Enseignement d’ IRM - CERF

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Enseignement d’ IRM DES Paris 2018 Flux + Angiographie Ph. Douek, Hôpital Cardiologique UMR CNRS 5515 INSERM 1044 CREATIS Lyon, France

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Page 1: Enseignement d’ IRM - CERF

Enseignement d’ IRM

DES

Paris 2018

Flux + Angiographie

Ph. Douek,

Hôpital Cardiologique

UMR CNRS 5515 INSERM 1044

CREATIS

Lyon, France

Page 2: Enseignement d’ IRM - CERF

Objectifs Pédagogiques

1. Comprendre les différents phénomènes de flux en IRM

2. Expliquer le principe des gradients de compensation de flux

3. Détailler les méthodes d’ARM sans injection de produit de contraste (technique, résultats, avantages et inconvénients) :

1. ARM par temps de vol (TOF)

2. ARM par contraste de phase (PCA)

3. ARM 3D balanced steady-state free precession SSFP and flow-sensitive dephasing (FSD)magnetization preparation

4. Fresh blood imaging (FBI)

4. Décrire la technique d’angio IRM avec injection de produit de contraste

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Principes:

Contraste : propriètés physico-chimique du flux

sanguin

Vitesse

Direction

Presence de turbulence

Suppression du signal des tissus stationaires

Page 4: Enseignement d’ IRM - CERF

IRM et ARM Vasculaire

Exploration:

De la lumière vasculaire

De la paroi vasculaire

Caractérisation et Quantification

des flux

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IRM Vasculaire

Exploration de la lumière vasculaire

Temps de vol

Contraste de Phase

Effet T1 des produits de contraste

FBI: imagerie sang frais

bSSFP (imagerie à l’état d’équi;ibre) and

Flow-Sensitive Dephazing (FSD)

Page 6: Enseignement d’ IRM - CERF

vitesse (cm/s)

Débit instantané (cm3/s)

Flux Sanguin

vaisseau

surface (cm2)

à l’origine de perturbations du codage spatial et d’artéfacts

Page 7: Enseignement d’ IRM - CERF

1 Contraste de Phase

Page 8: Enseignement d’ IRM - CERF

Imagerie fonctionnelle – quantification des flux

Principes

Le contraste entre un vaisseau et les tissus est déterminé par:

Différence de phase (du signal RM) entre les spins en mouvement et

les spins statiques.

Dans les séquences en Angiographie par Contraste de Phase (PCA) :

la phase est proportionnelle à la vélocité du sang : ~ v

spins statiques : = 0

spins en mouvement : = 180o v / Venc

Venc est la vélocité encodée ajustable dans la séquence

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Contraste de Phase

Methode de phase

relaxation transversal

Carte des vitesses sanguines

Déphasage # vitesse sang

Sang est “blanc” car en

mouvement

Page 10: Enseignement d’ IRM - CERF

Sequence : Contraste de Phase

Page 11: Enseignement d’ IRM - CERF

Imagerie fonctionnelle – quantification des flux

Images

2 acquisitions avec

différentes

sensibilités de flux

FFE/M

anatomique

PCA/M

flux anatomique

PCA/P

flux quantitatif

Page 12: Enseignement d’ IRM - CERF

•gradients forts encodent flux lents

•gradients faibles encodent flux rapides

Images dependent de l’encodage des gradients:

Low VENC factors High VENC factors

Page 13: Enseignement d’ IRM - CERF

Applications Cliniques

Page 14: Enseignement d’ IRM - CERF

Contraste de Phase:

Imagerie des Flux: Applications Cardiaques

Codage des vitesses

en niveau de gris à

différents moments

du cycle cardiaque

Page 15: Enseignement d’ IRM - CERF

Analyse: Selection d’une ROI et propagation

temporelle au cours d’un cycle cardiaque

Page 16: Enseignement d’ IRM - CERF

Quantification des Flux

Attention au choix de la vitesse !

4m/sec si RA

Profil de flux

Vmax=Venc

0

Profil de flux

Vmax>Venc

Venc

0

PCA/P PCA/P

PCA/M PCA/M

-Venc

Page 17: Enseignement d’ IRM - CERF

vitesse (cm/s)

Débit instantané (cm3/s)

Flux

vaisseau

surface (cm2)

1. Vitesse: maximale, minimale,

moyenne,

2. Débit/cycle (vitesse moyenne x

surface)

3. seulement si flux perpendiculaire

à la coupe!!)

