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Formation IRM
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Formation IRM

Ce cours complet d'IRM vous mène de la physique fondamentale aux applications cliniques avancées, couvrant tout ce qu'un professionnel IRM qualifié doit savoir. Vous maîtriserez les systèmes matériels, les séquences d'impulsions, l'optimisation de la qualité d'image et les protocoles de sécurité des patients. Que vous construisiez des compétences de base ou que vous vous développiez vers l'imagerie quantitative et pilotée par l'IA, ce cours vous apporte la profondeur technique dont votre carrière a besoin.

Dedika pour les entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous acquerrez une solide compréhension de la physique de l'IRM : le comportement du spin, la relaxation et le codage spatial dans l'espace k. Le cours passe en revue les composants matériels clés, des antennes de gradient aux systèmes RF, et comment chacun impacte la qualité d'image. Vous apprendrez à concevoir et optimiser des séquences d'impulsions pondérées en T1, T2 et en densité de protons pour divers besoins cliniques. La formation à la sécurité couvre le dépistage des patients, la classification des implants, les limites DAS et le contrôle d'accès par zone. Les modules avancés abordent l'imagerie du tenseur de diffusion, l'IRM de perfusion, la spectroscopie RM et l'IRMf BOLD. Vous développerez également des compétences pratiques dans la conception de protocoles pour l'IRM neurologique, corporelle et musculo-squelettique. La reconstruction basée sur l'IA, la cartographie quantitative et l'assurance qualité du service complètent votre préparation.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation IRM

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Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe

Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondements de la physique de l'IRM

  • Leçon 1 • Excitation radiofréquence et résonance

    Enseigne comment les impulsions RF basculent l'aimantation et induisent la résonance. Relie l'angle d'excitation à l'angle de bascule et à la durée de l'impulsion.

  • Leçon 2 • Noyaux atomiques et propriétés magnétiques

    Aborde le spin nucléaire, le moment magnétique et les raisons pour lesquelles l'hydrogène est le noyau principal en IRM. Établit la base physique de tous les concepts de signal ultérieurs.

  • Leçon 3 • Mécanismes de relaxation T1 et T2

    Distingue les processus de relaxation spin-réseau (T1) et spin-spin (T2). Explique comment la composition tissulaire entraîne des temps de relaxation différentiels.

  • Leçon 4 • Comportement des spins dans les champs externes

    Explique la séparation Zeeman, la précession de Larmor et la formation de l'aimantation nette. Relie la physique microscopique des spins au vecteur d'aimantation macroscopique.

  • Leçon 5 • Décroissance d'induction libre et détection du signal

    Décrit la génération du FID, la réception du signal par l'antenne RF et la conversion analogique-numérique. Fait le pont entre la physique et le signal électrique mesurable.

Chapitre 2Voir les détails

Matériel IRM et composants du système

  • Leçon 1 • Types d'aimants principaux et intensité du champ magnétique

    Compare les aimants permanents, résistifs et supraconducteurs selon l'intensité du champ. Établit les compromis en termes d'homogénéité, de coût et d'utilité clinique.

  • Leçon 2 • Homogénéisation du champ et homogénéité du champ magnétique

    Enseigne les méthodes d'homogénéisation passive et active pour corriger l'inhomogénéité de B0. Relie la qualité de l'homogénéisation à la réduction des artefacts et à la largeur de raie spectrale.

  • Leçon 3 • Système de bobines de gradient

    Explique les bobines de gradient X, Y et Z, leur rôle dans l'encodage spatial et les spécifications de la vitesse de balayage. Relie les performances du gradient à la résolution de l'image et à la vitesse d'acquisition.

  • Leçon 4 • Antennes RF d'émission et de réception

    Aborde la conception des antennes corps entier, antennes de surface et antennes réseau à plusieurs éléments et leurs implications sur le RSB. Guide le choix de l'antenne pour des cibles anatomiques spécifiques.

  • Leçon 5 • Systèmes informatiques et d'acquisition de données

    Décrit l'ordinateur de séquence d'impulsions, le spectromètre et la chaîne de reconstruction d'image. Relie la précision temporelle du matériel à la fidélité de la séquence.

Chapitre 3Voir les détails

Encodage spatial et espace k

  • Leçon 1 • Transformée de Fourier et reconstruction d'image

    Applique la transformée de Fourier 2D pour convertir les données de l'espace k en une image spatiale. Explique le remplissage par zéros, l'apodisation et les artefacts de reconstruction.

