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Les techniques d'observation et d'exploration corporelles
/ UTLS - la suite
/ 21-07-2001
/ Canal-U - OAI Archive
BERGER Geneviève
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Présenter les techniques d'observation et d'exploration corporelles est un sujet extrêmement vaste. C'est pourquoi, pour limiter l'étendu du propos, on se concentrera sur les techniques physiques d'observation que l'on range sous la terminologie d'imagerie médicale. Observer le vivant c'est pouvoir l'explorer sans le découper en morceaux et le mettre en tranches, il faut parvenir le regarder dans son environnement naturel. Il y a plusieurs type d'approches. On peut tout d'abord s'intéresser à la morphologie, connaître l'anatomie. C'est la représentation d'une structure tridimensionnelle dans son ensemble. On peut aussi aborder l'aspect fonctionnel de cette nature vivante, voir l'aspect vasculaire ou le métabolisme du corps humain. A ces deux approches s'ajoute la composante dynamique, on observe des structures qui évoluent et pour lesquelles il est nécessaire de rajouter un facteur temporel. Les outils qui ont été mis en place sont tout d'abord les rayons X, plus récemment, la résonance magnétique nucléaire, les ultrasons et les radioéléments. Il y a bien sur beaucoup d'autres outils mais moins utilisés dans les pratiques cliniques quotidiennes. Mot(s) clés libre(s) : échographie, effet Doppler, imagerie, médecine, radioélément, rayon x, résonance magnétique nucléaire, ultrason
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Localiser et identifier une molécule
/ UTLS - la suite, Mission 2000 en France
/ 22-08-2000
/ Canal-U - OAI Archive
CHAQUIN Patrick
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Au début du siècle, la caractérisation des molécules consistait essentiellement en tests chimiques donnant naissance à des précipités, des couleurs, voire des odeurs. Ces techniques ont été supplantées par des méthodes physiques, dans lesquelles les molécules, soumises à certaines stimulations fournissent, sous forme de diagramme, une réponse ou spectre. Plusieurs méthodes spectroscopiques étudient l'interaction avec la matière des ondes électromagnétiques dans divers domaines de longueur d'onde. Le domaine de l'infrarouge (IR) permet de reconnaître la présence de certaines liaisons ou groupements d'atomes et fournit une " empreinte digitale " caractéristique. Dans le domaine des ondes radio, la résonance magnétique nucléaire (RMN) s'applique en premier lieu au carbone et à l'hydrogène mais également à de nombreux autres éléments. Cette méthode a connu depuis 1960 d'extraordinaires développements. L'un des plus récents, la RMN à deux dimensions, met en évidence des connexions entre atomes d'où une véritable cartographie moléculaire. Dans le domaine de la lumière visible ou ultaviolette, les renseignements obtenus sont d'une moindre richesse, mais cette spectroscopie, avec d'ailleurs l'IR, permet l'étude de molécules hors de notre atteinte comme celles des atmosphères planétaires ou de l'espace interstellaire. Enfin la spectrométrie de masse (SM) étudie les fragmentations des molécules sous l'effet, par exemple, d'un bombardement d'électrons. Des masses de ces fragments on peut déduire leur formule chimique qui permet de reconstituer la molécule originelle. Par ailleurs, ces spectres fournissent une signature qui, traitée numériquement, permet une identification automatique si la molécule a déjà été répertoriée dans une bibliothèque. Cette technique, couplée avec une méthode de séparation telle que la chromatographie en phase gazeuse est d'une puissance inégalée pour l'analyse de mélanges complexes. Mot(s) clés libre(s) : chimie moléculaire, chromatographie, conformation, infra-rouge, IRM, micro-onde, modélisation, molécule, résonance magnétique nucléaire, spectrométrie de masse, spectroscopie, ultra-violet
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Omniprésent magnétisme
/ CEA - Technologies, ENS Lyon CultureSciences-Physique, Catherine Simand
/ 09-06-2008
/ Unisciel
Clefs CEA n°56
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Un lien vers un dossier thématique du CEA sur le magnétisme traité en
quatre grands chapitres : Aimants et matériaux magnétiques ; RMN, magnétisme et santé ; Le
magnétisme de l'ultime ; Le magnétisme, la Terre et l'espace. Mot(s) clés libre(s) : aimant, magnétisme, RMN, résonance magnétique nucléaire, imagerie cérébrale, nanomagnétisme, aimant supraconducteur, imagerie médicale, résonance magnétique, spintronique, magnétisme frustré, champ magnétique terrestre, magnétomètre
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Onde stationnaire et résonance ; tube de Kundt fermé
/ Université Lille-I, Unisciel
/ 10-06-2009
/ Unisciel
Goubet Manuel
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Formation et subsistance d’une onde stationnaire dans un tube aux extrémités ouvertes. Mot(s) clés libre(s) : onde, physique ondulatoire, onde acoustique, onde stationnaire, résonnance
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Onde stationnaire et résonance dans une corde de longueur finie.
