Lina Nasr , Sabine Donzé, Louis Houël Département Signal

publicité
L’Imagerie par Résonance
Magnétique Fonctionnelle
Mémoire de recherche de
fin d’études
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
Plan
• De l’IRM à l’IRM fonctionnelle
 Principe de l’IRM
 De l’activation cérébrale à l’effet BOLD
 Traitement des images
 Comparaison IRMf / TEP
• Applications
 Sciences cognitives
 Milieu médical
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
2 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
La Résonance
Magnétique Nucléaire
• Spin de l’Hydrogène
orienté aléatoirement
• Alignement selon dans la
direction du champs B0
• Rotation à une fréquence
proportionnelle à B0
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
B0
3 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
La Résonance
Magnétique Nucléaire
• Champs électrostatique à
la fréquence de Larmor
→ Résonance
• Emission radio :
→ FID (Free Induction
Decay )
B0
Mz
Relaxation
Précession
M xy
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
4 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Le signal FID
• Signal pseudo périodique
 fréquence de Larmor
 décroissance dépendante
de T1 et T2
t
• T1 et T2 caractéristiques
des tissus (concentration
en hydrogène)
→ IRM
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
5 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Fonctionnement de l’IRM
Tunnel IRM
• Champs magnétique
•
•
•
•
élevé entre 1 et 3T
Génération des
séquences
d’acquisition
Signal FID
Traitement du signal
Image
Aimant Permanent
Spires de Gradient
Spires RF
Table d’examen
Spires RF
Spires de Gradient
Aimant Permanent
PC
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
6 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
L’activité cérébrale
• tâche cognitive (langage,
mémoire, perception…)
→ activité des neurones
• propagation de potentiels
d’action
• besoins énergétiques : ATP
www.expasy.org
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
7 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Régénération de l’ATP
Métabolisme du glucose
+2 ATP
GLUCOSE
Glycolyse
anaérobie
(sans oxygène)
PYRUVATE
Anaérobiose
(absence
d’oxygène)
Aérobiose
(présence
d’oxygène)
ACIDE
LACTIQUE
+36 ATP
Cycle de
Krebs :
CO2, H2O
=> Efficacité optimale en présence de glucose ET d’oxygène
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
8 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
La réponse hémodynamique
Activité neurones
Dilatation des
vaisseaux
Consommation
oxygène
Le CO2 est un vasodilatateur
Libération de
dioxyde de carbone
(CO2)
Réponse hémodynamique : afflux
important de sang dans la zone
activée
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
9 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Propriétés magnétiques du
sang (1/4)
• Transport du glucose et de l’oxygène effectué
par le sang
• Composition du sang :
 plasma (mélange d’eau et de protéines)
 globules rouges (entre 40 et 50%)
• Les globules rouges contiennent l’hémoglobine
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
10 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Propriétés magnétiques
du sang (2/4)
• L’hémoglobine transporte l’oxygène aux tissus
• Hémoglobine sous deux formes :
 Oxyhémoglobine HbO2 (contient de l’oxygène)
→ sang oxygéné
 Désoxyhémoglobine dHb (ne contient plus d’oxygène)
→ sang non oxygéné
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
11 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Propriétés magnétiques du
sang (3/4)
 Sang oxygéné et sang non oxygéné : pas les mêmes propriétés
magnétiques
 Hémoglobine contient 4 hèmes
dHb
HbO2
(Absence
d’oxygène)
(Présence
d’oxygène)
E
4 électrons célibataires
Désoxyhémoglobine paramagnétique
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
12 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Propriétés magnétiques du
sang (4/4)
Susceptibilité magnétique : capacité à
réagir à l’action d’un champ magnétique
Base de l’effet BOLD (Blood Oxygen
Level Dependant): Différence de
susceptibilité magnétique entre les
milieux intra et extra vasculaires lorsque
le sang est non oxygéné
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
13 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Le signal BOLD (1/3)
Désoxyhémoglobine
Courant
induit FID
(Free
Inductance
Decay)
Différence de susceptibilité magnétique
Inhomogénéités locales de champ magnétique
(champ magnétique perturbé)
T2*
t
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