  • Leçon 2 • Encodage en fréquence

    Enseigne comment un gradient de lecture crée une carte de fréquence sur le champ de vue. Relie l'amplitude du gradient à la résolution spatiale le long de la direction de lecture.

  • Leçon 3 • Architecture et remplissage de l'espace k

    Définit l'espace k comme le domaine des données brutes et explique comment chaque ligne d'acquisition le remplit. Relie l'emplacement dans l'espace k au contraste et à la résolution de l'image.

  • Leçon 4 • Principes de la sélection de coupe

    Explique comment une impulsion RF sélective combinée à un gradient excite une coupe définie. Aborde l'épaisseur de coupe, l'intervalle et le contrôle de l'orientation.

  • Leçon 5 • Encodage de phase

    Aborde comment des pas incrémentaux de gradient de phase encodent la position spatiale dans la direction de phase. Explique la relation entre le nombre de pas de phase et la taille de la matrice.

Chapitre 4Voir les détails

Séquences d'impulsions et contraste d'image

  • Leçon 1 • Conception de la séquence d'écho de gradient

    Aborde l'excitation par angle de bascule partiel, l'écho par inversion de gradient et la sensibilité à T2*. Compare la rapidité et la sensibilité du GRE avec la robustesse du SE.

  • Leçon 2 • Pondération du contraste et différenciation tissulaire

    Synthétise la pondération T1, T2 et densité de protons selon les séquences. Guide la sélection des paramètres pour des cibles diagnostiques cliniques spécifiques.

  • Leçon 3 • Techniques d'inversion-récupération

    Explique l'impulsion d'inversion à 180°, le paramètre TI et la suppression au point nul. Aborde la technique STIR pour la suppression de la graisse et la technique FLAIR pour la suppression du LCR.

  • Leçon 4 • Séquences d'imagerie rapide

    Présente l'écho de spin turbo, l'EPI et leurs stratégies de remplissage de l'espace k pour la rapidité. Relie la longueur du train d'échos et l'espacement des échos aux compromis sur la qualité d'image.

  • Leçon 5 • Fondements de la séquence d'écho de spin

    Enseigne la paire d'impulsions 90°–180°, la formation de l'écho et le rôle des paramètres TR/TE. Établit le SE comme séquence de référence pour la compréhension du contraste.

Chapitre 5Voir les détails

Sécurité en IRM et gestion du patient

  • Leçon 1 • Zones de danger du champ magnétique

    Définit le modèle de sécurité IRM à quatre zones et les exigences de contrôle d'accès pour chaque zone. Établit le cadre pour toutes les procédures de sécurité ultérieures.

  • Leçon 2 • Sécurité radiofréquence et thermique

    Explique les limites du débit d'absorption spécifique, les mécanismes d'échauffement tissulaire et les exigences de surveillance. Aborde le positionnement du patient pour minimiser les brûlures induites par les RF.

  • Leçon 3 • Dépistage des implants et des dispositifs

    Aborde les classifications des dispositifs MR-conditionnel, MR-safe et MR-unsafe, ainsi que les processus de dépistage. Enseigne l'utilisation des bases de données d'implants et de l'étiquetage des fabricants.

  • Leçon 4 • Effets physiologiques induits par les gradients

    Aborde la stimulation nerveuse périphérique, le bruit acoustique et les limites de dB/dt dues à une commutation rapide des gradients. Enseigne l'atténuation via l'ajustement des paramètres de séquence.

  • Leçon 5 • Dépistage et préparation du patient

    Aborde la conception du questionnaire pré-examen, le dépistage des produits de contraste et la gestion de la claustrophobie. Assure la sécurité du patient et les taux de réalisation de l'examen.

Chapitre 6Voir les détails

Qualité d'image, RSB et artefacts

  • Leçon 1 • Artefacts de repliement, de Gibbs et artefacts RF

    Identifie le repliement de spectre, les oscillations de Gibbs par troncature et les motifs d'interférence RF. Fournit des méthodes de correction pratiques pour chaque type d'artefact.

  • Leçon 2 • Artefacts de déplacement chimique et de susceptibilité

    Explique le décalage de fréquence graisse-eau à l'origine de l'artefact de déplacement chimique et la distorsion de susceptibilité induite par le métal. Relie la sévérité de l'artefact à l'intensité du champ et à la bande passante.

  • Leçon 3 • Déterminants du rapport signal sur bruit

    Identifie le volume du voxel, l'intensité du champ, la bande passante et le moyennage comme facteurs du RSB. Fournit des relations quantitatives pour l'optimisation du protocole.

