L échographie est une technique d imagerie employant des ultrasons Elle est utilisée de manière courante en médecine hum
Échographies

L'échographie est une technique d'imagerie employant des ultrasons. Elle est utilisée de manière courante en médecine humaine et vétérinaire, mais peut aussi être employée en recherche et dans l'industrie.

Terminologie
Le mot « échographie » provient de la nymphe Écho dans la mythologie grecque qui personnifiait ce phénomène et d'une racine grecque Graphô (écrire). Il se définit donc comme étant « un écrit par l'écho ». Le terme « échographie » désigne aussi bien l'acte médical que l'image qui en découle, abrégé au féminin en « une écho ».
L'appareil permettant l'échographie est un « échographe ». Les appareils modernes comportent tous une fonction Doppler. C'est pourquoi on parle d'« échographie Doppler » (abrégée en « écho-doppler »).
Le médecin, le manipulateur en électroradiologie médicale, ou la sage femme qui pratique une échographie est un « échographiste ».
Histoire
L'échographie moderne est le fruit de plus de 200 ans de recherche scientifique multidisciplinaire, associant physiciens, mathématiciens, biologistes, médecins, électroniciens et informaticiens. En effet, en 1828, Jean-Daniel Colladon, un physicien suisse, parvient à déterminer la vitesse de propagation du son dans l’eau. Cette découverte est essentielle dans le développement de plusieurs outils reposant sur l’émission et la réception d’ondes sonores. En 1838, un chercheur de l’université de Virginie aux États-Unis, tente de cartographier les fonds marins grâce à un outil basé sur cette méthode. Sa tentative est un échec, mais son idée inspire les inventeurs du sonar pendant l’entre-deux-guerres, qui disposent alors de moyens technologiques plus avancés.
Le sonar (acronyme issu de l’anglais « sound navigation and ranging ») est une technique développée pour détecter et localiser les objets sous l’eau. Un sonar émet une impulsion sonore et reçoit l’écho qui est produit lorsque cette impulsion rencontre un objet. Le temps écoulé entre l'émission de l’impulsion sonore et la réception de l'écho est mesurée, et, connaissant la vitesse de propagation du son dans l’eau, il est possible de déterminer la distance entre l’émetteur et l’objet. L’échographie moderne repose sur les mêmes principes physiques que le sonar.
Les recherches sur un tel système sont catalysés, notamment par le naufrage du Titanic, la nécessité de cartographier les fonds marins pour le déploiement des lignes télégraphiques et par la volonté de détecter les sous-marins ennemis lors de la Première et la Seconde Guerre mondiale. Les industriels jouent également un rôle important dans l’amélioration de la précision des dispositifs. En effet, les industriels s’intéressent à cette technologie pour détecter les défauts de fabrication dans les carrosseries de voitures et les coques de bateaux. Leurs recherches permettent d’augmenter la fréquence d’émission des impulsions sonores et de mesurer le temps plus précisément entre l’émission de l’onde et la réception de l’écho.
Les premières expérimentations dans le domaine médical datent de la fin des années 1930, lorsque Karl Dussik, neurologue, et son frère Friedrich Dussik, physicien, essayent d’utiliser les ultrasons pour diagnostiquer des tumeurs cérébrales, mais sans succès. Concernant l’utilisation de l’échographie dans le domaine médical, les avancées majeures ont lieu dans les années 1950. Le britannique John Wild s’intéresse à l’utilisation des ultrasons pour détecter des tumeurs et des calculs, et publie la première image échographique en deux dimensions en 1952. À Denver, Douglas Howry développe un système, le Pan scanner, qui nécessite une immersion de la zone étudiée. Pendant ce temps, à l’université de Glasgow en Écosse, l’obstétricien Ian Donald modifie un échographe industriel conçu pour détecter les défauts dans les coques de bateaux. En 1958, il publie un article fondateur dans le domaine de l’échographie médicale en gynécologie, contenant les premières images échographiques d’un foetus en deux dimensions. Depuis les avancées majeures des années 1950, l’utilisation de l’échographie dans le domaine médical s’est développée considérablement, notamment grâce aux avancées technologiques qui ont permis de réduire la taille et le coût des échographes tout en améliorant leur précision. L'examen échographique afin de dépister d'éventuelles anomalies de la grossesse est possible depuis les années 1970.
Le matériel

L'échographe est constitué des éléments suivants :
- une sonde, permettant l'émission et la réception d'ultrasons ;
- un système informatique, transformant le délai entre l'émission et la réception de l'ultrason en image ;
- une console de commande, permettant la saisie des données du patient et les différents réglages ;
- un système de visualisation : le moniteur ;
- un système d'enregistrement des données, soit de manière analogique (cassette vidéo, impression papier), soit de manière numérique (format DICOM).
