Neuroimagerie IRM

La neuroimagerie IRM ou IRM cérébrale fournit des informations cliniques utiles sur une variété de conditions liées au cerveau et au système neurologique : tumeurs, accidents vasculaires cérébraux, anévrismes, troubles neurologiques et traumatismes peuvent être évalués de manière efficace.

Aujourd’hui l’IRM représente un instrument essentiel d’évaluation des pathologies neurologiques grâce à sa capacité d’imager des tissus sains et pathologiques avec différents contrastes.
D’une manière générale, l’IRM neurologique à bas champ est réalisée principalement à des fins de dépistage et de première investigation des maladies cérébrales courantes, telles que les traumatismes, les céphalées et les troubles cognitifs. Les séquences d’imagerie de diffusion et d’angiographie apportent une valeur ajoutée, même à bas champ, en enrichissant les capacités de diagnostic dans le même cadre compact et tolérable.

  • Mise en évidence de l’impact des troubles neurologiques
    Les systèmes Esaote garantissent des évaluations diagnostiques efficaces et opportunes pour une évaluation globale au-delà des évaluations de base.
  • Conception conviviale pour le patient
    Configuration ouverte pour minimiser la claustrophobie, ce qui est particulièrement bénéfique pour les patients enclins à l’anxiété.
  • Atmosphère conviviale pour les patients grâce à l’IRM ouverte
    L’IRM ouverte favorise un environnement convivial pour le patient, en atténuant la claustrophobie, en simplifiant le positionnement et en encourageant la coopération du patient.
  • Priorité à la sécurité et à l’accessibilité
    L’IRM à bas champ améliore la sécurité et élargit également l’accessibilité, rendant l’environnement IRM plus confortable et ouvert à toutes les personnes pratiquant un sport.

Examen IRM

L’IRM cérébrale est réalisée à l’aide d’une antenne dédiée au cerveau conçue spécialement par Esaote. La structure de l’antenne transparente réduit l’effet de claustrophobie et améliore la tolérance du patient au cours de l’examen. Un examen de base de routine implique généralement l’exécution de séquences pondérées T1 et T2 et la séquence FLAIR (Fluid Attenuation Inversion Recovery [Récupération par inversion d’atténuation des fluides]). La gestion des produits de contraste est réalisée via l’interface utilisateur.

L’examen de la tête peut ensuite être amélioré en utilisant des séquences DWI et angiographiques pour étudier des pathologies spécifiques. Le système d’IRM du corps entier Magnifico Open permet d’obtenir des images de la tête très détaillées sur le plan anatomique, dans un environnement confortable, afin d’aider le clinicien dans son processus de diagnostic.

Examen cérébral par IRM à bas champ

D’une manière générale, les systèmes à bas champ sont utilisés à des fins de dépistage et de première investigation des maladies cérébrales courantes, telles que les traumatismes, les céphalées et les troubles cognitifs. Même à bas champ, les séquences d’imagerie de diffusion et d’angiographie apportent une valeur ajoutée en enrichissant les capacités de diagnostic dans le même cadre compact et tolérable.

DWI

L’imagerie pondérée en diffusion (Diffusion Weighted Imaging [DWI]) est une séquence fondamentale pour détecter les tumeurs cérébrales, les classer et les surveiller. Sur le Magnifico Open, Esaote a mis en œuvre la séquence DWI avec la technologie de balayage linéaire 1. Cette technique est basée sur des séquences d’écho de spin et présente une susceptibilité réduite aux inhomogénéités de champ statique par rapport à l’imagerie écho planaire (EPI). En outre, elle ne nécessite pas de matériel à gradient amélioré et offre une installation facile et une consommation électrique réduite.

La DWI apporte une valeur clinique significative, notamment dans l’évaluation des infarctus cérébraux et des accidents vasculaires cérébraux, des néoplasies, de l’emphysème, des pathologies toxiques et démyélinisantes.

Séquences TOF

L’angiographie en temps de vol (Time of Flight angiography [TOF]) permet de visualiser le flux à l’intérieur des vaisseaux, même sans injection de produit de contraste (ARM). L’angiographie TOF 2D est plus sensible aux flux lents et plus utile pour évaluer les vaisseaux longs tandis que la TOF 3D est généralement préférée pour étudier les vaisseaux tortueux (p. ex. Cercle de Willis).3. Ces séquences sont essentielles pour évaluer de nombreuses affections telles qu’anévrisme intracrânien et sténose vasculaire.

L’effet temps de vol (TOF) en IRM est dû au flux sanguin entre les impulsions RF. Les effets TOF dans l’imagerie à écho de gradient apparaissent sous la forme d’une hyperintensité du signal due à l’arrivée de sang frais qui n’a pas subi d’impulsions RF préalables. Néanmoins, Esaote a mis en œuvre des techniques innovantes pour augmenter la résolution de l’image et réduire la sensibilité aux effets de la saturation du flux. L’interface utilisateur inclut également un logiciel de projection d’intensité maximale (MIP) qui permet de reconstruire efficacement les angiogrammes RM en détaillant la zone vasculaire d’intérêt.

Sources

  1. MRI Exam-Specific Parameters: Head and Neck Module (Paramètres spécifiques de l’examen IRM : module tête et cou)(révision 04/06/2022)
    https://accreditationsupport.acr.org/support/solutions/articles/11000061019-mri-exam-specific-parameters-head-and-neck-module-revised-4-6-2022-
  2. Drake-Pérez, M., Boto, J., Fitsiori, A. et al.Clinical applications of diffusion weighted imaging in neuroradiology. Insights Imaging; 9, 535–547 (2018).https://doi.org/10.1007/s13244-018-0624-3
  3. Gudbjartsson, H., Maier, S.E., Mulkern, R.V., Mórocz, I.Á., Patz, S. and Jolesz, F.A. (1996),Line scan diffusion imaging. Magn. Reson. Med., 36: 509 519. https://doi.org/10.1002/mrm.1910360403
  4. D. Saloner;The AAPM/RSNA physics tutorial for residents. An introduction to MR angiography (le tutoriel de physique de l’AAPM/RSNA pour les résidents. Une introduction à l’angiographie par RM); RadioGraphics 1995 15:2, 453-465
  5. Castillo, M., Camilo Márquez, J. and José Medina, F. (2014).Time-of-Flight Magnetic Resonance Angiography (TOF MRA) and MRV: Applications cliniques. In Vascular Imaging of the Central Nervous System (eds J.N. Ramalho and M. Castillo). doi.org/10.1002/9781118434550.ch9

Related system for Neuroimaging (système associé pour la neuroimagerie)

La technologie et les caractéristiques dépendent du système et de la configuration. Les caractéristiques du produit peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Les informations peuvent faire référence à des produits ou des modalités qui ne sont pas encore approuvés dans tous les pays. Les images des produits sont fournies à titre d’illustration uniquement.
Pour plus de détails, veuillez contacter votre représentant commercial Esaote.

Restez à jour sur le monde Esaote

Ne manquez pas l’opportunité de rester informé des événements à venir, des ressources pédagogiques et de toutes les dernières nouveautés d’Esaote.

Esaote

ATTENTION

Espace réservé aux professionnels de santé en application de la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire et des produits de santé (dite loi "Bertrand")

Etes-vous un professionnel de santé?

Login required to access this resource.
Go to login page