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<title><string language="fre"><![CDATA[Voir et étudier les poumons avec l'hélium polarisé]]></string></title>
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<string language="fre"><![CDATA[Depuis quelques années se développe aux Etats Unis et en Europe une nouvelle méthode non invasive pour étudier certaines pathologies des poumons. Elle est fondée sur l'imagerie par résonance magnétique (IRM) utilisant du gaz d'hélium 3 inhalé par le patient et préalablement polarisé par pompage optique. La polarisation nucléaire dans un gaz d'hélium 3 peut atteindre 80% avec les techniques existantes et les sources laser actuelles. Ceci correspond à une « hyperpolarisation » considérable, 105 fois plus grande que les polarisations thermiques obtenues dans les champs magnétiques élevés de l'IRM standard. Ce gaz hyperpolarisé peut être utilisé comme source de signaux de résonance magnétique nucléaire (RMN) avec un excellent rapport signal sur bruit. Parmi toutes les applications que ceci suggère dans des disciplines diverses, la possibilité de faire l'image des voies aériennes des poumons a immédiatement suscité un intérêt considérable. En effet l'IRM conventionnelle, fondée sur les protons des tissus, ne peut pas fournir d'image des espaces creux, ni même des tissus du parenchyme pulmonaire. L'hélium « hyperpolarisé » apparaît ainsi comme un outil clinique très prometteur. Il fournit des images de très bonne résolution et renseigne sur la ventilation des voies respiratoires : il donne accès à des images statiques pendant que le patient retient son souffle, à la dynamique de la ventilation pendant l'inspiration et l'expiration et aussi à l'imagerie fonctionnelle. Il permet des études sur l'asthme, l'emphysème, l'obstruction chronique des voies respiratoires, en particulier chez les grands fumeurs, et donne des informations précieuses en cas de chirurgie ou de greffe du poumon. Actuellement se déroulent simultanément des études cliniques sur des malades, des travaux sur des modèles animaux et des développements technologiques visant à adapter les méthodes optiques de polarisation du gaz à un environnement médical. Ces études très pluridisciplinaires associent étroitement physiciens, ingénieurs de la résonance magnétique, radiologues et médecins. Dans cette conférence on rappellera les principes de l'IRM conventionnelle, on expliquera la méthode du pompage optique pour l'hyperpolarisation nucléaire de l'hélium, on décrira les particularités de l'IRM avec hélium, on montrera des images pulmonaires statiques et dynamiques de volontaires sains et de patients atteints de diverses pathologies. Les potentialités cliniques futures seront enfin discutées.]]></string></description>
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NOTE: Membre du Comité d'Ethique du CNRS Parcours · 1972 Doctorat détat en Sciences physiques (Université de Paris) · 1989-1993 membre du conseil scientifique de la Défense · 1994-1998 directrice du Centre de Physique de l'Ecole des Houches · 1994-1999 Directrice du laboratoire Kastler Brossel à LENS · 2001- responsable de la cellule des Très Grandes Infrastructures (TGI) de recherche auprès du ministère de la Recherche Prix · 1976 Prix Paul Doisteau-Emile Blutel de l'Académie des Sciences · 1989 grand prix « Science et Défense » pour les avancées en magnétométrie · 1989 1993 Membre du conseil Scientifique de la défense · 1998 « European Science Award » de la fondation Koerber (Allemagne) pour les applications de l'hélium-3 polarisé à l'imagerie des poumons · 1999 Membre du haut Conseil Scientifique de l'Observatoire de Paris-Meudon · 2000 Membre du Haut Conseil Scientifique de L'Onera Spécialités Michèle Leduc a travaillé sur les fluides quantiques polarisés (hélium 3 polarisé). Elle a codirigé avec Claude Cohen-Tannoudji une équipe « atome froid » qui fut la première à produire un condensat de Bose-Einstein constitué d'atomes d'hélium dans un état excité métastable (2001). Ses recherches l'ont également amené à travailler sur l'Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) avec du gaz d'hélium 3 polarisé. 
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