Le tout est disposé sur un chariot mobile, permettant d'effectuer l'examen au chevet même du patient.
Les besoins sont différents suivant l'organe étudié. Le plus exigeant est le cœur, mobile par essence, qui exige une bonne définition de l'image spatiale mais aussi temporelle. On retrouve donc une nouvelle génération d’échographes spécialisés sur l’analyse multidimensionnelle et dynamique du cœur et de son fonctionnement (échocardiographe).
La sonde
Les premières études sur les ultrasons n'étaient pas appliquées à la médecine, mais visaient à permettre la détection des sous-marins à l'occasion de la Première Guerre mondiale. En 1951, deux britanniques, J.J. Wild (médecin) et J. Reid (électronicien), présentèrent à la communauté médicale un nouvel appareil : l'échographe. Il était destiné à la recherche des tumeurs cérébrales mais fera carrière dans l'obstétrique. L'usage en obstétrique date du début des années 1970 avec les appareils permettant de mesurer le périmètre cranien et de capter les bruits du cœur fœtal (voir Effet Doppler).
L'élément de base de l'échographie est généralement une céramique piézoélectrique (PZT), située dans la sonde, qui, soumise à des impulsions électriques, vibre générant des ultrasons. Les échos sont captés par cette même céramique, qui joue alors le rôle de récepteur : on parle alors de transducteur ultrasonore. Un échographe est muni d'une sonde échographique, nommée barrette échographique, pourvue à l'origine de 64, 96 voire 128 transducteurs ultrasonores en ligne. Les sondes des échographes modernes possèdent aujourd'hui jusqu'à 960 éléments. En échographie cardiaque le nombre d'éléments est amené à 3 000 éléments. L'émission se fait de manière successive sur chaque transducteur.
Les ultrasons sont envoyés dans un périmètre délimité (souvent trapézoïdal), et les échos enregistrés sont des signatures des obstacles qu'ils ont rencontrés. L' est la plus ou moins grande aptitude d'un tissu à rétrodiffuser les ultrasons.
La fréquence des ultrasons peut être modulée : augmenter la fréquence permet d'avoir un signal plus précis (et donc une image plus fine) mais l'ultrason est alors rapidement amorti dans l'organisme examiné et ne permet plus d'examiner les structures profondes. En pratique l'échographiste a, à sa disposition, plusieurs sondes avec des fréquences différentes :
- 1,5 à 4,5 MHz en usage courant pour le secteur profond (abdomen et pelvis), avec une définition de l'ordre de quelques millimètres ;
- 5 MHz pour les structures intermédiaires (cœur d'enfant par exemple), avec une résolution inférieure au millimètre ;
- 7 MHz pour l'exploration des petites structures assez proches de la peau (artères ou veines) avec une résolution proche du dixième de millimètre ;
- de 10 à 18 MHz plus par exemple pour l'étude, en recherche, de petits animaux, mais aussi, dans le domaine médical, pour l'imagerie superficielle (visant les structures proches de la peau) ;
- jusqu'à 50 MHz pour les appareils de biomicroscopie de l’œil[réf. souhaitée].
Cette résolution dépend aussi de la forme de la structure examinée : elle est bien meilleure si elle est perpendiculaire au faisceau d'ultrasons que si elle est parallèle à ce dernier.
La fréquence de réception des signaux joue également sur la qualité de l'image : en mode fondamental le transducteur détecte les signaux de la même fréquence que celle de l'émission. En mode harmonique, il détecte les signaux d'une fréquence double (seconde harmonique) de celle de l'émission. L'avantage de ce dernier système est qu'il ne détecte essentiellement que les échos revenant dans le même sens que l'émission, écartant de fait les échos diffusés et rendant le signal beaucoup moins bruité. La détection non linéaire a une réponse particulière, elle ne réagit pas aux premiers centimètres après la sonde, ce qui permet de faciliter l'imagerie chez un patient en surpoids (dont la couche de graisse sous la peau complique le passage des ultrasons).
Le gel
Pour des raisons mécaniques, on considère que le contact entre la sonde et le ventre ne peut pas être parfait et qu'il existe donc une fine couche d'air entre ceux-ci.
Les impédances acoustiques de l'air et de la peau (tissu biologique), mesurées en Pa⋅s/m, valent respectivement :
- (à 20 °C)
- (à 37 °C)
Elles permettent de calculer la valeur du coefficient de transmission T de l'interface air-peau :
Cette valeur est très faible et engendre donc une atténuation importante du signal entre l'émission et la réception des ultrasons par la sonde. C'est pour remédier à ce problème que l'échographiste applique un gel, dont l'impédance acoustique est proche de celle de la peau, pour obtenir une atténuation plus faible.
