1.3 L’imagerie m´ edicale
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Dans l’´ echographie, la mesure de l’´ echo est analys´ ee par un ordinateur
et restitu´ ee en temps r´ eel sur l’´ ecran sous forme de points plus ou moins
noirs d´ elimitant les diff´ erentes structures. En pratique, la sonde est dirig´ ee et
promen´ ee sur la r´ egion `
a examiner apr` es avoir appliqu´ e un gel ou une pˆ ate
afin de permettre la transmission des ultrasons (qui, sinon, seraient arrˆ et´ es
par l’air).
Fig. 1.17 Image ´ echographique
1.3.4 L’imagerie par r´ esonance magn´ etique nucl´ eaire
(IRM)
Selon le champ magn´ etique auquel ils sont soumis, les noyaux de certains
des atomes qui composent la mati` ere peuvent entrer ! en r´ esonance " : c’est
le principe physique de la r´ esonance magn´ etique nucl´ eaire (RMN). L’IRM
n´ ecessite donc un champ magn´ etique puissant et stable produit par un aimant supraconducteur qui cr´ ee une magn´ etisation des tissus. Des champs
magn´ etiques oscillants plus faibles, dits radiofr´ equence, sont alors appliqu´ es
de fa¸ con `
a modifier transitoirement l’orientation des protons qui tournent
autour des noyaux activ´ es. Lorsque les protons reviennent `
a leur ´ etat initial, ils restituent de l’´ energie enregistrable sous forme d’un signal, capt´ e par
une antenne r´ eceptrice, puis analys´ e. Un traitement informatique permet de
construire une image tridimensionnelle, pr´ esent´ ee en coupes successives, dont
les informations seront variables en fonction de la technique utilis´ ee.
En observant, sous l’effet d’un champ magn´ etique intense, la r´ esonance des
noyaux d’hydrog` ene, ´ el´ ement pr´ esent en abondance dans l’eau et les graisses
(80% du corps humain), on peut visualiser la structure anatomique de nombreux tissus (IRM anatomique). On peut suivre ´ egalement certains aspects
du m´ etabolisme ou du fonctionnement des tissus (IRM fonctionnelle). La
r´ esonance des noyaux d’hydrog` ene induite par la pr´ esence d’h´ emoglobine permet par exemple de suivre le trajet du sang dans le cerveau.
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