14 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Le signal BOLD (2/3)
• Sang oxygéné => T2* élevé => image plus intense
• Sang non oxygéné =>T2* faible => image moins intense
REPOS
ACTIVATION
HbO2
dHb
 Augmentation du flux sanguin
 Diminution de la concentration en désoxyhémoglobine (dHb)
 Augmentation du signal T2*
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
15 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Le signal BOLD (3/3)
• Délai de 3 à 6 secondes avant la réponse hémodynamique
• Allure du signal BOLD :
Signal BOLD
t (sec)
~ 5 sec
STIMULUS
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
16 /40
Récapitulatif
Activité cérébrale
Consommation
Libération CO2
Glucose, O2
Vasodilatation
Augmentation du
débit sanguin riche
en O2
Augmentation du
signal T2*
Baisse de la
concentration du
sang désoxygéné
17 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Examen IRMf
http://psychologie.u-strasbg.fr/documentation/CBonnet/TD1.pdf
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
18 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Difficultés
• Intra-patient :
Solutions :
Réalignement,
Lissage (Filtrage
Gaussien),
Modèle Linéaire
Généralisé (GLM)
• Mouvements de tête
• Cerveau multitâche
• Bruit
• Inter-patients : les cerveaux n’ont pas la même forme!
Solution :
Normalisation Spatiale
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
19 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Le réalignement
Exemple : Recalage Rigide
• Translations et Rotations
• Calcul des barycentres
• Translation selon le vecteur
défini par les 2 barycentres
• Rotation minimisant la
somme des carrés des
distances entre points
correspondants
(CISG Kings College, Londres,
http://www.image-registration.com/)
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
20 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Le filtrage gaussien
Lissage par noyau de Gauss :
http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/
→ Moyenne pondérée de chaque voxel en relation avec les
voxels voisins
→ Amélioration du rapport Signal à Bruit
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
21 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Normalisation spatiale
Atlas de Talairach-Tournoux :
Marqueurs permettant la
transformation
www.neurorgs.com
Atlas
(différentes
configurations)
www.neurorgs.com
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
22 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Exemple de transformation
dans l’espace de Talairach
Après normalisation
Avant normalisation
www.neurorgs.com
23 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
TEP : principe
• Injection d’un traceur radioactif (Oxygène 15)
• Fixation du traceur au niveau des tissus consommant
beaucoup d’oxygène => régions cérébrales actives du
cerveau
Photon
gamma
positron
Photon
gamma
électron
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
24 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Comparaison TEP / IRMf
(1/2)
Type de technique
Mesure
Résolution spatiale
Résolution temporelle
Durée d’examen
TEP
IRMf
Invasive
Non invasive
Rayonnement des photons
gamma
Champ magnétique et
ondes radio
4 à 6 mm
1 à 2 mm
2 min
1,5 à 6 s
180 min
20 à 60 min
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
25 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Comparaison TEP / IRMf
(2/2)
TEP
IRMf
Instrumentation
PET scan + cyclotron
IRM avec séquence
d’acquisition ultra rapide
EPI
Répétitivité
Présente un risque en
raison des doses de
radioactivité injectées
Pas de problème connu
Applications
+ Utilisation de traceurs
radioactifs : applications
plus spécifiques
-Problèmes pour les régions
proches de l’air (sinus)
- Très sensible aux
mouvements
Très élevé
Plus abordable
Coût
→ Complémentarité des deux techniques
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
26 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Les applications
• Sciences cognitives
• Médecine
www.dcsc.tudelf.nl
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
27 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Applications cognitives
(1/2)
• Sciences cognitives : visent à relier les fonctions
cognitives supérieures avec leur composante biologique,
les neurones.
• Exemples d’application:










Localisation des aires du langage
Conscience
Mémoire
Imagerie mentale
Localisation du cortex moteur
Cortex visuel et auditif
Réponse émotionnelle aux odeurs
Émotions qui interviennent dans les jugements moraux
Détecteurs de mensonges
Etc.
