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Contributions à l'étude de la classification spectrale et applications

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4.6 C<strong>la</strong>ssification en TEP dynamique 139<br />

vité dans le temps mesurée dans ce volume [112]. On parle <strong>de</strong> Courbe Temps-Activité (TAC), dont<br />

on peut voir un exemple dans <strong>la</strong> figure 4.14 pour <strong>de</strong>s régions d’intérêt anatomiques [76].<br />

Figure 4.14 – Courbes temps activité <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux régions cérébrales<br />

Dans une TAC, <strong>la</strong> hauteur <strong>et</strong> <strong>la</strong> localisation temporelle du pic, <strong>la</strong> cinétique <strong>de</strong> croissance <strong>et</strong><br />

décroissance <strong>et</strong> l’éventuelle stabilisation sont autant d’indices transcrivant <strong>la</strong> vitesse <strong>de</strong> perfusion du<br />

volume considéré, <strong>la</strong> quantité <strong>de</strong> radiotraceur présente ainsi que <strong>la</strong> quantité <strong>de</strong> cibles. Il s’agit d’étudier<br />

comment fluctue l’activité pour estimer <strong>la</strong> concentration <strong>de</strong> <strong>la</strong> molécule cible du radiomarqueur<br />

dans les différentes régions du cerveau.<br />

Nature <strong>de</strong>s données<br />

Une fois acquises, les données TEP sont corrigées <strong>et</strong> reconstruites en images. Elles forment<br />

une séquence d’images 3D + t qui traduit l’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> radioactivité dans le temps du volume<br />

correspondant au champ <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l’appareil. La résolution spatiale d’un imageur TEP est voisine<br />

<strong>de</strong> 5 mm. Les pixels sont généralement cubiques avec une taille <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 2 mm par dimension.<br />

Un pixel <strong>de</strong> <strong>la</strong> matrice 3D constituant une image TEP correspond donc <strong>à</strong> un volume <strong>de</strong> 8 mm 3 dans<br />

le cerveau étudié. La valeur <strong>de</strong> l’image en ce pixel est proportionnelle <strong>à</strong> <strong>la</strong> radioactivité présente<br />

dans le volume.<br />

4.6 C<strong>la</strong>ssification en TEP dynamique<br />

Malgré <strong>la</strong> résolution spatiale limitée <strong>de</strong> <strong>la</strong> TEP, <strong>la</strong> précision avec <strong>la</strong>quelle les VOIs sont définis<br />

est essentielle pour obtenir <strong>de</strong>s TACs réalistes <strong>et</strong> pour extraire <strong>de</strong> l’information pertinente du modèle.<br />

Intuitivement, un VOI correspond <strong>à</strong> une région ou une structure anatomique. Cependant, le<br />

contraste dans les images TEP est d’origine purement molécu<strong>la</strong>ire <strong>et</strong> l’information anatomique doit<br />

être obtenue <strong>à</strong> l’ai<strong>de</strong> d’une autre source. Ce<strong>la</strong> peut être soit une image anatomique obtenue par<br />

une autre technique d’imagerie (CT, IRM...) qui est recalée avec l’image TEP, soit <strong>de</strong> l’information<br />

a priori par les connaissances en anatomie <strong>de</strong> l’opérateur. Chacune <strong>de</strong> ces métho<strong>de</strong>s présente <strong>de</strong>s<br />

désavantages. Le reca<strong>la</strong>ge avec une image anatomique nécessite un second système d’imagerie, <strong>et</strong><br />

comporte <strong>de</strong> l’imprécision liée <strong>à</strong> <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> reca<strong>la</strong>ge utilisée <strong>et</strong> aux artefacts <strong>de</strong> mouvements, difficilement<br />

compensables. Et surtout, les images anatomiques ne sont pas nécessairement pertinentes

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