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	<title>Optimind - Mind Mapping - Formations - Cartes heuristiques &#187; irm</title>
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	<description>Comprendre son cerveau pour mieux l&#039;utiliser</description>
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		<title>Les principaux équipements en neuroimagerie</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabienne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[électroencéphalogramme]]></category>
		<category><![CDATA[irm]]></category>
		<category><![CDATA[magnétoencéphalogramme]]></category>
		<category><![CDATA[neuroimagerie]]></category>
		<category><![CDATA[résonnance magnétique]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; 1. Electroencéphalographie : EEG Applications L&#8217;électroencéphalographie permet de visualiser l&#8217;activité électrique du cerveau. En neurologie, la principale application de l&#8217;EEG est l&#8217;épilepsie mais elle est aussi utilisée pour investiguer de nombreuses autres patholqgies telles que les troubles du sommeil, les déficits sensoriels &#8230; L&#8217; EEG est aussi utilisée en neurosciences cognitives pour étudier les]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.optimind.be/blog/wp-content/uploads/2011/10/omer.jpg"><img class="size-full wp-image-1353 aligncenter" title="omer" alt="" src="https://www.optimind.be/blog/wp-content/uploads/2011/10/omer.jpg" width="500" height="585" /></a></p>
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.optimind.be/blog/wp-content/uploads/2011/10/eeg1.jpg"><img class=" wp-image-1352 aligncenter" style="width: 382px; height: 261px;" title="eeg" alt="" src="https://www.optimind.be/blog/wp-content/uploads/2011/10/eeg1.jpg" width="233" height="155" /></a><br /> <b>1. Electroencéphalographie : EEG </b><br /> <strong>Applications </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">L&rsquo;électroencéphalographie permet de visualiser l&rsquo;activité électrique du cerveau.<br /> En neurologie, la principale application de l&rsquo;EEG est l&rsquo;épilepsie mais elle est aussi utilisée<br /> pour investiguer de nombreuses autres patholqgies telles que les troubles du sommeil, les<br /> déficits sensoriels &#8230;</p>
<p style="padding-left: 30px;">L&rsquo; EEG est aussi utilisée en neurosciences cognitives pour étudier les corrélations<br /> neuronales de l&rsquo;activité mentale, depuis les processus moteurs jusqu&rsquo;aux processus<br /> complexes de la cognition (attention, mémoire, lecture)</p>
<p><strong>Technologie </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">L&rsquo;électroencéphalographie (EEG) mesure directement l&rsquo;activité électrique du cerveau qui<br /> est enregistrée par des capteurs posés sur la tête. Cette technique offre une excellente<br /> résolution temporelle. Le cerveau n&rsquo;étant jamais inactif, la technique consiste à répéter une<br /> même stimulation un grand nombre de fois puis à extraire la séquence des évènements<br /> électriques entraînés par cette stimulation: c&rsquo;est ce qu&rsquo;on appelle le potentiel évoqué.<br /> L&rsquo;EEG étudie donc à quel moment et sur quel capteur les évènements électriques se<br /> produisent. L&rsquo;analyse mathématique du signal permet de reconstruire les sources du signal<br /> électromagnétique et ainsi de visualiser les régions d&rsquo;où sont émis les potentiels évoqués.</p>
<p><strong>Avantages </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Résolution temporelle de l&rsquo;ordre de la milliseconde (de l&rsquo;ordre de la seconde pour l&rsquo;IRMf et<br /> de la minute pour la TEP)</p>
<p style="padding-left: 30px;">Technique non invasive ne nécessitant pas la coopération du sujet</p>
<p><strong>Inconvénients </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Résolution spatiale limitée</p>
<p><a href="https://www.optimind.be/blog/wp-content/uploads/2011/10/magneto.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1344" title="magneto" alt="" src="https://www.optimind.be/blog/wp-content/uploads/2011/10/magneto.png" width="210" height="284" /></a></p>
<p>2. <b>Magnétoencéphalographie (MEG) </b></p>
<p><strong>Applications </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Elle permet de visualiser l&rsquo;activité magnétique du cerveau.<br /> Ses domaines d&rsquo;application sont les neurosciences cognitives, la neurologie et la<br /> psychiatrie.</p>
<p><strong>Technologie </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">La MEG mesure les champs magnétiques induits par l&rsquo;activité cérébrale. L&rsquo;intérêt de la<br /> MEG réside dans le fait que, contrairement aux champs électriques, les champs<br /> magnétiques ne sont quasiment pas déformés par leur passage au travers des tissus<br /> organiques (notamment l&rsquo;interface entre le liquide céphalo-rachidien et le crâne). Tout<br /> comme avec l&rsquo;EEG, il est possible, via une analyse mathématique du signal, de<br /> reconstruire les sources du signal électromagnétique. Cela permet de visualiser les régions<br /> d&rsquo;où sont émis les potentiels évoqués.</p>
