Salut
Tout d’abord il faut savoir que le champ magnétique B0 est appliqué afin d’orienter l’ensemble de tes noyaux d’hydrogène dans un même sens, les parallèles. Il peut néanmoins y avoir d’autres noyaux qui s’orientent dans le sens opposé, ce sont les anti parallèles. L’ensemble de ses parallèles et anti-parallèles ont leur composante longitudinale à 100% et, à l’inverse leur composante transversale est à 0%. Après cela on va appliquer une onde radio fréquence qui aura pour but d’orienter l’ensemble des ses noyaux à 90 degrés. Cette fois ci leur composante longitudinale se retrouve à 0% tandis que leur composante transversale est à 100%. La phase d’équilibre veut que ses noyaux retrouvent leur composante longitudinale et donc on aura le raccourcissement de la composante transversale T2 et la repousse de la composante longitudinale T1.
La pondération en T1 ou en T2 permet d’utiliser les propriétés de la matière pour contraster celle ci. En effet lorsqu’on utilise une pondération en T1, on va utiliser un TE et un TR court. L’objectif étant de faire ressortir les propriétés associés au T1 du tissu. Concrètement, je sais qu’un tissu quelconque a un T1 intermédiaire, et à l’inverse, les tissus ont un T1 court. Ses propriétés vont me permettre de faire ressortir une différence de contraste entre ses deux matières lorsque je vais pondéré en T1 : les tissus vont apparaître en blanc (hypersignal) et mes liquides en noir (hyposignal). Si je décidais d’utiliser un TE long, cela ne me permettraient pas de faire apparaître une différence entre les tissus car ces deux là apparaîtrait sur un même couleur. Le TE long permettrait au liquide d’avoir suffisamment de temps pour retrouver sa composante transversale.
L’objectif de TE dans une pondération en T1 est de garder le contraste acquis avec le TR. Tandis que dans une pondération en T2, l’objectif d’un TR long va être de partir de 0 pour mettre en évidence un contraste en TE.
J’espère que nous avons bien répondu à ta question.
Bon courage pour les révisons
La team Biostats.
