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Diffusion, cartographie ADC, effet T2 en IRM cérébrale : kézaco ? - 27/11/19

Diffusion, apparent diffusion coefficient map, T2 effect in brain MRI: Whassat?

Doi : 10.1016/j.jidi.2019.07.011 
M. Labriffe , L.-M. Leiber
 Département de radiologie, centre hospitalier universitaire d’Angers, université d’Angers, 49933 Angers, France 

Auteur correspondant. Service de radiologie C, CHU d’Angers, 4, rue Larrey, 49933 Angers cedex 9, France.Service de radiologie C, CHU d’Angers4, rue LarreyAngers cedex 949933France

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Résumé

Introduction

L’analyse de la diffusion moléculaire de l’eau correspond à l’analyse des mouvements microscopiques et aléatoires (mouvements browniens) de l’eau.

Messages principaux

Une séquence de diffusion engendre la production de trois types d’images : une image en pondération T2 sans gradient de diffusion (b0), une image pondérée en diffusion avec des gradients dits de diffusion (b1000 par exemple) et une carte paramétrique calculée : le coefficient apparent de diffusion (ADC). L’utilisation de gradients de diffusion permet l’atténuation du signal T2 des protons mobiles entre l’image b0 et l’image pondérée en diffusion. La pente de la courbe d’atténuation du signal est représentée par le coefficient ADC. Des protons mobiles seront fortement atténués et apparaîtront en hyposignal sur l’image b1000 tandis que des protons immobiles subiront une faible atténuation du signal et apparaîtront en hypersignal sur l’image b1000, avec un coefficient ADC bas. Toutefois, une lésion peut apparaître en hypersignal b1000, sans réelle restriction de la diffusion, avec un coefficient ADC élevé : c’est l’« effet T2 ».

Conclusion

L’interprétation de la séquence de diffusion se fait sur la cartographie ADC, l’image b1000 n’étant utile que pour la détection des anomalies.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Summary

Introduction

The analysis of the molecular diffusion of water corresponds to the analysis of microscopic and random motions (Brownian motions) of water.

Main messages

A Diffusion sequence generates the production of three types of images: a T2-weighted image without diffusion gradient (b0), a diffusion-weighted image with so-called diffusion gradients (b1000 for example) and a computed parametric map: the apparent diffusion coefficient (ADC). The use of diffusion gradients makes it possible to attenuate the T2 signal of the moving protons between the image b0 and the diffusion-weighted image. The slope of the signal attenuation curve is represented by the ADC. Moving protons will be strongly attenuated and will appear in hyposignal on image b1000 while immobile protons will undergo a weak attenuation of the signal and will appear in hypersignal on image b1000, with a low ADC. However, a lesion can appear in hypersignal b1000, without any real restriction of diffusion, with a high ADC: this is the “T2 shine trough”.

Conclusion

The interpretation of the diffusion sequence is done on the ADC map, the b1000 image being useful only for the detection of the anomalies.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Mots clés : Imagerie par résonance magnétique, Imagerie de diffusion, Neuroimagerie

Keywords : Magnetic resonance imaging, Diffusion magnetic resonance imaging, Neuroimaging


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Vol 2 - N° 6

P. 289-293 - décembre 2019 Retour au numéro
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