POCI : PerOperative Compact Imager - PowerPoint PPT Presentation

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POCI : PerOperative Compact Imager

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Glioblastome (IRM anatomique avec gadolinium) Bilan d'extension local et ganglionnaire ... Couplage des techniques d'imagerie anatomique et fonctionnelle ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: POCI : PerOperative Compact Imager


1
Journées Jeunes Chercheurs - Aussois 2003

Physique Subatomique et Interfaces
Physique - Biologie - Médecine
Imagerie Nucléaire Techniques, Applications et
Perspectives
L.Ménard Institut de Physique Nucléaire, Orsay


Groupe Modélisation Physique Interfaces
Biologie, Université PARIS 7
2
Les Différentes Modalités dImagerie Biomédicale
Imagerie anatomique( X, Ultrasons, IRMa,
) Imagerie physiologique et métabolique (IRMf,
Ultrasons, Imagerie radio-isotopique,
Optique) Moléculaire( Imagerie radio-isotopique,
IRM)
3
Imagerie par Résonance Magnétique
Principe Mesure des caractéristiques
(amplitude, temps de relaxation) des rayonnements
électromagnétiques émis lors de la relaxation de
certains noyaux placés en résonance sous laction
de champs magnétiques externes (champ statique
onde radio-fréquence)
?
Haute résolution spatiale (lt1 mm pour IRMa)
Technique anatomique de référence

Mesure simultanée de nombreux paramètres
physiologiques ou métaboliques
?
Sensibilité relativement faible (clt10-7 mole
pour IRMa et clt10-6 mole pour IRMf) Temps
dacquisition long (compromis durée
acquisition/résolution temporelle pouvant aller
de plusieurs minutes à qqs heures), examen
inconfortable (bruit, claustrophobie) Coût élevé
4
Imagerie par Résonance Magnétique Applications
Recherche
Organisation fonctionnelle du cerveau (études
cognitives)
Développements anatomiques et fonctionnels
cérébraux
Diagnostic cancer (cerveau, sein, prostate)
Bilan dextension local et ganglionnaire
Suivi évaluation réponse thérapeutique
5
Imagerie radio-isotopique
Principe suivi de la distribution et de la
cinétique de molécules traceuses radiomarquées
?
TEP Mesures quantitatives et très sensibles
(clt10-12 moles) Paramètres biologiques
au niveau moléculaire Nombreux traceurs
disponibles et en développement (imagerie
métabolique, pharmacologique et moléculaire)

TEMP Possibilité de multimarquage Infrastructure
légère
?
TEP/TEMP Utilisation de rayonnements
ionisants Radiochimie complexe TEP
Instrumentation lourde et coûteuse
6
Imagerie radio-isotopique Applications
Recherche
Études fondamentales des maladies neurologiques
(Alzheimer, Parkinson )
Développements et caractérisation de nouvelles
molécules diagnostiques ou thérapeutiques
Organisation fonctionnelle du cerveau
Diagnostic cancer, bilan dextension à distance,
récidive
Pronostic, suivi et évaluation de la réponse
thérapeutique
Planification des traitements
7
Imagerie Nucléaire Perspectives
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