Le traitement du signal

L'électronique de l'échographe se charge d'amplifier et de traiter ces signaux afin de les convertir en signal vidéo. L'image se fait en niveaux de gris selon l'intensité de l'écho en retour.
Les différents tissus de l'organisme peuvent apparaître de diverses façons :
- les liquides simples, dans lesquels il n'y a pas de particules en suspension laissent les sons les traverser. Sans écho (structures anéchogènes), ils apparaissent noirs sur l'écran ;
- les liquides avec particules tels que le sang, le mucus, renvoient de petits échos. Ils apparaîtront donc dans les tons de gris, plus ou moins homogènes ;
- les structures solides, l'os par exemple, renvoient mieux les échos. On verra donc une forme blanche (hyperéchogène) avec une ombre derrière (cône d'ombre). Une exception cependant : sur la voûte crânienne du nouveau-né la fontanelle très fine et perpendiculaire aux échos, en laisse passer et constitue même une véritable "fenêtre" d'observation du cerveau sous-jacent (jusqu’à ce que les os fusionnent vers l'âge de 2 ans). En 2017 une équipe francosuisse a montré qu’une petite sonde ultrasonique de 40 grammes et de la taille d’un domino, positionnée sur les fontanelles de six bébés en bonne santé via une monture en silicone souple et capable d’enregistrement vidéo EEG et d’imagerie ultrasonore en continu a été environ 50 fois plus sensibles à la mesure du débit sanguin que les ultrasons classiques, permettant un suivi non invasif d'une partie du système microvasculaire cérébral du nouveau-né.
Ce nouvel outil d’échographie fonctionnelle, à la manière d’une machine EEG distingue les deux phases du sommeil du bébé. Combiné à l'EEG, cette sonde a détecté des convulsions chez deux nourrissons dont le cortex s'était anormalement développé, montrant même l’emplacement du cerveau d’où les crises sont parties (en suivant les vagues d'augmentation du flux sanguin qui se produisent alors). Cette sonde ne peut actuellement que surveiller que la zone située sous la fontanelle, mais elle bénéficie d’une haute résolution spatiotemporelle (200 µm pour l’échographie et 1 ms pour EEG). Et si les progrès de la technique continuent à progresser de la sorte, elle pourrait être bientôt capable de détecter une activité cérébrale anormale ; par exemple en cas de septicémie précoce, d’infection de la circulation sanguine (cause de lésion cérébrale). Cette technique intéresse aussi la surveillance d’essais cliniques chez le bébé ou les neuroscientifiques (par exemple pour l’étude de l'autisme du saturnisme infantile... Parce que l’Imagerie par résonance magnétique n’était pas adaptée aux bébés et notamment en cas d'urgence médicale, cette technique pourrait permettre de mieux comprendre le développement du cerveau aux premiers âges de la vie . - les tissus mous sont plus ou moins échogènes : le placenta est plus blanc que l'utérus, qui est plus blanc que les ovaires ;
- le gaz et l'air, sont comme l'os, très blancs.
Les différents réglages
- La puissance d'émission est réglable mais ne joue que peu dans la qualité de l'image. Il faut théoriquement utiliser la puissance minimale acceptable afin d'éviter un échauffement des tissus examinés. En pratique courante ce risque est négligeable.
- La fréquence d'émission peut être modifiée dans les limites des spécifications de la sonde.
- Le gain à la réception peut être augmenté ou diminué globalement ou de manière variable, suivant la profondeur de la zone explorée (TGC pour time gain compensation).
- Différents filtres peuvent être réglés : compression…
- L'imagerie peut être basculée de mode fondamental en mode de seconde harmonique (abrégé en mode harmonique) permettant d'avoir une meilleure définition.
- Le faisceau d'ultrasons peut être focalisé (lentille acoustique par retard d'émission réglé électroniquement) à une plus ou moins grande profondeur (ne joue que peu sur la qualité de l'image).
- La zone d'intérêt de l'organe explorée peut être élargie, ou au contraire, rétrécie. Dans ce dernier cas, l'image a une meilleure définition.
- La cadence d'acquisition (en anglais : frame rate) peut être réglée. Ce paramètre est peu important en cas d'organes fixes mais doit être sensiblement augmentée pour étudier la mobilité d'une structure (cœur).
La console de commande est munie d'un clavier permettant d'entrer les identifiants du patient et les commentaires. Elle permet d'accéder aux différents modes d'échographie et de doppler, ainsi qu'au traitement et au stockage des images. Elle permet également d'effectuer des mesures (distance, surface…) et différents calculs.
Visualisation des images

Elle se fait par l'intermédiaire d'un écran.