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
28 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Applications cognitives (2/2)
Centre du
langage articulé
Centre de la
compréhension
des mots écrits
Centre de la
compréhension
des mots parlés
Aire Aire
motricesensitive
Aire
auditive
Aire
visuelle
Zone
olfactive
www.medecine-et-santé.com
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
29 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Calcul mental
• Zones actives lors d’un calcul complexe
www.cea.fr
 Vert: zones actives chez tous les individus
 Rouge: zones actives uniquement chez un
prodige
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
30 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Images subliminales
• Image subliminale: ne peut pas
•
être perçue de façon consciente
Aires cérébrales sollicitées:
 celles au processus de lecture
 mais avec une intensité réduite
• Activation des zones cérébrales
permet au sujet de reconnaître
ultérieurement le mot présenté de
façon plus rapide
www.dsv.cea.fr
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
31 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Applications en
médecine
• IRMf: non invasif
 Développement normal et pathologique chez les enfants
 Suivi de l’évolution des maladies
• Principales applications cliniques:





Cartographie fonctionnelle pré-opératoire du cerveau
Suivi de la récupération cérébrale après un AVC
Étude de l’efficacité de médicaments neuro ou psychotropes
Localiser les foyers propres à l’épilepsie
Évaluer les déficits cognitifs dans les pathologies liées au
vieillissement
 Etc.
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
32 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Cartographie fonctionnelle
pré-opératoire
• Localisation des aires fonctionnelles majeures




Motricité
Aires du langage
Vision
Mémoire
www.musc.edu
→ épargner ces zones lors d’une intervention chirurgicale
• IRMf: non invasif
→ remplace avantageusement les techniques
invasives actuellement utilisées
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
33 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Détection précoce de
l’Alzheimer (1/5)
• Maladie neurodégénérative qui détruit les
•
cellules cérébrales de façon lente et insidieuse
Symptômes:
 Perte de la mémoire à court terme
 Difficulté d’expression
 Troubles concernant les mouvements
déplacements
 Difficulté de reconnaissance d’autrui
 Etc.
et
les
• En France, plus de 3% des personnes de plus
de 65 ans sont touchées par l’Alzheimer
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
34 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Détection précoce de
l’Alzheimer (2/5)
• Avant diagnostique
 Déclin de la mémoire dû à une lente progression
pathologique
 Extension aux dommages neuropathologiques avant
le diagnostique clinique
→ Importance de la détection précoce de
l’Alzheimer pour le traitement de la maladie dès ses
premiers stades
• Chez l’homme: impossible de détecter l’origine
de la maladie in vivo
→ IRMf
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
35 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Détection précoce de
l’Alzheimer (3/5)
• Différence d’activation cérébrale entre les sujets
atteints d’Alzheimer et les sujets sains pour un
exercice de mémoire:
www.medscape.com
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
36 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Détection précoce de
l’Alzheimer (4/5)
• Expérience IRMf détection précoce:
 30 adultes sains âgés de 47 à 82 ans
 Évaluation comportementale avant l’IRMf: sujets
présentent une capacité de mémoire dans la norme
selon leur âge
• A l’intérieur du scanner: test sur la mémoire
•
déclarative
Résultats: certains sujets présentent une
activation neuronale beaucoup plus importante
que les autres
→ prédiction d’un déclin de la mémoire?
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
37 /40
De l’IRM à l’IRMf Applications
Détection précoce de
l’Alzheimer (5/5)
• Deux ans plus tard: réévaluation de la mémoire
des sujets déjà examinés
→
changements
de
l’activité
fonctionnelle
neuroanatomique avant même que le déclin de la
mémoire ne se manifeste
• Bilan : IRMf semble pouvoir différencier les
•
personnes qui vont ou ne vont pas développer la
maladie d’Alzheimer
Résultats à approfondir
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
38 /40
Conclusion
• Technique prometteuse
• Meilleure connaissance :
 Des fonctions cognitives
 Des maladies neuropathologiques
• Problème : on ne connait pas encore les effets
secondaires à moyen terme de l’exposition au
champ magnétique
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
39 /40
Lina Nasr, Sabine Donzé, Louis Houël
Département Signal et Télécommunications
40 /40
Téléchargement