité des thérapeutiques Noyaux utilisés en pratique Proton Phosphore 31P Etude du métabolisme énergétique (ATP ) Sodium Types d’acquisition Spectroscopie monovoxel Spectroscopie multivoxel En pratique Spectroscopie: séquences utilisées en routine dans les centres de neuroradiologie Suppression du signal de l’eau Homogénéisation du champ En pratique .