Différents modes sont disponibles :
- le plus courant est le mode BD (pour « bidimensionnel ») : il s'agit d'une représentation en coupe de l'organe étudié, le plan de celui-ci étant déterminé par la position que donne l'examinateur à la sonde ;
- le mode TM (pour time motion en anglais, en français « temps-mouvement ») représente l'évolution d'une ligne de tir (ordonnée) suivant le temps (abscisse). Ce mode permet d'évaluer précisément les structures mobiles (ventricule gauche pour le cœur, par exemple) et d'en évaluer la taille. Cette dernière dépend cependant étroitement du choix de la ligne de tir et reste donc très examinateur-dépendant.
À ces images en niveau de gris, peuvent être associées des données du doppler en couleur. Parfois les échelles de couleurs peuvent être modifiées (apparence bleutée, ou autre) des nuances de gris pour une meilleure visualisation par l’opérateur.
Stockage et distribution des images
Théoriquement, les données à stocker correspondent au film de la durée de l'examen (de quelques minutes à plus d'une demi-heure) ce qui pose encore problèmes quant à l'importance de la mémoire nécessaire. En pratique ne sont conservées que des images fixes ou de courtes boucles d'images. Le format est souvent propriétaire (avec un outil de conversion DICOM) ou fait de manière native en DICOM. Ce format, largement utilisé dans le domaine de l'imagerie médicale, permet de conserver dans un même document l'identifiant du patient, l'image et les caractéristiques de l'acquisition de cette dernière. Sur certains échographes, il est possible de sauvegarder les images au format JPEG une perte de qualité imperceptible.
De manière simple, l'image sélectionnée est imprimée et jointe au compte rendu. Elle n'a dans ce cas qu'un rôle d'illustration, la qualité de la reproduction ne permettant en aucun cas de réévaluer, par exemple, un diagnostic.
L'image peut être également stockée de manière analogique sur une cassette vidéo, entraînant une dégradation sensible de la définition, mais permettant de conserver suffisamment d'informations pour pouvoir en tirer des renseignements a posteriori.
La manière récente, l'existence d'enregistreur de DVD en temps réel (en même temps) que la réalisation de l'examen permet de numériser plusieurs heures d'examens.
Les images (ou boucles d'images) peuvent être transmises de manière numérique, soit par CDrom, soit par réseau informatique.
Le traitement informatisé de l'image
- Par interpolation d'une boucle d'images, prise avec une cadence d'acquisition rapide, on peut simuler une ligne Tm courbe.
- La reconnaissance automatisée des contours reste la pierre d'achoppement de l'échographie en 2005.
- L'imagerie paramétrique consiste à coder chaque pixel suivant des paramètres calculés sur l'image (évolution dans le temps, déphasage…). C'est un sujet encore en phase de recherche.
- L'imagerie tridimensionnelle, jusqu'au début de ce millénaire, était faite par superposition et interpolation de plusieurs images successives, faites suivant différents plans de coupe (soit de manière libre, soit à l'aide d'une sonde rotative). Le procédé est relativement aisé pour les organes fixes mais beaucoup plus complexes pour les organes mobiles (superposition de boucles d'images et non plus d'images simples). Actuellement, certains échographes sont munis de sondes dotées de capteurs-émetteurs, non plus disposées en ligne mais sous forme de matrice rectangulaire, permettant une acquisition tridimensionnelle directe. Les contraintes techniques et informatiques font cependant que l'image standard est alors sensiblement de moins bonne définition, tant spatiale que temporelle, et que le volume de l'organe directement visualisable reste réduit en taille.
Les différents types d'appareils
- Les appareils standards, bien que disposés sur des chariots à roulettes, sont destinés plutôt à être utilisés en poste fixe. Ils peuvent être connectés à un réseau, à une imprimante externe. Leur coût s'échelonne entre 50 000 et plus de 150 000 €.
- Des appareils plus petits sont conçus pour être utilisé au lit du patient. L'écran plat est de moindre qualité et ils ne disposent pas toujours de toutes les fonctionnalités. Ils fonctionnent sur secteur. Leur prix est inférieur à 100 000 €.
- Des échographes de la taille et du poids d'un PC portable ont été développés. Ils ont le grand avantage d'être autonomes pour leur alimentation.
- Depuis 2004, les échographes ultra-portables ont fait leur apparition, de la taille d'un smartphone, permettant d’être très aisément transportés, à la main ou dans la poche, avec une autonomie très modérée (trois ou quatre examens) mais avec un stockage sur carte SD rendant possible une récupération aisée des données. Ils sont dotés de l’imagerie bidimensionnelle et du Doppler couleur.