Page 18: Enseignement d’ IRM - CERF

Analyse:

Résultats par intervalle RR

Volume du flux éjecté

Volume du flux régurgité

Fraction de régurgitation, (flux

éjecté/ flux régurgité

Volume d’éjection (flux éjecté - flux

régurgité.)

Page 19: Enseignement d’ IRM - CERF

Description Graphique

Flux dans un intervalle RR

RR

Flux

[ml/s]

Page 20: Enseignement d’ IRM - CERF

Volume éjecté

RR

Flux

[ml/s]

Page 21: Enseignement d’ IRM - CERF

volume régurgitant

RR

Flux

[ml/s]

Page 22: Enseignement d’ IRM - CERF

Volume d’Ejection Systolique

RR

Flux

[ml/s]

Volume d’ejection systolique = volume éjecté – volume régurgité

Page 23: Enseignement d’ IRM - CERF

Flux moyen

RR

Flux

[ml/s]

Flux moyen

Page 24: Enseignement d’ IRM - CERF

Vitesse moyenne

RR

Vitesse moyenne

[cm/s]

Vitesse moyenne

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Applications cliniques

:Valve Aortique: Evaluation de l‘IA

Positionnement de coupe dans aorte ascendante et descendante pour quantification

de Flux à travers le plan

Page 26: Enseignement d’ IRM - CERF
Page 27: Enseignement d’ IRM - CERF
Page 28: Enseignement d’ IRM - CERF

Valve Aortique: Evaluation du RA et de l’IA

Imagerie des Flux

Ouverture/fermeture vAo

Flash Cine

Page 29: Enseignement d’ IRM - CERF

Nouveaux Développements

• Echantillonage non cartésien de l’espace des K :

•Spiralé, radiale

• Projection reconstruction

• VIPR

•3D

Page 30: Enseignement d’ IRM - CERF

Aorte + Valves 4D

Page 31: Enseignement d’ IRM - CERF

EVALAUTION DE L’INSUFFISANCE MITRALE OU TRICUSPIDEINNE

Volume de regurgitation:

volume du flux ejecté (Qflow) – Volume d’ejection systolique (Planimétrie)

Page 32: Enseignement d’ IRM - CERF
Page 33: Enseignement d’ IRM - CERF
Page 34: Enseignement d’ IRM - CERF

Temps de Vol

Repose sur l’état de la

relaxation du sang entrant dans

la coupe :

TOF: methode de magnitude

relaxation longitudinale

Suppression des tissus

stationaires

Maximisation des protons du

sang qui entre dans le volume

Protons entrant sont

complétement relaxés et blanc

Tissues stationaires saturés et

noirs

Bande de saturation

(suppression du signal

veineux)

Flow-related Enhancement:

Page 35: Enseignement d’ IRM - CERF

Rehaussement dépend de l’orientation

relative de la coupe et du vaisseau

Artefacts de saturation

Page 36: Enseignement d’ IRM - CERF

Transfert de Magnetisation augmente le contraste en 3D

TOF

Page 37: Enseignement d’ IRM - CERF

ICA occlusion

et vol vertebral

Indications TOF:

Artères carotides

Page 38: Enseignement d’ IRM - CERF

Intracranial MRA at 3T: haute resolution

Page 39: Enseignement d’ IRM - CERF

LIMITES DU TEMPS DE VOL ET

DU CONTRASTE DE PHASE

Signal dépendant des flux : problèmes

avec flux lent et turbulent

Saturation

Artéfacts

Déphasage

Durée d’acquisition: 1H 30

Géométrie d’acquisition restreinte

Page 40: Enseignement d’ IRM - CERF

TOF Artéfacts de Mouvements

Page 41: Enseignement d’ IRM - CERF

TOF: Artéfacts de Saturation

Page 42: Enseignement d’ IRM - CERF

Autres techniques sans injection:

1. Utilisation de la différence de vitesse et donc de contraste entre systole et diastole

2. Une diminution des phénomènes de saturation par écho stimulés

3. une préparation de l’aimantation our supprimer le signal des tissusstationaires

Page 43: Enseignement d’ IRM - CERF

Angiographie 3D écho de spin ultra-rapide avec

synchronisation ECG sans produit de contraste (FBI)

1. une acquisition 3D en écho de spin ultra-rapide en demi-plan de Fourier

2. une synchronisation ECG prospective

3. l’absence d’injection de produit de contraste intra-vasculaire

4. une préparation de l’aimantation par impulsion d’inversion pour supprimer le signal de la graisse (STIR)

Page 44: Enseignement d’ IRM - CERF

ANGIOGRAPHIE

MEMBRES INFERIEURS

TECHNIQUE FBI

Page 45: Enseignement d’ IRM - CERF

NATIVE

Angiographie sans-injection - séquence FSE

[Lim et al, JMRI 2008]

