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L'Imagerie par Résonance Magnétique (IRM). À l'origine : la résonance magnétique nucléaire
/ ENS Paris CultureSciences-Chimie, Hagop Demirdjian
/ 04-11-2007
/ Unisciel
Demirdjian Hagop
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Lien vers un article du site CultureSciences-Chimie. L'Imagerie
par Résonance Magnétique (IRM) a été développée à partir de 1973. Elle est
rapidement devenue la méthode de choix dans plusieurs domaines médicaux, en
particulier ceux en relation avec le cerveau (étude des maladies neurologiques,
visualisation du cerveau en activité...). L'IRM est adaptée d'une des principales
techniques d'analyse utilisée en chimie, la Résonance Magnétique Nucléaire (RMN.)
Cet article expose le principe physique commun aux deux méthodes. Mot(s) clés libre(s) : imagerie médicale, imagerie par résonance magnétique, IRM, cerveau, RMN, Résonance magnétique nucléaire, spin, précession, champ magnétique, spectroscopie, réponse impulsionelle, spectre RMN
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Le coeur en balade
/ 14-01-2007
/ Canal-U - OAI Archive
DEMANGEAT J.
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L'accessibilité aux outils multimédia en micro-informatique offre une nouvelle perspective de communication des images médicales, surtout lorsqu'elles sont animées, comme c'est le cas en cardiologie nucléaire. Les images obtenues à la gamma-caméra sont transférées par réseau sur un micro-ordinateur de type PC, converties au format PCX, montées en fichier d'animation puis intégrées dans un document multimédia où sont adjoints un commentaire vocal et le texte du compte rendu. Le document complet tient sur une disquette de 1,44 méga-octets remise au patient et exploitable au cabinet du médecin prescripteur. Ce logiciel de communication a été conçu au Centre Hospitalier de Haguenau. Le film présente le déroulement des examens cardiaques en médecine nucléaire, la réalisation du document multimédia, ses fonctionnalités et son utilisation dans la pratique par le cardiologue libéral.
Origine
FILMED 1995 - 96 5201 120
Générique
Auteur: Demangeat J. Co-auteurs: Gries P. Référence Filmed: 96 5102 120 SCD médecine Mot(s) clés libre(s) : cardiologie, diagnostic, FILMED, informatique, maladies coronariennes, médecine nucléaire, Nord Alsace, scintigraphie, suivi, ventriculographie
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Le Soleil et ses neutrinos
/ ENS Lyon CultureSciences-Physique, Gabrielle Bonnet
/ 28-04-2004
/ Unisciel
De Bellefon Alain
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Le Soleil et les neutrinos solaires : origine de l'énergie
rayonnée, mécanisme de production des neutrinos solaires, détection. Mot(s) clés libre(s) : neutrinos solaires, neutrino solaire, neutrino, électron, oscillation des neutrinos, Soleil, fusion nucléaire, détection des neutrinos
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Quelles sources d'énergie d'ici à 2050 ?
/ UTLS - la suite
/ 16-07-2005
/ Canal-U - OAI Archive
DAVID Sylvain
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La production d'énergie mondiale atteint 10 milliards de tonnes équivalent pétrole (tep) chaque année. Elle est assurée essentiellement par du pétrole, du gaz et du charbon, de façon très inégalitaire au niveau de la planète. Si les pays riches gaspillent, de nombreux pays en voie de développement et très peuplés tendent légitimement à augmenter massivement leur consommation dans les décennies à venir. Les scénarios énergétiques prévoient une augmentation de 50 à 300% de la production mondiale d'énergie d'ici 2050. Il est d'ores et déjà évident qu'une telle augmentation ne pourra se faire sur le modèle actuel, basé sur les énergies fossiles, dont les réserves sont limitées, et dont l'utilisation conduit à des émissions massives de CO2 responsable d'un changement climatique de grande ampleur. Le développement de nouvelles sources d'énergie est aujourd'hui incontournable, quelques soient les efforts que nous pourrons faire dans la maîtrise de la demande. Ces sources alternatives sont bien connues et relativement bien quantifiées. Le nucléaire apparaît comme la seule source disponible rapidement à grande échelle, mais nécessite une mobilisation importante de capitaux et une acceptation publique. L'énergie solaire est un gisement important, mais sa mise en oeuvre reste extrêmement chère et complexe. Elle est cependant déjà compétitive dans des zones dépourvues de réseaux électriques. L'énergie éolienne représente un gisement limité et ne pourra sans doute dépasser 10% de la production électrique, et toujours de façon intermittente et aléatoire. La biomasse est une voie intéressante, mais difficile de développer à grande échelle. Les autres sources (géothermie, vagues, marées,
) semblent incapables de répondre à une demande forte. Le stockage de l'énergie (hydrogène notamment) est loin d'être maîtrisé. Il représente un défi technologique important, et pourrait rendre les énergies intermittentes plus intéressantes dans l'avenir. Enfin, la fusion thermonucléaire représente une source massive, mais risque de ne pas être disponible avant la fin du siècle. Si le développement de l'électro-nucléaire au niveau mondial est sans doute la façon la plus rapide pour lutter contre l'effet de serre, cela ne sera en aucun cas suffisant. Le défi énergétique et climatique auquel nous sommes confrontés, nécessite la mise en place de la capture du CO2 émis par les centrales utilisant des combustibles fossiles et un développement soutenu des énergies renouvelables. Les alternatives aux énergies fossiles présentent leurs propres inconvénients, mais il n'est pas certain que nous ayons encore le choix. Mot(s) clés libre(s) : biomasse, combustible fossile, consommation énergétique, effet de serre, éolien, fission nucléaire, fusion thermonucléaire, géothermie, hydraulique, hydrogène, radioactivité, solaire, source d'énergie
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L'énergie nucléaire : quelles filières pour le futur ?
