perfusion irm desv2

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Imagerie de la perfusion tissulaire: Imagerie de la perfusion tissulaire: en IRM dynamique en IRM dynamique DCE DCE-MRI MRI Charles A Cuenod Charles A Cuenod LRI LRI-U970 Paris Descartes U970 Paris Descartes Parcc Hôpital G Pompidou, Paris Parcc Hôpital G Pompidou, Paris [email protected]

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Page 1: Perfusion IRM DESv2

Imagerie de la perfusion tissulaire:Imagerie de la perfusion tissulaire:en IRM dynamiqueen IRM dynamique

DCEDCE--MRIMRI

Charles A CuenodCharles A Cuenod

LRILRI--U970 Paris DescartesU970 Paris DescartesParcc Hôpital G Pompidou, ParisParcc Hôpital G Pompidou, Paris

[email protected]

Page 2: Perfusion IRM DESv2

Dynamic Contrast Enhanced MRIDCE-MRI

Injection PdC

Acquisition en pondération T1

Page 3: Perfusion IRM DESv2

Enhancement curves

Wash-out => malignant

Faible résolution temporelle (1i/60s)Acquisition longue (8 min)

Pas d’utilisation de fonction d’entrée artérielle Imagerie 3D haute résolution

Haute résolution temporelle (1i/2s)Acquisition courte (90s)

Utilisation d’une fonction d’entréeAcquisition 2D

Page 4: Perfusion IRM DESv2

Paramètres principaux de microcirculation

Débit de Perfusion tissulaire(ml/min/100ml)

Volume sanguin tissulaire

(%)

Volume interstitiel(%)

IN

OUT

(%)

Perméabilité(ml/min/100ml)

Dépend du traceur

Page 5: Perfusion IRM DESv2

Paramètres principaux de microcirculation

Perfusion tissulaireFT

Volume sanguin tissulaire

VB

Volume interstitielVe

IN

OUT

VB

Perméabilité

PSTemps de transit moyenTTM= VB/FT

Page 6: Perfusion IRM DESv2

Fonction d’entrée artérielle

Réponse tissulaire

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Tissue response

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Tissue response

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Tissue response

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Tissue response

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Tissue response

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Tissue response

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Tissue response

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Tissue response

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Tissue response

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Tissue response

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Tissue response

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Tissue response

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Tissue response

Page 20: Perfusion IRM DESv2
Page 21: Perfusion IRM DESv2

Agent de contraste à diffusion extra-vasculaire extra-cellulaire

CT et IRM

Page 22: Perfusion IRM DESv2

Agents de contraste diffusants dans l’interstitium

Ne diffusent pas dans les cellules +++

Page 23: Perfusion IRM DESv2

Modèle unifié completacquisition rapide / longue dureé d’acquisition

FTB

Plasmaartery

red cells

interstitium

vpcqpc

v iq i

Plasmacapillary

red cells

PS

vRC0

v

1-Hctqpa

FTp

FTB

FTp

Hct0

qT = qpc + qi

qpc(i+1) = qpc(i) + dt[FTp*qpa(i+1) - FTp*qpc (i) /vpc- PS*qpc (i) /vpc+ PS*qi (i) /v i]

qi (i+1)= qi (i) + dt[PS*qpc (i)/vp - PS*qi (i)/v i ]

Artery (AIF)Tissue

tissue cellsvCell

0

VT =1qT

Page 24: Perfusion IRM DESv2

Modèle completHaute résolution temporelleacquisition longue

quan

tités

AIF

Tissu

Temps(s)

quan

tités

InterstitiumPlasma

Residuel

Page 25: Perfusion IRM DESv2

Durée d’acquisition moyenne

Page 26: Perfusion IRM DESv2

Acquisition très courte (1er passage)

Page 27: Perfusion IRM DESv2

Acquisition ultra-courte (méthode des pentes)

