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Poste de mise en seringues dans une enceinte plombée. Ce poste sert à la préparation de la seringue, avant l'injection par voie intraveineuse chez le sujet. Dépistage de foyers cancéreux par fixation du traceur radioactif FDG (18 fluoro-désoxyglucose), en mode oncologie, par la technique fonctionnelle TEP (tomographie par émission de positons).

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Poste de mise en seringues dans une enceinte plombée. Ce poste sert à la préparation de la seringue,
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Patiente introduite dans la Caméra TEP-CT (General Electric VCT HD RX), utilisant la technique d'imagerie par émission de positons, couplée à un scanner à rayon X. pour la réalisation d'un examen en neurologie : recherche de tumeur cancéreuse par un traceur radioactif FDG (18 fluoro-désoxyglucose) en mode TEP corps entier en oncologie.

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Patiente introduite dans la Caméra TEP-CT (General Electric VCT HD RX), utilisant la technique d'ima
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Illustration d'une image de tractographie, montrant une série de faisceaux majeurs du cerveau humain. L'imagerie de diffusion par IRM permet de mesurer in vivo la diffusion des molécules d'eau dans les tissus et de visualiser leur structure. Appliquée au cerveau, elle permet d'étudier l'organisation de la matière blanche en faisceaux de fibres reliant les différentes régions du cerveau. Des images acquises (figures du bas) montrent les directions de diffusion privilégiées codées selon le…

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Illustration d'une image de tractographie, montrant une série de faisceaux majeurs du cerveau humain
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Vue d'un écran d'ordinateur montrant l'image anatomique d'un cerveau acquise avec un IRM 3T (3T = 3 teslas, unité de mesure de la puissance d'un champ magnétique) dans lequel est installé un témoin volontaire sain participant à une étude d'IRM fonctionnelle, afin d'étudier le fonctionnement cérébral au cours d'activités cognitives.

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Vue d'un écran d'ordinateur montrant l'image anatomique d'un cerveau acquise avec un IRM 3T (3T = 3
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Vue de la salle de commande de l'IRM 3T (3T = 3 teslas, unité de mesure de la puissance d'un champ magnétique) dans lequel est installé un témoin volontaire sain participant à une étude d'IRM fonctionnelle, afin d'étudier le fonctionnement cérébral au cours d'activités cognitives. Sur l'écran une image anatomique du cerveau.

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Vue de la salle de commande de l'IRM 3T (3T = 3 teslas, unité de mesure de la puissance d'un champ m
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IRM 7T (7T = 7 testa, unité de mesure de la puissance d'un champ magnétique). Sur l'écran, est affichée une image de la structure du cerveau 1 heure après une ischémie cérébrale au cours d'une recherche expérimentale. Le but est de comprendre la physiopathologie des accidents vasculaires cérébraux et proposer des stratégies thérapeutiques.

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IRM 7T (7T = 7 testa, unité de mesure de la puissance d'un champ magnétique). Sur l'écran, est affic
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Patiente introduite dans la Caméra TEP-CT (General Electric VCT HD RX), utilisant la technique d'imagerie par émission de positons, couplée à un scanner à rayon X pour la réalisation d'un examen en neurologie : recherche de tumeur cancéreuse par un traceur radioactif FDG (18 fluoro-désoxyglucose) en mode TEP corps entier en oncologie.

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Patiente introduite dans la Caméra TEP-CT (General Electric VCT HD RX), utilisant la technique d'ima
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Vue d'un écran d'ordinateur montrant l'image anatomique d'un cerveau acquise avec un IRM 3T (3T = 3 teslas, unité de mesure de la puissance d'un champ magnétique) dans lequel est installé un témoin volontaire sain participant à une étude d'IRM fonctionnelle, afin d'étudier le fonctionnement cérébral au cours d'activités cognitives. Sur l'écran une image anatomique du cerveau.