/ enSavoirs en multimédia, ENS Lyon CultureSciences-Physique, Gabrielle Bonnet
/ 13-05-2004
/ Unisciel
David Sylvain
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Les prévisions de la consommation d'énergie d'ici 2050, ainsi que
le devoir de réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous obligent à
envisager ce que pourrait être une énergie nucléaire contribuant de façon
significative à la demande mondiale dans les décennies qui viennent, et qui pourrait
représenter jusqu'à 25% de la consommation mondiale d'énergie primaire d'ici la fin
du siècle. Sylvain David nous explique ici les filières possibles pour l'énergie
nucléaire du futur. Mot(s) clés libre(s) : énergie nucléaire, énergie, gaz à effet de serre, nucléaire, consommation énergétique, ressource énergétique, économie d'énergie, réchauffement climatique, environnement, fission, réacteur nucléaire, EPR, combustible, déchet nucléaire, uranium, stockage géologique, stockage des déchets
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L'imagerie médicale par résonance magnétique
/ Mission 2000 en France
/ 16-03-2000
/ Canal-U - OAI Archive
COZZONE Patrick
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Le Phénomène de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) découvert en 1946 est relatif aux propriétés magnétiques des noyaux des atomes. En médecine, il a donné naissance à l'Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) qui constitue une des avancées les plus importantes de l'histoire de la médecine. L'IRM permet d'obtenir des images anatomiques du corps humain avec une finesse inégalée, sans avoir recours à des radiations ionisantes ou à l'injection de traceurs radioactifs. L'examen par IRM est indolore et peut être répété sans danger. La Spectrométrie de Résonance Magnétique (SRM) est une autre application du phénomène de résonance magnétique dans l'exploration du corps humain. La SRM qui connaît à présent un développement très rapide, analyse et visualise les réactions chimiques qui se produisent dans les tissus et les organes sans avoir à faire de prélèvements (biopsies). On obtient par SRM des images métaboliques du cerveau et de certains autres organes dont les anomalies éventuelles permettent de diagnostiquer de façon très précoce de nombreuses maladies et de quantifier l'effet des médicaments. Une application en plein développement concerne l'angiographie par résonance magnétique (ARM) qui permet la visualisation des vaisseaux de façon non invasive. Enfin, le fonctionnement du cerveau lorsqu'il gère des tâches motrices ou sensorielles peut être suivi par les nouvelles techniques de l'IRM fonctionnelle qui sont basées sur les variations du débit et de l'oxygénation du sang dans le tissu cérébral. Ces différentes modalités de l'Imagerie Médicale par Résonance Magnétique seront illustrées dans leurs applications à l'exploration du cerveau de l'homme. Mot(s) clés libre(s) : angiographie, imagerie médicale, imagerie par résonance magnétique, IRM, rayon X, résonance magnétique nucléaire, RMN, spectroscopie, SRM
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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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L'uranium mine les horizons touaregs : témoignage
/ Bruno BASTARD, Université Toulouse II-Le Mirail, Université Toulouse II-Le Mirail SCPAM
/ 16-10-2006
/ Canal-U - OAI Archive
CLAUDOT-HAWAD Hélène
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Au Sahara central, dans l'Aïr (nord du Niger), les Touaregs s'inquiètent : l'État a récemment accordé une centaine de permis aux sociétés minières internationales pour exploiter l'uranium en plein cœur des terres pastorales nomades. Aucune consultation, aucune concertation, aucune garantie sanitaire n'a été proposée aux habitants qui, après l'expérience d'Arlit (ville minière située au nord d'Agadez), savent que la rente minérale, non seulement ne leur a jamais bénéficié, mais a détruit leur environnement, leurs ressources végétales et animales et leur santé, les condamnant à ne plus pouvoir vivre décemment chez eux. Mot(s) clés libre(s) : Aïr (Niger), Arlit (Niger), concessions minières, environnement, évaluation du risque, industrie nucléaire (aspect de l'environnement), risques pour la santé, touaregs (peuple berbère), uranium (gisements), uranium (mines et extractions)
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Les activités de l'Institut de Radioprotection et Sûreté
Nucléaire
/ Département de Physique, ENS Lyon CultureSciences-Physique, Catherine Simand
/ 19-03-2008
/ Unisciel
Chikhi Nourdine, Ribeiro Fabienne
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Une conférence de Nourdine Chikhi et Fabienne Ribeiro, chercheurs
à l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Présentation des activités et missions de l'Institut. Mot(s) clés libre(s) : IRSN, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, risque nucléaire, risque radiologique, radioprotection, sûreté nucléaire, dosimétrie, contamination, accident nucléaire, réacteur nucléaire, fission
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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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