Avantages et inconvénients de l'échographie
Avantages
- Réalisée par un professionnel, l'échographie dans un but médical est quasiment sans danger : c'est la seule technique permettant d'avoir une image du fœtus avec une bonne innocuité. Il n' y a pas d'allergie ni de contre-indication à cet examen ;
- elle est indolore pour le patient. Elle ne nécessite, sauf exceptions, ni hospitalisation, ni anesthésie. Elle peut être répétée sans problème ;
- l'échographie est une technique d'imagerie médicale relativement peu coûteuse : elle ne nécessite qu'un appareil et le prix des consommables peut être négligeable. L'examen est réalisé avec une seule personne (médecin, sage-femme, voire manipulateur MERMEA dans certains pays, comme en France ou aux États-Unis) ;
- l'échographe peut être, dans ce genre de configuration, fixe ou mobile, permettant de réaliser l'examen au lit même d'un patient, dans une unité de réanimation par exemple ;
- s'il est effectué par un médecin ou une sage femme, le résultat est immédiat ;
- elle n’utilise pas de procédé d’imagerie basé sur les rayons X, et, par conséquent, est non irradiante.
- c'est une des seules techniques d'imagerie en temps réel, avec laquelle on peut toujours compléter l'interrogatoire et l'examen clinique du patient en cours d'examen. Elle permet une grande précision diagnostique en des mains expertes et permet d'utiliser plusieurs modalités pour préciser une anomalie : 2D, 3D, 4D, reconstructions planaires, échographie de contraste, doppler pulsé ou couleur, élastographie, manœuvres dynamiques, voire sur les toutes nouvelles machines des mesures avancées et une visualisation améliorée du cœur.
- lorsque l'échogénicité et la distance à l'organe le permettent, l'échographie possède dans certains cas une résolution spatiale supérieure au scanner et à l'IRM.
- l'échographie permet de révéler le sexe du fœtus avant sa naissance. Toutefois, certains hôpitaux anglais ne le révèlent pas aux parents, cela n'étant pas considéré comme ayant un intérêt médical. En Inde ou en Chine, pour éviter les avortements sélectifs basés sur le sexe, il est interdit de révéler le sexe du fœtus aux parents.
Inconvénients
- Selon l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'échographie non médicale, qui expose le fœtus aux ultrasons en continu dans un but esthétique, présente un risque pour celui-ci ;
- l'image manque parfois de netteté, jusqu'à être parfois inexploitable : c'est le problème de l'échogénicité, faible en particulier en cas d'obésité ;
- l'examen, et donc ses résultats, sont fonction de l'examinateur : les mesures et la qualité des images dépendent beaucoup de la position de la sonde (plan de coupe), et donc, de l'habileté et de la compétence de l'examinateur. Ce positionnement manuel de la sonde varie d'un examen à l'autre et n'est pas connu a priori, ce qui rend complexe toute réinterprétation de l'examen et tout recalage avec une autre modalité d'imagerie médicale. Autrement dit, en cas de doute ou de discussion, l'examen doit être refait en totalité, idéalement par un autre examinateur ;
- le principal bruit qui vient perturber les images ultrasonores est le speckle (« tavelure » en français) ou « granularité » (car l'image donne l'impression d'être formée de grains). Ce bruit est dû au fait que l'imagerie ultrasonore est une technique d'imagerie cohérente, ce qui autorise les interférences entre les ondes et donc cet aspect granuleux de l'image. Les réflexions sur les nombreuses petites « impuretés » dans le milieu de propagation interfèrent entre elles. À noter que l'importance du speckle est lié à la densité de ces impuretés (rugosité du matériau), il peut donc être vecteur d'informations.
Effets secondaires de l'échographie
Les ultrasons, dans le cadre de leur utilisation en échographie, n'ont jamais révélé de conséquences néfastes chez l'humain. Dans l'immense majorité des études, seuls des effets biologiques négligeables[évasif] ont été observés, aucun effet pathologique n'en découlant. Une étude américaine a montré que l'échographie, dans certaines conditions, perturberait le développement cérébral du fœtus de souris. Des études sont en cours pour évaluer ce risque chez l'humain.
Réalisation d'un examen échographique standard
Suivant l'organe examiné, le patient doit être à jeun ou non. Il est allongé sur une table d'examen et la sonde, recouverte d'un gel, est posée directement sur la peau en regard de la structure à visualiser.
Techniques particulières de l'échographie
Échographie gynécologique et obstétricale
L'échographie diagnostique apparaît dans les années 1950 pour le cœur et le sein. En 1957, deux Britanniques, l'ingénieur Tom Brown et le gynécologue (en), inventent la première sonde échographique.
Dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse, une échographie permet d'obtenir une image monochrome d'un fœtus à l'intérieur du ventre de sa mère. Bien que ce soit l'utilisation la plus connue de l'échographie, on utilise également cette technologie pour la détection des troubles d'organes internes (calculs, kystes, cancers).
Au Québec, depuis 2004, certaines cliniques de procréation et de suivi de grossesse offrent un service d'échographie en 3 dimensions qui permet une vision plus globale du fœtus.