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Vue d'un écran d'ordinateur montrant l'image anatomique d'un cerveau acquise avec un IRM 3T (3T = 3
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Patiente introduite dans la Caméra TEP-CT (General Electric VCT HD RX), utilisant la technique d'imagerie par émission de positons, couplée à un scanner à rayon X pour la réalisation d'un examen en neurologie : recherche de tumeur cancéreuse par un traceur radioactif FDG (18 fluoro-désoxyglucose) en mode TEP corps entier en oncologie.

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Patiente introduite dans la Caméra TEP-CT (General Electric VCT HD RX), utilisant la technique d'ima
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Patiente introduite dans la Caméra TEP-CT (General Electric VCT HD RX), utilisant la technique d'imagerie par émission de positons, couplée à un scanner à rayon X. pour la réalisation d'un examen en neurologie : recherche de tumeur cancéreuse par un traceur radioactif FDG (18 fluoro-désoxyglucose) en mode TEP corps entier en oncologie.

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Patiente introduite dans la Caméra TEP-CT (General Electric VCT HD RX), utilisant la technique d'ima
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Vue de la Caméra TEP-CT (General Electric VCT HD RX), utilisant la technique d'imagerie par émission de positons, couplée à un scanner à rayon X. Cette machine est utilisée pour faire de l'imagerie anatomique et fonctionnelle dans les domaines de l'oncologie, la neurologie et la cardiologie. Contrôle de l'examen et visualisation des images obtenues en mode oncologie.

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Caméra TEP-CT utilisée pour l'imagerie anatomique et fonctionnelle
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Poste de mise en seringues dans une enceinte plombée. Ce poste sert à la préparation de la seringue, avant l'injection par voie intraveineuse chez le sujet. Dépistage de foyers cancéreux par fixation du traceur radioactif FDG (18 fluoro-désoxyglucose), en mode oncologie, par la technique fonctionnelle TEP (tomographie par émission de positons).

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Poste de mise en seringues dans une enceinte plombée. Ce poste sert à la préparation de la seringue,
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Vue de l'IRM 3T (3T = 3 teslas, unité de mesure de la puissance d'un champ magnétique). L'IRM est une technique d'imagerie médicale qui permet d'étudier avec une grande précision de nombreux organes tels que le cerveau. A la différence de la radiographie, cette technique n'utilise pas les rayons X mais un fort champ magnétique produit par un aimant et des ondes radiofréquences.

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Vue de l'IRM 3T (3T = 3 teslas, unité de mesure de la puissance d'un champ magnétique). L'IRM est un
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Vue de la Caméra TEP-CT (General Electric VCT HD RX), utilisant la technique d'imagerie par émission de positons, couplée à un scanner à rayon X. Cette machine est utilisée pour faire de l'imagerie anatomique et fonctionnelle dans les domaines de l'oncologie, la neurologie et la cardiologie. Préparation d'un protocole dédié à ce type d'imagerie en oncologie.

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Vue de la Caméra TEP-CT (General Electric VCT HD RX), utilisant la technique d'imagerie par émission
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Image obtenue grâce à la technique TEP (tomographie par émission de positons) : technique de visualisation en mode corps entier en oncologie. Deux images en visualisation coronale et sagittale avec le mode scanner + TEP pour le dépistage de foyers cancéreux par fixation du traceur radioactif FDG (18 fluoro-désoxyglucose). Superposition SCAN et TEP (anatomie et fonctionnelle).

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Image obtenue grâce à la technique TEP
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Vue de la Caméra TEP-CT (General Electric VCT HD RX), utilisant la technique d'imagerie par émission de positons, couplée à un scanner à rayon X. Cette machine est utilisée pour faire de l'imagerie anatomique et fonctionnelle dans les domaines de l'oncologie, la neurologie et la cardiologie. Contrôle de l'examen et visualisation des images obtenues en mode oncologie.