Page 46: Enseignement d’ IRM - CERF

ARM ECG trigerred

Page 47: Enseignement d’ IRM - CERF

Angiographie IRM sans injection d’agent

de contraste

- Séquence bSSFP -

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Page 49: Enseignement d’ IRM - CERF

liver

lung

truncus

brachiocephalicus

vena cava

superior

right

atriumtricuspid

valve

ascending

aorta

anterior rv

wall

posterior

rv wall

True FISP, Balanced FFE , Fiesta

right ventricular

2-chamber View

Steady State Free Precession: SSFP

•echos stimulés induisent un état d’équilibre et reduisent les effets de saturation

Page 50: Enseignement d’ IRM - CERF

True FISP, Balanced FFE , Fiesta

Steady State Free Precession: SSFP

•echos stimulés induisent un état d’équilibre et reduisent les effets de saturation

Indications:

• Imagerie de l’aorte

• Imagerie Cardiaque

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Page 52: Enseignement d’ IRM - CERF

Coronary MRA at 3T

ECG-triggered, navigator-gated, inversion-

recovery, segmented gradient-echo sequence

32-channel cardiac coils

Page 53: Enseignement d’ IRM - CERF

[Francois et al, AJR 2008]

Page 54: Enseignement d’ IRM - CERF

ANGIOGRAPHIE

ARTERES RENALES NORMALES

TECHNIQUE T-SLIP :

(Time Spatial labeling inversion Pulse)

avec SSFP et synchro respiratoireTime-Slip SSFP

Respiratory-gating

TR = 5.2 ms

TI = [1200 1800] ms

TE = 2.6 ms

FA = 120

FOV = 35x35 cm

Matrix = 256X256

Speeder = 2

Slice # = 35

Fat Sat = ON

Time = 4.30 min.

Page 55: Enseignement d’ IRM - CERF

ARM avec Injection de GD

Association de l ’injection de GD à Imagerie rapide 3D

Amélioration des équipements

gradients puissants

antennes en réseau phasé

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PRINCIPES DE L’ARM

AVEC GADOLINIUM

Signal indépendant des flux

Signal dépendant du raccourcissement du

T1, du sang lié à l’injection intraveineuse du

Gd

T1 sang = 1200 ms T1 (sang + Gd) = 100 ms

1 = 1 + r1cT1 T1,0

Page 57: Enseignement d’ IRM - CERF

Evolution du T1 sang / cc GD

Page 58: Enseignement d’ IRM - CERF

Apport du Gd

Absence d’artefact de saturation

Meilleure appréciation du luminograme des

sténoses et anévrysmes

Meilleure exploration des artères quelque- soit

leurs positions dans le volume

Artères rénales (ostium , tronc et 1 segmentaires)

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Page 60: Enseignement d’ IRM - CERF
Page 61: Enseignement d’ IRM - CERF

Apport de l ’imagerie du

premier passage de Gd

Exploration de grandes régions

anatomiques en une apnée :

Aorte

Membres inférieurs

Arche aortique et TSA

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Page 63: Enseignement d’ IRM - CERF
Page 64: Enseignement d’ IRM - CERF

DERIVES DU GADOLINIUM

Agent extra-cellulaire

Néphotoxicité ?

Effets secondaires 1/20.000

Faible volume : 15-20 cc

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ARM AVEC GADOLINIUM*

ASSOCIE :

Injection intra-veineuse

Gd 0,1 mmol/kg par acquisition

Imagerie rapide du 1er passage

Géométrie d’acquisition optimale

SoustractionPh. Douek et Al. AJR 1995

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PR HyperTRICKS

Page 67: Enseignement d’ IRM - CERF

CONCLUSIONS

ARM sans injection : Temps de vol TOF

Indications cliniques limitées artères carotides intra-cranienne

Contraste de phase:Flux aortique et cardiaques

Page 68: Enseignement d’ IRM - CERF

CONCLUSIONS

ARM sans injection : Steady State Free

Precession: SSFP

Coeur, artères coronaires, aorte

ARM FBI:

Artères rénales

(IR)

Page 69: Enseignement d’ IRM - CERF

CONCLUSIONS

ARM avec produit de contraste

Simple

Rapide

Dynamique

Robuste et sans risque

Large champ d’exploitation vasculaire

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CONCLUSIONS

ARM: Techniques Paramètrable et adaptative

en fonction:

Patients

Indications cliniques

Structure vasculaire à explorer