L'écho de spin en IRM

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  • Опубликовано: 5 окт 2024
  • Nous allons expliquer le principe de l'écho de spin en IRM. Il s'agit de la première séquence qu'on apprend. Mais il s'agit aussi du principe qui permet de passer du T2* au T2 lors de la réception du signal.
  • НаукаНаука

Комментарии • 73

  • @marionmg6066
    @marionmg6066 Год назад +2

    Merci encore pour cette vidéo très instructive !
    Vos vidéos sont devenus indispensables pour compléter mes cours d'IRM de deuxième année de DTS. Je les partage avec tous mes collègues de promo 😊

    • @promi2043
      @promi2043  Год назад +1

      Merci, c'est vraiment sympa ! Heureux que cela vous serve ! Cordialement

  • @patricecoudray6991
    @patricecoudray6991 3 года назад +3

    Bravo Daniel, très pédagogique !
    A très vite pour l'écho de gradient, et autres aventures protoniques ...

    • @danielvetter2415
      @danielvetter2415 3 года назад

      Bonjour Patrice, merci pour ces encouragements !

  • @jacinthelessard4482
    @jacinthelessard4482 Год назад

    Merci beaucoup, vos images sont très percutantes et ça a bien démystifié l'IRM pour moi.

  • @aminabouali4630
    @aminabouali4630 4 месяца назад

    MERCI, je suis etudiante et c'est grace à vous que j'ai compris mon cours

    • @promi2043
      @promi2043  4 месяца назад

      Merci !! Heureux que cela puisse vous servir ! Cordialement.

  • @c.b5689
    @c.b5689 2 года назад

    Beaucoup de travail derriere cette vidéo, c'est très clair ! Merci beaucoup !!

    • @promi2043
      @promi2043  2 года назад

      Merci ! C'est super sympa !

  • @louisegn3080
    @louisegn3080 3 года назад +5

    Merci pour votre vidéo, en 9 minutes j'ai tout compris, alors qu'en 4h avec mon professeur de fac je n'ai pas réussi

    • @promi2043
      @promi2043  3 года назад +1

      Merci pour ces encouragements, c'est super sympa ! J'ai d'autres vidéos en préparation...

  • @oumaymamellak1317
    @oumaymamellak1317 3 года назад +1

    Bravo,tres bon travail monsieur.

    • @promi2043
      @promi2043  3 года назад

      Merci pour vos encouragements !

  • @Popicat527
    @Popicat527 3 года назад +1

    Merci, c'était tellement plus clair que le cours de 3h de mon prof

    • @promi2043
      @promi2043  3 года назад +1

      Merci pour ces encouragements ! Cela donne envie de continuer.

  • @anaissimonoviez7867
    @anaissimonoviez7867 Год назад

    merci beaucoup!!
    la RMN est plus intéressante quand vous l’expliquez :)

    • @promi2043
      @promi2043  Год назад

      Merci ! C'est vraiment encourageant pour nous !

  • @angeliqueemilie9455
    @angeliqueemilie9455 Год назад

    merci monsieur c'est super on a tout compris pour nos partiels !!!

  • @drwitch77
    @drwitch77 10 месяцев назад

    Bonjour, merci pour cette vidéo qui fait parfaitement comprendre le principe. Un blocage de moins pour comprendre la matière :)

    • @promi2043
      @promi2043  10 месяцев назад +1

      Merci pour ce commentaire ! Ça fait plaisir !

  • @daisytaeyeon
    @daisytaeyeon 3 года назад +1

    Merci beaucoup pour la vidéo , mais est-ce que vous pouvez svp faire une vidéo expliquant l'écho de gradient !!?

    • @promi2043
      @promi2043  3 года назад +2

      Merci pour vos encouragements !! C'est une très bonne idée ! Je vais voir ça. Cordialement

  • @charlege7206
    @charlege7206 3 года назад +1

    bien expliqué, merci infiniment

  • @badrlinux6786
    @badrlinux6786 3 года назад +1

    super vidéo, très bon travail

    • @danielvetter2415
      @danielvetter2415 3 года назад +2

      Merci pour ces encouragements ! J'en ai d'autres en projet...

    • @badrlinux6786
      @badrlinux6786 3 года назад +2

      @@danielvetter2415 Je vous souhait très bon chance sur ce projet qui va aider sûrement les professionnels de l'imagerie médical IRM, un grand Like de ma part👍

    • @promi2043
      @promi2043  3 года назад +1

      Merci !