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Vue de la Caméra TEP-CT (General Electric VCT HD RX), utilisant la technique d'imagerie par émission
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Vue de la Caméra TEP-CT (General Electric VCT HD RX), utilisant la technique d'imagerie par émission de positons, couplée à un scanner à rayon X. Cette machine est utilisée pour faire de l'imagerie anatomique et fonctionnelle dans les domaines de l'oncologie, la neurologie et la cardiologie. Sur l'écran est affiché la prédéfinition d'un protocole d'imagerie en oncologie.

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Vue de la Caméra TEP-CT (General Electric VCT HD RX), utilisant la technique d'imagerie par émission
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Vue de la Caméra TEP-CT (General Electric VCT HD RX), utilisant la technique d'imagerie par émission de positons, couplée à un scanner à rayon X. Cette machine est utilisée pour faire de l'imagerie anatomique et fonctionnelle dans les domaines de l'oncologie, la neurologie et la cardiologie. Réalisation de l'acquisition des images du protocole dédié en oncologie.

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Vue de la Caméra TEP-CT (General Electric VCT HD RX), utilisant la technique d'imagerie par émission
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L'imagerie de diffusion par IRM permet de mesurer in vivo la diffusion des molécules d'eau dans les tissus et de visualiser leur structure. Appliquée au cerveau, elle permet d'étudier l'organisation de la matière blanche en faisceaux de fibres reliant les différentes régions du cerveau. L'image acquise montre les directions de diffusion privilégiées codées selon le principe : rouge=gauche-droite, vert=antéro-postérieur, bleu=inférieur-supérieur.

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L'imagerie de diffusion par IRM permet de mesurer in vivo la diffusion des molécules d'eau dans les
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Analyse de grandes bases de données d'IRM chez le sujet âgé appliquée à l'étude du vieillissement cérébral. Deux images IRM ont été acquises à 4 ans d'intervalle sur près de 2 000 sujets âgés et analysées automatiquement pour identifier l'évolution et l'apparition de petites lésions de la matière blanche qui sont considérées comme des marqueurs prédictifs de la survenue de maladies liées au vieillissement comme les démences ou la dépression. La figure montre les régions de la matière blanche…

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Analyse de grandes bases de données d'IRM chez le sujet âgé appliquée à l'étude du vieillissement cérébral
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Analyse de grandes bases de données d'IRM chez le sujet âgé appliquée à l'étude du vieillissement cérébral. Deux images IRM ont été acquises à 4 ans d'intervalle sur près de 2 000 sujets âgés et analysées automatiquement pour identifier l'évolution et l'apparition de petites lésions de la matière blanche qui sont considérées comme des marqueurs prédictifs de la survenue de maladies liées au vieillissement comme les démences ou la dépression. La figure montre les régions de la matière blanche…

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Analyse de grandes bases de données d'IRM chez le sujet âgé appliquée à l'étude du vieillissement c
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Illustration d'une image de tractographie, montrant une série de faisceaux majeurs du cerveau humain. L'imagerie de diffusion par IRM permet de mesurer in vivo la diffusion des molécules d'eau dans les tissus et de visualiser leur structure. Appliquée au cerveau, elle permet d'étudier l'organisation de la matière blanche en faisceaux de fibres reliant les différentes régions du cerveau. Des techniques de tractographie sont ensuite utilisées, à partir des images acquises, pour reconstruire en…

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Illustration d'une image de tractographie, montrant une série de faisceaux majeurs du cerveau humain
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Imagerie hybride anatomique et fonctionnelle du cœur permettant de visualiser les structures mais aussi leur métabolisme. Ici, le métabolisme glucidique est étudié par la captation d'un analogue du glucose appelé 18F-FDG. Sa fixation témoigne de la viabilité des cellules myocardiques. Cette image a été réalisée en tomographie par émission de positons couplée à un scanner X.

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Imagerie hybride anatomique et fonctionnelle du cœur

CNRS Images,

Nous mettons en images les recherches scientifiques pour contribuer à une meilleure compréhension du monde, éveiller la curiosité et susciter l'émerveillement de tous.