• il y a 7 minutes
À Saclay, près de Paris, l’IRM Iseult, la plus puissante du monde, offre une résolution d’image inédite, ouvrant une nouvelle ère dans l’exploration du cerveau. À l’occasion du Paris Saclay Summit du 12 au 13 février, une table ronde avec Nicolas Boulant, directeur de recherches à NeuroSpin au CEA, est consacrée à Iseult, cette IRM unique au monde.

#irm #saclay #paris #sciences #medecine #tech

Suivez-nous sur :
Youtube : https://www.youtube.com/c/lepoint/
Facebook : https://www.facebook.com/lepoint.fr/
Twitter : https://twitter.com/LePoint
Instagram : https://www.instagram.com/lepointfr
Tik Tok : https://www.tiktok.com/@lepointfr
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/le-point/posts/
Bluesky : https://bsky.app/profile/lepoint.fr
Threads : https://www.threads.net/@lepointfr
WhatsApp : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaDv82FL2ATwZXFPAK3c
www.lepoint.fr

Catégorie

🗞
News
Transcription
00:00La machine fait 5 mètres de long, 5 mètres de large, elle pèse 130 tonnes
00:05et qui en fait une machine unique par rapport à la concurrence.
00:09Derrière moi, vous pouvez visualiser l'IRM baptisé IZULT,
00:14c'est-à-dire l'IRM le plus puissant du monde à intensité inégalée de 11,7 Tesla.
00:19Le Tesla, c'est l'unité physique d'intensité de champ magnétique.
00:24On trouve en majorité des IRM de 1,5 Tesla dans le milieu hospitalier.
00:30Ça, c'est ce qu'on peut obtenir un peu dans le meilleur des cas en milieu hospitalier,
00:35c'est une acquisition à 3 Tesla avec l'IRM IZULT de 11,7 Tesla.
00:40L'IRM IZULT est une première mondiale,
00:42et donc c'est la première fois que le CEA, voire une équipe dans le monde,
00:46travaille sur un IRM d'une telle intensité, en tout cas avec de telles caractéristiques.
00:51Au départ, c'était simplement un rêve qui était de concevoir et bâtir un explorateur de cerveau.
00:58Le sujet est allongé sur le dos ici, la tête vient se mettre là,
01:03et donc l'antenne va envoyer des ondes radiofréquences qui vont exciter la matière,
01:08et ce même dispositif va pouvoir récupérer le signal émis par cette même matière
01:13qu'on va après analyser mathématiquement pour pouvoir reconstruire des images.
01:17On a une image qu'on appelle axiale, c'est-à-dire un cliché du cerveau d'un volontaire
01:21qui s'est prêté à nos expériences dans cette première étape,
01:24et ici donc la précision atteinte par cette image est de 200 microns dans le plan, 0,2 mm,
01:32c'est-à-dire à peu près 4 fois l'épaisseur d'un cheveu humain.
01:35Ici, il s'agissait vraiment d'une première exploration pour aller voir le potentiel de la machine
01:41en regardant la résolution qu'on pouvait atteindre avec une qualité satisfaisante.
01:46Il s'agit de recherche fondamentale, d'aller explorer en allant sonder,
01:50en allant observer le cerveau vraiment à une échelle de plus en plus fine
01:54pour pouvoir justement espérer mieux comprendre des maladies neurodégénératives
01:59comme Alzheimer, la maladie de Parkinson ou encore la sclérose en plaques,
02:03investiguer les maladies psychiatriques telles que le trouble bipolaire, la schizophrénie ou la dépression.
02:09À moyen terme, une fois qu'on a ces données, on s'associe à des docteurs, à des médecins,
02:14à des neuroscientifiques mais aussi à des informaticiens pour traiter toutes ces données.
02:19Et puis pour finir, Neurospin se destine vraiment à être une plateforme ouverte,
02:23c'est-à-dire qu'on ne veut pas garder cet instrument exceptionnel pour nous
02:26mais on veut le mettre à la disposition de la communauté internationale
02:29pour vraiment implémenter des projets d'ambition pour aller explorer le cerveau humain ensemble.

Recommandations