1.3 L’imagerie m´ edicale
19
1.3.5 L’imagerie par radioactivit´ e
Les techniques de scintigraphie nucl´ eaire reposent sur l’utilisation d’un
traceur radioactif qui ´ emet des rayonnements d´ etectables par les appareils
de mesure. Ces mol´ ecules radiopharmaceutiques sont choisies pour se fixer
pr´ ef´ erentiellement sur certaines cellules selon le type de diagnostic voulu. Un
traitement des donn´ ees permet ensuite de reconstituer l’origine spatiale de ces
rayonnements et de d´ eduire les r´ egions du corps o` u le traceur s’est concentr´ e.
L’image obtenue est le plus souvent une projection mais on peut obtenir une
coupe ou une reconstruction tridimensionnelle de la r´ epartition du traceur.
– La tomographie d’´ emission monophotonique (TEMP ou SPECT) utilise
l’´ emission de photons gamma par une mol´ ecule marqu´ ee par un isotope
radioactif inject´ e dans l’organisme.
– La tomographie `
a ´ emission de positon (TEP ou PET) utilise le plus
souvent un analogue du glucose marqu´ e par un radio-isotope ´ emettant
des positons, le fluor 18, et permet alors de voir les cellules `
a fort
m´ etabolisme (ex : cellules canc´ ereuses, infection, etc.).
La TEP permet en g´ en´ eral d’obtenir des images de meilleure qualit´ e que la
TEMP. Toutefois, le nombre et la disponibilit´ e des radio-pharmaceutiques
utilisables en TEMP ainsi que le coˆ ut mod´ er´ e des gamma cam´ eras compensent ce d´ efaut.
Fig. 1.20 Tomographie par ´ emission de positons
1.3.6 M´ ethodes optiques
L’imagerie spectroscopique proche infrarouge utilise une mesure du chemin
optique de la lumi` ere ´ emise par une source infra-rouge pour en d´ eduire des
mesures de l’oxyg´ enation des zones du tissu travers´ e (en g´ en´ eral du cerveau)
afin d’en d´ eduire son activit´ e. Les technologies d’OCT (Optical Coherent
Précédent

- 36/255

Suivant