<p><strong>Avantages </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Résolution temporelle de l&rsquo;ordre de la milliseconde</p>
<p>Meilleure résolution spatiale qu&rsquo;avec l&rsquo;EEG (de l&rsquo;ordre de 2 à 3 mm)</p>
<p><strong>Inconvénients </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Temps de traitement des données considérablement allongé</p>
<p><a href="https://www.optimind.be/blog/wp-content/uploads/2011/10/irm.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1345" title="irm" alt="" src="https://www.optimind.be/blog/wp-content/uploads/2011/10/irm.jpg" width="250" height="283" /></a><a href="https://www.optimind.be/blog/wp-content/uploads/2011/10/irmbis.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1347" title="irmbis" alt="" src="https://www.optimind.be/blog/wp-content/uploads/2011/10/irmbis.jpg" width="281" height="282" /></a></p>
<p>3.<b>Imagerie par résonance magnétique (IRM) </b></p>
<p><strong>Applications </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">L&rsquo;Imagerie par Résonance Magnétique permet de <strong>visualiser les zones anatomiques </strong>du cerveau: elle fournit des coupes virtuelles montrant les détails anatomiques avec une<br /> précision millimétrique. L&rsquo;IRM permet donc de repérer les modifications anatomiques du cerveau.</p>
<p style="padding-left: 30px;">En pratique médicale, elle est utilisée pour distinguer les tissus pathologiques des tissus sains (par exemple les tumeurs du cerveau).<br /> En neurosciences, l&rsquo;IRM est utilisée pour cartographier les différentes zones du cerveau aussi bien sur les personnes en bonne santé que chez des personnes atteintes d&rsquo;affections<br /> neurologiques.</p>
<p><strong>Technologie </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">La technologie de l&rsquo;IRM repose sur l&rsquo;utilisation des propriétés magnétiques des noyaux atomiques. Soumis à une onde électromagnétique de fréquence adaptée, ils changent<br /> d&rsquo;orientation et émettent des signaux lorsqu&rsquo;ils retrouvent leur position d&rsquo;origine. L&rsquo;examen d&rsquo;IRM consiste à appliquer des champs magnétiques de puissance et d&rsquo;incidence variables et à enregistrer le signal émis. Grâce à des outils mathématiques puissants (transformation de Fourier), des images en 2 ou 3 dimensions sont recréées. En faisant varier les paramètres de l&rsquo;acquisition des données, il est possible d&rsquo;améliorer le contraste des images.</p>
<p><strong>Avantages </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Technologie sans danger pour le patient (contrairement aux techniques qui utilisent les rayons X), autorisant la répétition des examens sur un même patient</p>
<p style="padding-left: 30px;">Bonne résolution spatiale bi et tridimensionnelle (précision de l&rsquo;ordre du millimètre) Possibilité de générer une grande quantité de contrastes pour une même image</p>
<p><strong>Inconvénients </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Technique proscrite sur les sujets porteurs de dispositifs métalliques (pacemarkers,implants &#8230; )<br /> Technique coûteuse. Nécessite la coopération du patient qui doit rester immobile.</p>
<p><a href="https://www.optimind.be/blog/wp-content/uploads/2011/10/dti.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1349" title="dti" alt="" src="https://www.optimind.be/blog/wp-content/uploads/2011/10/dti.jpg" width="183" height="143" /></a></p>
<p><strong>La DTI (Diffusion Tension Imaging) </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">La DTI est une technique qui consiste à combiner plusieurs images IRM en faisant varier le gradient de diffusion magnétique: elle permet de <strong>visualiser les connexions entre les différents centres fonctionnels </strong>du cortex cérébral (en pratique il s&rsquo;agit de visualiser les faisceaux d&rsquo;axones qui transmettent les informations d&rsquo;une zone à l&rsquo;autre) et de<br /> <strong>renseigner sur l&rsquo;intégrité de la substance blanche. </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">En neurosciences, cette technique, complémentaire des images obtenues par IRMf, apporte de nouvelles clés à la compréhension du fonctionnement du cerveau<br /> et permet aussi d&rsquo;étudier les maladies de la substance blanche.</p>
<p><a href="https://www.optimind.be/blog/wp-content/uploads/2011/10/irmf.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1348" title="irmf" alt="" src="https://www.optimind.be/blog/wp-content/uploads/2011/10/irmf.jpg" width="285" height="285" /></a></p>
<p>4.<b>Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) </b></p>
<p>Applications</p>
<p style="padding-left: 30px;">L&rsquo;Imagerie par Résonance Magnétique fonctionnelle (IRMf) permet de <strong>visualiser l&rsquo;activité fonctionnelle </strong>du cerveau lors d&rsquo;une pensée, d&rsquo;une action ou d&rsquo;une expérience. L&rsquo;IRMf est la technique de choix pour l&rsquo;étude des processus cognitifs humains chez le sujet sain ou le patient. Elle peut être utilisée conjointement avec les études comportementales, l&rsquo;EEG et la MEG.</p>
