{"id":40253,"date":"2015-06-30T10:12:53","date_gmt":"2015-06-30T10:12:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.massarate.ma\/?p=40253"},"modified":"2015-06-30T10:12:53","modified_gmt":"2015-06-30T10:12:53","slug":"une-nouvelle-imagerie-medicale-combine-laser-et-ultrasons","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.massarate.ma\/une-nouvelle-imagerie-medicale-combine-laser-et-ultrasons.html","title":{"rendered":"Une nouvelle imagerie m\u00e9dicale combine laser et ultrasons"},"content":{"rendered":"

\"Une<\/p>\n

De vieilles d\u00e9couvertes en physique peuvent soudainement r\u00e9volutionner des technologies quand on les combine avec d’autres plus r\u00e9centes. C’est ce qui est advenu avec l’effet photoacoustique qui, gr\u00e2ce au laser, fournit maintenant une nouvelle technique d’imagerie m\u00e9dicale appel\u00e9e la tomographie photoacoustique ou PAT.<\/p>\n

2015 est l\u2019ann\u00e9e internationale de la lumi\u00e8re. Un bon exemple de l\u2019importance des \u00e9tudes portant sur les applications potentielles des technologies bas\u00e9es sur l\u2019interaction mati\u00e8re-lumi\u00e8re peut \u00eatre donn\u00e9 par une technique d\u2019imagerie m\u00e9dicale originale qui se d\u00e9veloppe depuis le d\u00e9but du XXIe<\/sup> si\u00e8cle. Il s\u2019agit de la tomographie photoacoustique (photoacoustic tomography ou PAT<\/a> en anglais). Elle est notamment d\u00e9velopp\u00e9e par une \u00e9quipe de recherche de l\u2019universit\u00e9 Washington de Saint-Louis (\u00c9tats-Unis), d\u00e9j\u00e0 connue pour la mise au point d\u2019une nouvelle technologie appel\u00e9ephotoacoustic flowoxigraphy (que l’on pourrait traduire par oxygraphie photoacoustique de flux en fran\u00e7ais). Cette technique d’imagerie m\u00e9dicale permet de mesurer le taux d\u2019oxyg\u00e8ne sanguin dans tous les vaisseaux en temps r\u00e9el.<\/p>\n

Remarquablement, la PAT est une application d\u2019un ph\u00e9nom\u00e8ne d\u00e9couvert au XIXe<\/sup> si\u00e8cle par\u00a0Alexander Graham Bell, l\u2019inventeur du t\u00e9l\u00e9phone. Il s\u2019agir de l\u2019effet photoacoustique. Tout a commenc\u00e9 en 1880 quand Bell faisait des exp\u00e9riences pour transmettre des messages avec de la\u00a0lumi\u00e8re recueillie par un r\u00e9cepteur fait de s\u00e9l\u00e9nium. L\u2019ing\u00e9nieur mit en \u00e9vidence la g\u00e9n\u00e9ration d\u2019ondes sonores sous l\u2019effet de l\u2019absorption de paquets d\u2019ondes lumineuses dans le s\u00e9l\u00e9nium qu\u2019elles chauffaient localement. Il montra aussi que le m\u00eame ph\u00e9nom\u00e8ne se produisait avec d\u2019autres mat\u00e9riaux et pas seulement avec de la lumi\u00e8re visible. Plus tard, John Tyndall et Wilhelm R\u00f6ntge ont d\u00e9montr\u00e9 que cet effet photoacoustique existait aussi dans les liquides et les gaz. Il faudra toutefois attendre l\u2019essor de la technologie du laser pour que l\u2019on r\u00e9alise le potentiel de cet effet en m\u00e9decine.<\/p>\n

La tomographie photoacoustique, un compl\u00e9ment de l’IRM<\/h2>\n

De nos jours, on peut consid\u00e9rer l\u2019imagerie bas\u00e9e sur l\u2019effet photoacoustique comme une version am\u00e9lior\u00e9e de l’imagerie par \u00e9chographique, notamment parce qu\u2019elle permet de discriminer chimiquement la mati\u00e8re vivante. Ainsi, en excitant les tissus avec diff\u00e9rentes longueurs d’onde, on peut d\u00e9terminer si des globules rouges contiennent de l\u2019oxyg\u00e8ne ou non. Il est aussi possible de faire la diff\u00e9rence entre plusieurs acides gras pr\u00e9sents dans ces tissus. Les applications les plus int\u00e9ressantes sont sans doute celles qui permettent de distinguer plus facilement des\u00a0tumeurs canc\u00e9reuses ou des plaques pr\u00e9sentant un risque de rupture d’an\u00e9vrisme.<\/p>\n

Comme le dit Lihong Wang de l’universit\u00e9 Washington de Saint-Louis, l\u2019un des pionniers de la PAT, ainsi que d\u2019une technique voisine appel\u00e9e microscopie photoacoustique (PAM), on a combin\u00e9 de la physique tr\u00e8s ancienne avec un concept d\u2019imagerie moderne. Pour faire de la PAT et de la PAM on envoie en effet des faisceaux d\u2019impulsions laser \u00e0 travers des tissus biologiques. Ces impulsions laser g\u00e9n\u00e8rent des ultrasons que l\u2019on peut d\u00e9tecter avec des capteurs ad\u00e9quats. Un ordinateur et des algorithmes de traitement du signal permettent alors de reconstituer des images \u00e0 haute r\u00e9solution, par exemple de l\u2019int\u00e9rieur d\u2019un cerveau humain en p\u00e9n\u00e9trant \u00e0 une profondeur d\u2019environ 7 cm dans la bo\u00eete cr\u00e2nienne.<\/p>\n

Bien que la PAT et la PAM soient encore principalement utilis\u00e9es dans des exp\u00e9riences de laboratoire, Wang et d’autres chercheurs travaillent sur des applications cliniques, par exemple l\u2019\u00e9tude de la trajectoire de cellules sanguines dans le cerveau. Les deux techniques sont aussi potentiellement compl\u00e9mentaires de l\u2019IRM et de la tomographie avec PET Scan (Tomographie par\u00a0\u00e9mission de positrons ou TEP en fran\u00e7ais).<\/p>\n

Futura-Sciences<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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