  • @yacxnx
    @yacxnx 2 года назад +1

    très bien expliqué, merci beaucoup
    A propos des deux protons (le rapide et le plus lent), comment se fait-il qu’il y ait une différence de vitesse ? d’où vient-elle ?

    • @promi2043
      @promi2043  2 года назад +2

      Merci ! En fait, je simplifie beaucoup les choses dans l'explication ! Pour rester simple quand même, on peut expliquer les déphasages des protons par le fait qu'ils sont chacun dans un environnement "magnétique" (ou champ magnétique) légèrement différent ce qui va influencer leurs vitesses respectives et donc entraîner des vitesses un peu différentes. C'est pour cela qu'on parle aussi de relaxation "spin-spin" pour le T2 car il s'agit d'une interaction des spins entre eux du fait de ces environnements de champs magnétiques un peu différents. Une autre façon imagée de l'expliquer : si on reprend l'exemple de 2 toupies qui tournent à la même vitesse (en phase) mais qu'elles se touchent un peu, cela va les ralentir mais pas forcément de la même manière (en fonction de l'endroit où elles se touchent) et elles vont donc se retrouver à des vitesses différentes (donc déphasées) ! Cordialement.

    • @yacxnx
      @yacxnx 2 года назад

      @@promi2043 en effet j’avais oublié ces interactions entre particules, encore une fois merci pour ces explications !

    • @promi2043
      @promi2043  2 года назад +1

      @@yacxnx 🙂

  • @vincentsoltner8760
    @vincentsoltner8760 2 года назад

    Super clair, chapeau monsieur

  • @nishaallain2851
    @nishaallain2851 3 года назад +1

    Bonjour ! Merci beaucoup ! J'ai tout capté grâce à vous ! Très bien expliqué ! Aussi j'aurais une petite question: Le temps entre deux excitation de 90°, dans mon cours s'appelle TR, mais je ne vois pas à qi=uoi cela correspondrait? Temps de radiofréquence? Merci beaucoup !

    • @promi2043
      @promi2043  3 года назад +4

      Merci pour ces encouragements ! C'est sympa ! Le TR, c'est le temps de répétition. Donc effectivement le temps entre 2 impulsions initiales de 90°. Deux fonctions : 1/ c'est le temps qu'on laisse aux tissus pour repousser en T1 (si c'est court, pas beaucoup de repousse ce qui augmente le contraste en T1). 2/ impulsion de 90°, 180°, réception du signal, c'est 1 cycle (avant la nouvelle impulsion de 90°) : cela ne permet de remplir qu'une seule ligne du plan de Fourier (en spin écho classique). Le TR est donc aussi le temps de passage d'une ligne à l'autre du plan de Fourier. Cela me donne envie de faire une vidéo sur ces paramètres... Pour l'instant, je termine une vidéo sur l'IRM de diffusion. Cordialement.

    • @nishaallain2851
      @nishaallain2851 3 года назад +1

      @@promi2043 Oooh c'est compris, merci énormément ! Continuez, vous en sauvez des personnes !

  • @souadmadjid3982
    @souadmadjid3982 2 года назад

    bravo hyper bien fait et très bien expliqué

  • @jeremiedenga819
    @jeremiedenga819 2 года назад

    Je viens de tomber sur la chaîne, très claire l'explication.
    J'ai suis en Allemagne et voudrais faire ma spécialisation en imagerie médicale pour enfin être médecin radiologue, quel conseils me donnez vous en fin de m'en sortir et quel livre pourrai je me procurer pour comprendre les ABC du département ? Merci

    • @promi2043
      @promi2043  2 года назад

      Bonjour, merci pour votre commentaire ! Pour aller plus loin en IRM, vous pouvez voir ce livre dont je suis co-auteur : www.elsevier-masson.fr/comprendre-lirm-9782294753718.html?gclid=CjwKCAjwxLH3BRApEiwAqX9ardxptF3kfc8Qs1SZpqbpzN5I4Up4X_BHEdVfr7auh-tqoCPYCW1jShoCjeEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds. Pour toute les techniques d'imagerie, vous pouvez voir ici : www.elsevier-masson.fr/guide-des-technologies-de-limagerie-medicale-et-de-la-radiotherapie-9782294752018.html. Vous trouverez aussi les références sur notre site web : promi-imagerie.org/Bibliographie/. Bonne continuation. Cordialement.