<p style="padding-left: 30px;">En neurologie et en psychiatrie, l&rsquo;IRMf est utilisée pour comprendre, et à terme diagnostiquer et effectuer le suivi des affections neurologiques.</p>
<p><strong>Technologie </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Par un mécanisme encore mal expliqué, les régions cérébrales actives à un moment donné voient leur débit sanguin augmenter. L&rsquo;imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) exploite ce mécanisme concrétisé par le signal BOLD (Blood Oxygen Level Dependant): elle détecte l&rsquo;augmentation locale et transitoire du débit sanguin par<br /> aimantation de l&rsquo;hémoglobine contenue dans les globules rouges. Par reconstruction mathématique, l&rsquo;IRMf permet de localiser les régions du cerveau spécialement actives lors<br /> d&rsquo;une pensée, d&rsquo;une action ou d&rsquo;une expérience.</p>
<p><strong>Avantages </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Résolution spatiale de l&rsquo;ordre 3 à 6 millimètres.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Technologie sans danger pour le patient, autorisant la répétition des examens sur le même patient.</p>
<p><strong>Inconvénients </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Résolution temporelle d&rsquo;environ une seconde, relativement faible par rapport aux techniques (EEG, MEG voir ci-dessous). Ce problème est pallié par l&rsquo;utilisation combinée<br /> de l&rsquo;IRMf, l&rsquo;EEG et la MEG.<br /> Technique proscrite sur les sujets porteurs de dispositifs métalliques (pacemarkers, implants &#8230; )<br /> Nécessite la coopération du patient qui doit rester immobile.</p>
<p><a href="https://www.optimind.be/blog/wp-content/uploads/2011/10/tomographie.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1346" title="tomographie" alt="" src="https://www.optimind.be/blog/wp-content/uploads/2011/10/tomographie.jpg" width="340" height="228" /></a></p>
<p>5.<b>Tomographie par Emission de Positrons (TEP) </b></p>
<p><strong>Applications </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">La Tomographie par Emission de Positrons (TEP) produit une image fonctionnelle de certaines zones du cerveau avec une précision de niveau moléculaire.</p>
<p style="padding-left: 30px;">En médecine, la TEP est un outil de choix pour préciser le diagnostic des tumeurs.<br /> En neurosciences cognitives, la TEP est utilisée pour étudier les relations entre les processus psychologiques ou pathologiques et l&rsquo;activité cérébrale.<br /> En neurologie et en psychiatrie, la TEP permet de visualiser les groupes de neurorécepteurs ou de protéines neuronales impliqués dans de nombreuses maladies<br /> neurologiques ou psychiatriques (maladie d&rsquo;Alzheimer, dépression &#8230; ). Grâce à la TEP, il est par exemple possible de comparer le fonctionnement des neurorécepteurs de patients atteints de schizophrénie, de troubles de l&rsquo;humeur et d&rsquo;addictions à celui de sujets en bonne santé. A terme, la TEP devrait permettre d&rsquo;effectuer le contrôle de l&rsquo;efficacité<br /> thérapeutique des médicaments à visée neurologique.</p>
<p><strong>Technologie </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">La TEP est une technique d&rsquo;imagerie nucléaire qui détecte les rayons émis par un traceur radioactif injecté au sujet. (Ce radiotraceur est fixé sur une molécule physiologiquement<br /> active, elle-même capable de se fixer sélectivement par exemple sur les neurorécepteurs ou des protéines spécifiques). Les images de la concentration en radiotraceurs dans<br /> certaines parties du cerveau sont alors reconstruites par traitement informatique des données.</p>
<p style="padding-left: 30px;">De nombreux radiomarqueurs capables de se lier à des neurorécepteurs spécifiques sont développés pour la TEP. Par exemple, si la molécule active choisie pour la TEP est le<br /> FDG, un analogue du glucose, les images obtenues donnent une information sur l&rsquo;activité métabolique du cerveau (qui est consommatrice de glucose). D&rsquo;autres radiomarqueurs<br /> permettent de visualiser les neurorécepteurs impliqués dans certains troubles mentaux.<br /> Par exemple, si le traceur se fixe sur les plaques amyloïdes du cerveau (protéines spécifiques de la maladie d&rsquo;Alzheimer), l&rsquo;image met en évidence l&rsquo;étendue des lésions de<br /> patients atteints de la maladie d&rsquo;Alzheimer.</p>
<p><strong>Avantages </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Sous réserve de disposer du radiotraceur spécifique, la TEP permet le ciblage des zones à étudier.</p>
<p><strong>Inconvénients </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Exposition du patient aux radiations ionisantes.<br /> Technique extrêmement coûteuse (liée à la proximité d&rsquo;un cyclotron pour fabriquer les radiotraceurs)</p>
<p>Merci à la source :  <a href="https://www.optimind.be/blog/wp-content/uploads/2011/10/Rapport_sur_la_neuroimagerie.pdf">Rapport_sur_la_neuroimagerie</a> Ambassade de France à Washington</p>
<p>&nbsp;</p>
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