La différence entre RMN t1 et t2

La différence entre RMN t1 et t2

L'imagerie par résonance magnétique est un examen courant dans la vie quotidienne. Elle est largement utilisée et peut être utilisée pour examiner n'importe quelle partie du corps. Par rapport aux méthodes d'examen traditionnelles, l'examen IRM est très clair, ce qui est particulièrement utile aux médecins pour prendre des décisions. Cependant, lors d'une IRM, on distingue généralement les T1 et T2. En général, les gens ne sont pas très clairs à ce sujet. Quelles sont les différences entre l'IRM T1 et T2 ?

Quelles sont les différences entre l’IRM T1 et T2 ?

1. Résonance magnétique (RM) ; l'absorption et la libération d'énergie électromagnétique par des noyaux (protons d'hydrogène) dans un champ magnétique constant après avoir été excités par des impulsions de radiofréquence correspondantes sont appelées résonance magnétique.

2. TR (temps de répétition) : également appelé temps de répétition. Le signal de l'IRM est très faible. Afin d'améliorer le rapport signal/bruit de l'IRM, il est nécessaire d'utiliser à plusieurs reprises la même séquence d'impulsions. L'intervalle de temps entre les excitations répétées est appelé TR.

3. TE (temps d'écho) : également connu sous le nom de temps d'écho, qui est le temps entre l'émission de l'impulsion RF et la collecte du signal d'écho.

4. Séquence : fait référence à la combinaison de programmes d'impulsions utilisée lors de l'examen. Les plus couramment utilisés sont l'écho de spin (SE), l'écho de spin rapide (FSE), l'écho de gradient (GE), la séquence d'inversion et de récupération IR et la séquence d'écho planaire (EP).

5. Image pondérée (weightimage.WI) : Afin de juger les différents paramètres du tissu détecté, le temps de répétition TR est ajusté. L'écho-temps TE permet de produire une image mettant en évidence certains paramètres caractéristiques des tissus. Cette image est appelée image pondérée.

6. Effet de vide fluide : le sang dans le système cardiovasculaire circule rapidement, ce qui fait que les protons d'hydrogène qui émettent des signaux RM quittent la plage de réception, et les signaux RM ne peuvent pas être détectés.

7. Imagerie vasculaire par résonance magnétique (IRM) : Il existe deux modes d'imagerie vasculaire, l'un est la méthode du temps sans lumière ou TOF ; l'autre est la méthode du contraste de phase ou PC. Le premier utilise les changements vectoriels longitudinaux entre les groupes de protons dans le flux sanguin et le tissu statique pour créer des images, tandis que le second utilise les changements de contraste de phase pour distinguer le tissu statique environnant et mettre en évidence l'image vasculaire reconstruite. Actuellement, la méthode TOP est largement utilisée dans la pratique clinique.

8. Imagerie IRM de l'eau : sur la base de l'image TW2, d'autres tissus peuvent être supprimés et seule l'eau statique peut être affichée. Cette technologie peut être utilisée pour la ventriculographie, l'imagerie des voies biliaires, l'imagerie des voies urinaires, etc.

9. Relaxation : Sous l’excitation des impulsions de radiofréquence, les protons d’hydrogène dans les tissus humains absorbent l’énergie et sont dans un état excité. Une fois l’impulsion RF terminée, les protons d’hydrogène excités reviennent à leur état d’origine, un processus appelé relaxation.

10. T1 est ce que l'on appelle le temps de relaxation longitudinale, c'est-à-dire le temps qu'il faut au proton pour revenir à sa position initiale sur l'axe z positif après l'avoir magnétisé sur l'axe z négatif. T2 est le temps de relaxation transversale, ce qui signifie combien de temps il faut à une magnétisation pour décroître jusqu'à zéro après avoir été générée dans le plan transversal. T2* est plus court que T2 en raison du gradient ou d'autres facteurs qui rendent le champ inhomogène, la magnétisation transversale décroîtra plus rapidement vers 0.

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