/ Université Lille-I, Unisciel
/ 10-06-2009
/ Unisciel
Goubet Manuel
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Formation et subsistance d’une onde stationnaire dans une corde. Mot(s) clés libre(s) : onde, physique ondulatoire, corde vibrante, onde stationnaire, résonnance
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Onde stationnaire et résonance; tube de Kundt ouvert
/ Université Lille-I, Unisciel
/ 10-06-2009
/ Unisciel
Goubet Manuel
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Formation et subsistance d’une onde stationnaire dans un tube aux extrémités ouvertes. Mot(s) clés libre(s) : onde, physique ondulatoire, onde acoustique, onde stationnaire, résonnance
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Oscillateur harmonique - Régime forcé
/ SILLAGES
/ 28-02-2010
/ Unisciel
Decout Damien
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Ce cours est la suite du cours "oscillateur harmonique - régime libre"; il traite de l'oscillateur harmonique amorti par frottement visqueux et soumis à une excitation sinusoïdale, du régime transitoire, du régime sinusoïdal forcé et de l'utilisation des complexes, de la résonance en élongation, de la résonance en vitesse. Mot(s) clés libre(s) : oscillateur harmonique en régime forcé, énergie potentielle, frottement visqueux, excitation sinusoïdale, régime transitoire, résonance
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Oscillateurs couplés
/ SILLAGES
/ 19-01-2010
/ Unisciel
Granier Olivier
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Ce cours est composé de 3 parties : oscillations mécaniques couplées libres, oscillations mécaniques couplées forcées, oscillateurs électriques couplés . Mot(s) clés libre(s) : oscillations mécaniques, battements, conducteur, résonances, couplage
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Physique et médecine : l'imagerie médicale
/ UTLS - la suite
/ 07-07-2005
/ Canal-U - OAI Archive
SYROTA André
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L'imagerie médicale a sans aucun doute entraîné ces vingt dernières années une transformation radicale dans la façon d'aborder le diagnostic et le suivi thérapeutique. Un diagnostic de localisation d'une lésion cérébrale qui nécessitait un examen clinique long et minutieux par un neurologue expérimenté se fait aujourd'hui avec une précision millimétrique grâce au scanner ou à l'imagerie par résonance magnétique (IRM). Là où le maître entouré de ses élèves démontrait que la lésion ischémique ou tumorale devait siéger au niveau de tel noyau du thalamus (la vérification ayant lieu malheureusement souvent quelques semaines plus tard sur les coupes de cerveau), le neuroradiologue parvient au même résultat en quelques minutes. On pourrait multiplier les exemples ; là où le cardiologue se fiait à son auscultation et à des clichés de thorax, l'échocardiographie montre en temps réel les mouvements des valves cardiaques et la dynamique de la contraction ventriculaire, la scintigraphie myocardique précise la localisation des zones de myocarde ischémique et les anomalies de sa contraction ; demain l'IRM permettra de voir la circulation coronaire et le tissu myocardique et remplacera l'angiographie par voie artérielle. On pourrait encore citer l'échographie en obstétrique, en hépatologie ou en urologie, la scintigraphie dans la détection des lésions de la thyroïde, des métastases osseuses ou de l'embolie pulmonaire. Aujourd'hui la tomographie par émission de positons (TEP) est en train de devenir la méthode incontournable en cancérologie, non pas tant pour le diagnostic du cancer que pour en préciser l'extension, l'existence de métastases, l'évolution sous traitement après chimiothérapie, chirurgie ou radiothérapie ou encore l'apparition de récidives ou de métastases tardives. Au milieu du 19ème siècle, l'inventeur de la médecine expérimentale, Claude Bernard indiquait à Ernest Renan qui l'a relaté, que « l on ne connaîtrait la physiologie que le jour où l'on saura décrire le voyage d'un atome d'azote depuis son entrée dans l'organisme jusqu'à sa sortie». Ce qui était totalement hors de portée du savant de cette époque, connaît en ce début du 21ème siècle une pleine réalisation grâce à une série d'avancées techniques rendues d'abord possibles par la radioactivité et aussi dans une certaine mesure par l'IRM et de toutes façons par la combinaison de plusieurs méthodes lorsqu'on aborde la pathologie. C'est certainement dans la description du voyage fait par le médicament dans le corps que réside aujourd'hui une des avancées les plus intéressantes dans le domaine pharmaceutique. Mais nous verrons aussi que quand nous écoutons, parlons, bougeons, réfléchissons... certaines aires de notre cerveau s'activent. Cette activation électrique et chimique des neurones se traduit par une augmentation du débit sanguin local dans les régions cérébrales concernées par cette activation. La TEP d'abord puis en utilisant les mêmes principes physiologiques, l'IRM aujourd'hui permet de produire des images sensibles au débit sanguin et ce, sans recours à l'injection d'une substance ou molécule particulière. Il ne peut s'agir dans cette conférence de décrire les principes physiques, les indications de toutes ces méthodes et les résultats qu'elles permettent d'obtenir en clinique. Par contre la comparaison de l'origine et de l'évolution de trois de ces méthodes, la radiologie, la médecine nucléaire et l'imagerie par résonance magnétique nucléaire est intéressante. La perspective historique permet en effet de mieux comprendre la genèse, l'évolution et les indications de ces différentes méthodes qui ont toutes leur point de départ dans la physique. Mot(s) clés libre(s) : imagerie cérébrale, imagerie médicale, imagerie par résonance magnétique nucléaire, IRM, physique des particules, physique nucléaire, physique quantique, positon, radioactivité, radiologie, tomographie
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Propagation d'ondes dans les solides
/ École Normale Supérieure de Lyon, UNISCIEL, Culture Sciences Physique
/ 01-07-2015
/ Canal-u.fr
Chareyron Delphine, GRANIER Olivier, TABERLET Nicolas
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Une vidéo de 9 min 40 qui permet de retrouver expérimentalement et
analytiquement la propagation d'ondes dans les solides : équation de
propagation, loi de Hooke, module d'Young et application à la
géophysique. Mot(s) clés libre(s) : ondes, propagation des ondes, Résonnance, Oscillateur
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