Échographie souvenir non médicale
L'échographie dite « de convenance », de plaisir ou affective est un service fourni par certaines entreprises permettant de visualiser le fœtus, éventuellement en image tridimensionnelle, permettant aux parents de se constituer un enregistrement vidéo souvenir. L'examen est fait alors hors cadre médical.
En , Jacques Lansac, en tant que président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) et de la Commission nationale d'échographie obstétricale et fœtale, a vivement protesté contre les offres commerciales de ce type qui peuvent conduire le fœtus à une exposition aux ultrasons durant une trentaine de minutes parfois, avec un faisceau qui « se focalise sur la face et les organes génitaux », conduisant à une exposition « très différente » de l'échographie médicale qui déplace le faisceau pour une exposition plus brève de chaque zone. Selon lui, « Les effets thermiques et mécaniques des ultrasons ne sont pas forcément anodins », notamment pour le cerveau et l'œil. La même mise en garde est formulée en Belgique en par l'ONE.
Échographie vasculaire
L'examen est toujours couplé au doppler permettant d'analyser les flux sanguins.
Il existe des sondes fines pouvant être introduites directement dans le vaisseau à examiner — artère coronaire par exemple — et permettant l'analyse précise des parois de celui-ci. On parle alors d’échographie endovasculaire.
Échographie cardiaque (ou échocardiographie)
L'examen du cœur comporte des difficultés car il est :
- mobile ;
- inséré dans la cage thoracique, au contact des poumons, ces deux structures (air et os) empêchant la transmission des ultrasons.
Échographie avec produit de contraste
L’échographie de contraste est celle qui utilise un produit de contraste. Le produit de contraste composé de microbulles est injecté dans la circulation sanguine par voie intraveineuse au moment de l’examen échographique du patient. Tel que découvert par le docteur Raymond Gramiak en 1968, les microbulles du produit de contraste sont très réfléchissantes aux ultrasons pendant l'examen échographique; permettant ainsi d’imager la vascularisation sanguine des organes à des fins diagnostiques. Un usage clinique répandu de l'échographie de contraste est la détection de la tumeur métastatique dont la prise de contraste (évolution temporelle de la concentration du produit de contraste dans le sang) est plus rapide que celle du tissu biologique sain entourant la tumeur. Il existe aussi des applications en échocardiographie de contraste pour obtenir une meilleure délinéation de la paroi ventriculaire dans l’image échographique, constituant une aide supplémentaire dans l’évaluation du déficit contractile du cœur à la suite d'un infarctus du myocarde. Enfin, des applications en perfusion quantitative (mesure relative du flux sanguin) émergent pour le suivi thérapeutique pharmacologique du cancer, méthodologie élaborée par le docteur Nathalie Lassau en 2011 permettant d'identifier au plus tôt la réponse du patient au traitement anti-cancéreux afin d'orienter au mieux la conduite thérapeutique.

Parmi les techniques de l'échographie de contraste utilisées par les radiologues en pratique clinique, se distingue la méthode d’imagerie paramétrique des signatures vasculaires inventée par le docteur Nicolas Rognin en 2010. Cette méthode a été conçue comme un outil d’aide au diagnostic du cancer, facilitant la caractérisation d’une tumeur suspecte (définir si elle est bénigne ou maligne) dans un organe. D’un point de vue fonctionnel, la méthode analyse informatiquement, une série temporelle d’images (enregistrement numérique vidéo en temps réel des images échographiques de contraste pendant l'examen). Deux étapes successives de traitement du signal sont appliquées à chaque pixel dans la tumeur, comme suit :
- calcul de la signature vasculaire (c'est-à-dire de la différence de prise de contraste avec le tissu sain entourant la tumeur) ;
- classification automatique de la signature vasculaire calculée en un paramètre, ce dernier prenant l'une des quatre couleurs suivantes :
- verte pour l'hypervascularisation continue (prise de contraste supérieure à celle du tissu sain),
- bleue pour l'hypovascularisation continue (prise de contraste inférieure à celle du tissu sain),
- rouge pour l'hypervascularisation rapide (prise de contraste avant celle du tissu sain) ou
- jaune pour l'hypovascularisation rapide (prise de contraste après celle du tissu sain).