  • Leçon 4 • Artefacts de mouvement et de flux

    Aborde les fantômes dus au mouvement périodique, le rehaussement lié au flux et les artefacts de pulsation. Enseigne les stratégies de compensation, y compris le synchronisme et la compensation de flux.

  • Leçon 5 • Résolution spatiale et paramètres de matrice

    Définit les interactions de la taille du pixel, de l'épaisseur de coupe et du FOV avec la résolution. Explique les compromis entre la résolution, le RSB et le temps d'acquisition.

Chapitre 7Voir les détails

Techniques avancées d'IRM

  • Leçon 1 • Principes de la spectroscopie par résonance magnétique

    Explique la spectroscopie par déplacement chimique, la localisation PRESS et STEAM, et l'attribution des pics de métabolites. Applique la spectroscopie à l'évaluation des tumeurs cérébrales et des maladies métaboliques.

  • Leçon 2 • Imagerie du tenseur de diffusion et tractographie

    Étend l'IRM de diffusion à l'acquisition du tenseur multidirectionnel, la cartographie de l'anisotropie fractionnelle et la tractographie de la substance blanche. Relie le suivi des fibres aux applications de planification neurochirurgicale.

  • Leçon 3 • Méthodes d'IRM de perfusion

    Aborde les techniques de perfusion DSC, DCE et ASL ainsi que leurs paramètres hémodynamiques de sortie. Distingue les approches de perfusion avec et sans produit de contraste.

  • Leçon 4 • IRM fonctionnelle et contraste BOLD

    Enseigne l'origine du signal BOLD, la fonction de réponse hémodynamique et la conception de paradigmes d'IRMf basée sur des tâches. Aborde la cartographie statistique et les applications en recherche en neurosciences.

  • Leçon 5 • Imagerie pondérée en diffusion

    Enseigne l'encodage de diffusion de Stejskal-Tanner, la sélection de la valeur b et la génération de la carte ADC. Aborde les applications cliniques dans la détection des AVC, des tumeurs et des infections.

Chapitre 8Voir les détails

Conception et optimisation du protocole d'IRM clinique

  • Leçon 1 • Audit de protocole et amélioration continue

    Enseigne les méthodes d'audit de qualité, l'intégration du retour d'information des radiologues et la gestion des versions des protocoles. Construit une approche systématique pour l'affinement continu du protocole.

  • Leçon 2 • Conception du protocole d'IRM musculo-squelettique

    Conçoit des protocoles pour les articulations et les tissus mous mettant l'accent sur l'imagerie à haute résolution du cartilage et des tendons. Aborde la sélection de l'antenne et les techniques de petit FOV pour les extrémités.

  • Leçon 3 • Méthodologie de conception de protocole

    Établit un cadre systématique pour la sélection des séquences, des plans et des paramètres selon l'indication. Relie la question clinique aux décisions techniques du protocole.

  • Leçon 4 • Normes des protocoles de neuro-imagerie

    Aborde la conception de protocoles pour le cerveau et le rachis en cas d'AVC, de tumeur, de démyélinisation et de maladie dégénérative. Applique les principes de synchronisation du produit de contraste et d'ordre des séquences.

  • Leçon 5 • Protocoles d'IRM du corps et de l'abdomen

    Aborde la conception de protocoles pour le foie, le pancréas et le pelvis, y compris les stratégies en apnée et en respiration libre. Aborde la suppression de la graisse et la synchronisation des phases de contraste dynamique.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est fait pour vous :

  • Technologues en radiologie : cherchant à se spécialiser et à approfondir leur expertise spécifique à l'IRM.

  • Étudiants manipulateurs en électroradiologie médicale : construire une base universitaire rigoureuse avant d'entrer dans la pratique clinique.

  • Ingénieurs biomédicaux : ayant besoin d'un contexte clinique pour la conception et l'évaluation de systèmes d'IRM.

  • Infirmiers en radiologie : souhaitant mieux comprendre les environnements de scanner et les exigences de sécurité des patients.

  • Personnes en reconversion professionnelle issues de la physique ou de l'ingénierie : transition vers des postes professionnels en imagerie médicale.

  • Les superviseurs du département d'IRM : visant à renforcer la formation de l'équipe et les capacités de supervision des protocoles d'acquisition.

Ce que disent nos apprenants

Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir besoin de changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...
Giulio Carlo
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
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Mariana Ferres
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
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Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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