- Citer les membres des familles de séquences d’écho de spin et d’écho de gradient
- Décrire le principe de l’acquisition du signal dans chaque type de séquence
- Expliquer le contraste obtenu, les avantages et les inconvénients de chaque type
- Enoncer les techniques d’accélération des séquences en écho de spin
- Développer l’effet sur le contraste de l’inversion-récupération et ses applications
- Définir la relation entre TR, angle de bascule et aimantation longitudinale en écho de gradient
- Décrire la notion d’état d’équilibre de l’aimantation transversale en écho de gradient, les conditions de son apparition, son impact sur les séquences
- Expliquer les méthodes d’imagerie écho planar et les contreparties du gain en vitesse obtenu
Séquences
Sommaire
Séquences
- Introduction
- Caractéristiques d’une séquence IRM
- Classification des séquences
- Acronymes
- Echo de spin
- Echo de spin rapides
- Echo de spin ultra-rapide
- Inversion Récupération / STIR / FLAIR
- Echo de gradient
- Echo de gradient avec destruction de l’aimantation transversale résiduelle
- Echo de gradient ultra-rapide
- Echo de gradient avec état d’équilibre de l’aimantation transversale résiduelle
- Echo de gradient avec état d’équilibre de l’aimantation transversale résiduelle et renforcement du contraste T2
- Echo de gradient à l’état d’équilibre avec gradients équilibrés
- Echo planar (EPI)
- Echo hybride (écho de spin + écho de gradient)
Objectifs pédagogiques
Points clés
| Type de séquence | Principes | Avantages | Inconvénients |
| Echo de spin (ES) |
ES simple, contraste T1, T2, DP |
Contraste | Lent (surtout en T2) |
| ES multi échos | ES, plusieurs TE, plusieurs images | Images DP + T2 | Lent, même si l’acquisition de la 2e image ne rallonge pas acquisition |
| ES rapide |
ES, train d’échos TE effectif |
Plus rapide que ES simple Contrastes de l’ES |
Graisse en hypersignal |
| ES ultra-rapide | ES, long train d’échos, demi-Fourier | Encore plus rapide | Baisse rapport signal/bruit |
| IR | RF 180°, TI + ES/ESR/EG |
Pondération T1 Suppression signal d’un tissu si TI adapté au T1 |
Allongement TR / temps d’acquisition |
| STIR | IR, TI court 150 ms | Suppression signal graisse | |
| FLAIR | IR, TI long 2200 ms | Suppression signal LCR | |
| Echo de gradient (EG) |
α < 90° et TR court Pas d’impulsion de rephasage |
Vitesse + | T2* et non pas T2 |
| EG avec destruction de l’aimantation transversale résiduelle |
TR < T2 Gradients / RF déphaseurs |
Pondération T1, DP | |
| EG ultra-rapide |
α faible et TR très court Gradients / RF déphaseurs Optimisation espace K |
Vitesse ++ Perfusion cardiaque |
Mauvaise pondération T1 |
|
EG ultra-rapide avec préparation de l’aimantation |
+ impulsion de préparation : - IR (pondération T1) - sensibilisation T2 |
Vitesse ++ AngioIRM Gado Perfusion cardiaque / viabilité |
|
| EG avec état d’équilibre |
TR < T2 Gradients rephaseurs FID |
Signal + Vitesse ++ |
Contraste complexe |
|
EG avec état d’équilibre et renforcement du contraste |
Gradients rephaseurs Echo Hahn (T2 vrai) |
Peu de signal Pondération T2 |
|
|
EG avec état d’équilibre et gradients équilibrés |
Gradients équilibrés dans les 3 directions Contraste T2/T1 |
Signal ++, Vitesse ++ Correction flux |
|
| Echo planar |
EG single ou multi shot Préparation par ES (T2), EG (T2*), IR (T1), DW Exigeant pour gradients |
Vitesse ++++ Perfusion IRMf BOLD Diffusion |
Résolution limitée Artéfacts |
| Echo hybride |
ES rapide + EG intermédiaires |
Vitesse ++ Réduction SAR |
Références
|
|
Commentaires
Authentifiez vous ou créez un nouveau compte utilisateur pour commenter.