Une fois le traitement du signal de chaque pixel de la tumeur terminé, la carte spatiale en couleur du paramètre est affichée sur l’écran d’un ordinateur ; synthétisant ainsi l’ensemble de l’information vasculaire en une seule et même image appelée « image paramétrique » (voir la dernière figure de l’article de presse comme illustration d’images paramétriques en clinique). Cette image paramétrique est ensuite interprétée par le radiologue sur la base de la couleur prédominante dans la tumeur : le rouge indiquant une suspicion de malignité (risque de cancer), le vert ou le jaune une forte probabilité de bénignité. Dans le premier cas (suspicion de tumeur maligne), le radiologue prescrit une biopsie pour confirmer son diagnostic ou un scanner à rayons X pour une seconde opinion. Dans le deuxième cas (quasi-certitude de tumeur bénigne), seulement une surveillance dans les mois qui suivent est nécessaire avec un nouvel examen d’échographie de contraste. L’avantage clinique de la méthode d'imagerie paramétrique des signatures vasculaires consiste en ce qu'elle permet d'éviter la biopsie — procédure invasive risquée — systématique des tumeurs bénignes ou l'examen de scanner à rayons X exposant le patient à une dose d'irradiation. L’efficacité de la méthode a été évaluée positivement chez l’homme pour la caractérisation des tumeurs dans le foie. Dans l'avenir la méthode pourrait être appliquée dans le cadre du dépistage du cancer de tout type d’organes, par exemple celui du sein ou de la prostate).
Échographie moléculaire
L’avenir de l’échographie de contraste est dans l’imagerie moléculaire. L’application clinique envisagée de l'échographie moléculaire est la détection précoce du cancer à l’aide d’un produit de contraste échographique dit ciblant. Originellement conçu par le docteur Alexander Klibanov en 1997,, un tel produit est composé de microbulles ciblantes en mesure de s’attacher aux microvaisseaux sanguins des tumeurs malignes. Ce mécanisme d’attachement à la paroi intérieure des microvaisseaux repose sur un ciblage spécifique de l’expression biomoléculaire du cancer (par exemple les biomolécules participant à la néoangiogénèse, ou l’inflammation se trouvent surexprimées en cas de cancer). Il en résulte une accumulation conséquente des microbulles ciblantes dans la tumeur maligne, facilitant alors sa localisation précise dans l’image échographique de contraste. En 2013, un tout premier essai clinique exploratoire à Amsterdam aux Pays-Bas a été complété chez l'homme pour le cas du cancer de la prostate par le docteur Hessel Wijkstra.
En échographie moléculaire, la technique de la pression de radiation acoustique est applicable avec une sonde d’échographe pour littéralement pousser les microbulles ciblantes sur la paroi intérieure des microvaisseaux, première fois démontrée par le docteur Paul Dayton en 1999. Cette technique se traduit par une maximisation de l’accumulation des microbulles dans la tumeur par une plus grande interaction de ces dernières avec les biomolécules cancéreuses à cibler. Au stade de la recherche scientifique pré-clinique, cette technique est implémentée et validée en échographie bidimensionnelle et tridimensionnelle,.
Échographie de l'appareil locomoteur
L'échographie permet une analyse détaillée des muscles, des tendons, des ligaments et des nerfs périphériques (en complément du bilan radiographique standard).
Échographie per-opératoire
La sonde peut être posée sur la peau ou directement en contact de l'organe. Dans ce dernier cas, la sonde est recouverte d'une gaine de protection adaptée et marquée CE et stérile.
Échographie endoscopique
Appelée aussi ultrason endoscopique ou échoendoscopie, elle emploie une source d’ultrasons au bout d’un endoscope relié à un échographe pour obtenir des images des organes internes de la poitrine et de l'abdomen. Elle peut être utilisée pour visualiser la paroi de ces organes ou pour examiner les structures adjacentes.
Elle s'applique le plus souvent sur le tractus digestif supérieur et sur le système respiratoire. La sonde est introduite dans le vagin, l'anus ou par la bouche la procédure ressemble à celle de l'endoscopie, et peut être complété par une biopsie guidée par l'imagerie échographique.
Élastographie
Il existe aujourd'hui deux modes principaux pour évaluer l'élasticité des tissus avec l'élastographie.
Élastographie par compression manuelle
Technique permettant l'étude de l'élasticité des tissus pour détecter des cancers notamment utilisée en sénologie. Technique commercialisée par Hitachi Medical Systems depuis 2002 et par Siemens depuis 2005.
Elle consiste avec la sonde d'échographie à appliquer de légères pressions afin de soumettre les tissus sous-jacents à une légère contrainte. Ces tissus vont se déformer sous l'effet de la contrainte, plus le tissu est élastique plus il se déforme, plus le tissu est rigide moins il se déforme. Cette mesure réalisée en temps réel permet d'évaluer simplement la rigidité relative des lésions et dans une certaine mesure leur malignité.