  • @BaneniHanen
    @BaneniHanen 6 месяцев назад

    Merci infiniment ❤️❤️❤️

  • @walaguesmi9617
    @walaguesmi9617 Год назад

    merci merci à vous 👌👍

  • @papydiagne5630
    @papydiagne5630 2 года назад

    Super vidéo ! J'attends celle sur l'écho de gradient 😉

    • @promi2043
      @promi2043  2 года назад

      Merci ! C’est pour bientôt !

  • @amianifineug1353
    @amianifineug1353 3 года назад +1

    Merci please je voudrais faire un TP sur IRM please pourriez vous m aider merci beaucoup

    • @promi2043
      @promi2043  3 года назад

      Bonsoir, quel est le public pour ce TP ? Comment puis-je vous aider ?

  • @amianifineug1353
    @amianifineug1353 3 года назад

    Merci super video! SVP est il possible de nous faire des videos sur scanner , TDM, Méthode hybrides (merci)

    • @promi2043
      @promi2043  3 года назад

      Merci de votre soutien ! Je vais voir avec mes collègues pour étendre les sujets...

    • @amianifineug1353
      @amianifineug1353 3 года назад

      @@promi2043 yalla je voudrais faire un TP j utilisé Matlab. Vous me donnez une idée ou m orienter Merci beaucoup

    • @promi2043
      @promi2043  3 года назад

      @@amianifineug1353 Il faudrait me donner des précisions sur ce que vous voulez faire. Vous avez utilisé Matlab pour faire quoi ?

    • @amianifineug1353
      @amianifineug1353 3 года назад +1

      @@promi2043 je suis entrain d’étudier la technique IRM ? je voudrais faire un petit TP sur le phénomène de relaxation c.à.d comment la composante selon y s'annule on utilisant les modèle mathématique de l'IRM et d’après les résultat de la simulation on analyse le phénomène ( Merci , je voudrais de m'aider , si vous avez des idées pour que je l'utilise dans la simulation ( pour faire un simple TP)

    • @promi2043
      @promi2043  3 года назад

      @@amianifineug1353 Une idée qui me vient : ce qui serait peut-être intéressant c'est de faire la simulation avec 2 ou 3 temps de relaxations différents, correspondants à différents tissus biologiques. Et de les montrer en parallèle. Cela permettrait en même temps d'aborder le contraste en T2...

  • @amianifineug1353
    @amianifineug1353 3 года назад

    Merci et pardon je pose trop de question. Ce que j ai compris les spin d un même tissu n ont pas la même énergie donc arrivent décaler les une des autres et on aura une perte dans le signal collecté de ce fait on attaque par une impulsion écho spin pour améliorer le signal collecté au niveau de la bobine

    • @danielvetter2415
      @danielvetter2415 3 года назад +1

      Pas de problème pour les questions ! Oui, c’est presque ça. Ce ne sont pas des différences d’énergie entre les spins mais des différences d’homogénéité d’un tissu qui provoque des déphasages entre les spins et donc la perte du signal. Donc comme vous avez dit, on fait alors l’écho de spin pour améliorer le signal collecté dans la bobine de réception.

    • @amianifineug1353
      @amianifineug1353 3 года назад

      @@danielvetter2415 Merci, je commence à comprendre le phénomène (Merci beaucoup)
      très bonne explication, très clair ( je vais encore vous poser des questions sur d'autres vidéo)

  • @souhatah6949
    @souhatah6949 2 года назад

    très bien expliqué ! Merci beaucoup

    • @promi2043
      @promi2043  2 года назад

      Merci !! Super sympa !

  • @luvlyfifi2001
    @luvlyfifi2001 Год назад

    Merci 💕

  • @damyaslimani1441
    @damyaslimani1441 2 года назад

    Merci beaucoup!

  • @AbunaiRei
    @AbunaiRei Год назад

    Qu'est ce que la sinusoide rouge ?

    • @promi2043
      @promi2043  Год назад

      Elle représente le signal électrique qui arrive dans l’antenne de réception. Cordialement

  • @kallabkallab5112
    @kallabkallab5112 3 года назад

    Bravo

  • @alsou5179
    @alsou5179 3 года назад

    Merci ❤️❤️