Page 28: Perfusion IRM DESv2

Acquisition ultra-courte (méthode des pentes)

dqpc/dt= FTp*qpa

Page 29: Perfusion IRM DESv2

Résolution temporelle - échantillonage

Page 30: Perfusion IRM DESv2

2 sec 30 sec

40 sec 60 sec

Page 31: Perfusion IRM DESv2
Page 32: Perfusion IRM DESv2

Plasmaartery

red cells

interstitium

vpcqpc

v iq i

Plasmacapillary

red cells

PS

vRC0

1-Hctqpa

Hct0

Faible résolution temporale Acquisition longue Extended Kety ou extended Tofts

Artery (AIF)Tissue

q i

tissue cells vCell0

VT =1qT

qT = qpc + qi

qpc(i+1) = vp* qpa(i+1) - dt [PS*qpc (i) /vpc+ PS*qi (i) /v i]

qi (i+1)= qi (i) + dt[PS*qpc (i)/vp - PS*qi (i)/v i ]

Page 33: Perfusion IRM DESv2

Extended Kety

TissueTissue

InterstitiumInterstitium

PlasmaPlasma

Page 34: Perfusion IRM DESv2

Extended Kety

Page 35: Perfusion IRM DESv2

Plasmaartery

red cells

interstitium

vpcqpc

v iq i

Plasmacapillary

red cells

PS

vRC0

1-Hctqpa

Hct0

Faible résolution temporelle Acquisition moyenne : Patlak

Artery (AIF)Tissue

q i

tissue cells vCell0

VT =1qT

qT = qpc + qi

qpc(i+1) = vp* qpa(i+1) - dt [PS*qpc (i) /vpc- PS*qi (i) /v i]

qi (i+1)= qi (i) + dt[PS*qpc (i)/vp - PS*qi (i)/v i ]

Page 36: Perfusion IRM DESv2

Patlak

Page 37: Perfusion IRM DESv2

Théorie unifiée de l’imagerie de la microcirculation

Acquisition

Echantillonnage

Court 60s

Moyen Long ≥ 600 s

Rapide1-3 s

FT VB-- --

FT VBPS --

FT VBPS Ve

Premier passagePremier passage1-3 s -- -- PS -- PS Ve

Moyen

Lent30-60s

-- VBPS --PatlakPatlak

-- VBPS Ve

Kety étenduKety étendu

Modèle completModèle completPremier passagePremier passage

Page 38: Perfusion IRM DESv2

Relation Signal - Concentration

Page 39: Perfusion IRM DESv2
Page 40: Perfusion IRM DESv2
Page 41: Perfusion IRM DESv2
Page 42: Perfusion IRM DESv2

Effet T1 ou T2* ?

Effet T1Perméabilité ++Perfusion difficile

Effet T2*Que la perfusionNécessité PS ± 0Perfusion difficile

Courbe de conversionFaible S/B

Nécessité PS ± 0BHEMacromol. Particule

Relation «simple» du signal

Page 43: Perfusion IRM DESv2

Gliome vs. Lymphome du splénium

Sylvie Legrand Grenoble

Page 44: Perfusion IRM DESv2

Néovascularisation

- Support de la croissance

- Médiée par le VEGF- Cible thérapeutique

Néovascularisation tumorale

Page 45: Perfusion IRM DESv2

Temps

1 minute 2 minutes 3 minutes

Intensité de signal

4 minutes

Page 46: Perfusion IRM DESv2
Page 47: Perfusion IRM DESv2

placebotreated

Page 48: Perfusion IRM DESv2

RésuméImagerie fonctionnelle DCE-MRIAnalyse qualitative ou quantitativeEn quantitatif nécessité de ligne de base et de correction du signal et d’un modèle mathématiqueNécessité d’une bande de saturation en amontDépend de la résolution temporelle et de la durée d’observationAcquisition en pondération T1 en corps entierAcquisition en pondération T2* en neurologieApplication en pathologie ischémique et tumorale

Page 49: Perfusion IRM DESv2