Élastographie par impulsion ultrasonore
Dans ce cas la sonde échographique émet une onde focalisée (impulsion ultrasonore) permettant de déplacer très légèrement les tissus. L'image est alors fabriquée de façon identique à l'imagerie d'élasticité par compression manuelle. Cependant comme l'impulsion ultrasonore est parfaitement calibrée, l'image obtenue est plus reproductible. De même il est également possible d'évaluer quantitativement la rigidité tissulaire en mesurant la vitesse de l'onde de cisaillement générée par l'impulsion ultrasonore. Avec cette mesure il est possible d'évaluer le degré de fibrose hépatique, évitant le plus souvent de prescrire au patient une biopsie du foie (procédure invasive avec risque de complications).
Solutions élastographiques
L'industrie active dans l'échographie (General Electric, Philips, Siemens, Toshiba, etc.) offre des solutions utilisant l'imagerie d'élasticité par compression manuelle et impulsion ultrasonore. À noter que la société Supersonic Imagine (française) est historiquement précurseur en termes d’innovation avec son système d'élastographie quantitative.
Échographie d'urgence pour les victimes de traumatismes
L'échographie peut être utilisée en médecine d'urgence. L'échographie de certains organes — cœur et abdomen — permet de détecter la présence de fluides « libres », ce qui, dans le contexte d'un traumatisme, indique en général une hémorragie. Cette méthode, appelée FAST en anglais (Focused assessment with sonography for trauma), est moins invasive que le ; elle revient moins cher que la tomographie X et n'expose pas le patient aux radiations. Cette méthode a été testée en 1999 par l'armée britannique durant la guerre du Kosovo.
On peut également inclure l'examen des poumons, avec la méthode dite eFAST (extended FAST), pour détecter la présence d'un pneumothorax.
Échographie haute fréquence
L'échographie haute fréquence est une application de l'échographie qui utilise des ultrasons dont la fréquence est supérieure à 20 MHz. Basée sur le même principe de fonctionnement que l'échographie conventionnelle, elle permet néanmoins d'obtenir une meilleure résolution d'image mais avec une faible profondeur de pénétration.
Des applications existent dans le domaine médical mais, à l'heure actuelle, cette technique est surtout utilisée dans l'exploration vétérinaire du petit animal (souris notamment).
Notes et références
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Voir aussi
Articles connexes
- Effet Doppler
- Échographie au premier trimestre de la grossesse
- Échographie haute fréquence
- Échothérapie
- Portail de la médecine
- Portail de l’imagerie numérique
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L echographie est une technique d imagerie employant des ultrasons Elle est utilisee de maniere courante en medecine humaine et veterinaire mais peut aussi etre employee en recherche et dans l industrie Echographie d un fœtus de neuf semaines TerminologieLe mot echographie provient de la nymphe Echo dans la mythologie grecque qui personnifiait ce phenomene et d une racine grecque Grapho ecrire Il se definit donc comme etant un ecrit par l echo Le terme echographie designe aussi bien l acte medical que l image qui en decoule abrege au feminin en une echo L appareil permettant l echographie est un echographe Les appareils modernes comportent tous une fonction Doppler C est pourquoi on parle d echographie Doppler abregee en echo doppler Le medecin le manipulateur en electroradiologie medicale ou la sage femme qui pratique une echographie est un echographiste HistoireL echographie moderne est le fruit de plus de 200 ans de recherche scientifique multidisciplinaire associant physiciens mathematiciens biologistes medecins electroniciens et informaticiens En effet en 1828 Jean Daniel Colladon un physicien suisse parvient a determiner la vitesse de propagation du son dans l eau Cette decouverte est essentielle dans le developpement de plusieurs outils reposant sur l emission et la reception d ondes sonores En 1838 un chercheur de l universite de Virginie aux Etats Unis tente de cartographier les fonds marins grace a un outil base sur cette methode Sa tentative est un echec mais son idee inspire les inventeurs du sonar pendant l entre deux guerres qui disposent alors de moyens technologiques plus avances Le sonar acronyme issu de l anglais sound navigation and ranging est une technique developpee pour detecter et localiser les objets sous l eau Un sonar emet une impulsion sonore et recoit l echo qui est produit lorsque cette impulsion rencontre un objet Le temps ecoule entre l emission de l impulsion sonore et la reception de l echo est mesuree et connaissant la vitesse de propagation du son dans l eau il est possible de determiner la distance entre l emetteur et l objet L echographie moderne repose sur les memes principes physiques que le sonar Les recherches sur un tel systeme sont catalyses notamment par le naufrage du Titanic la necessite de cartographier les fonds marins pour le deploiement des lignes telegraphiques et par la volonte de detecter les sous marins ennemis lors de la Premiere et la Seconde Guerre mondiale Les industriels jouent egalement un role important dans l amelioration de la precision des dispositifs En effet les industriels s interessent a cette technologie pour detecter les defauts de fabrication dans les carrosseries de voitures et les coques de bateaux Leurs recherches permettent d augmenter la frequence d emission des impulsions sonores et de mesurer le temps plus precisement entre l emission de l onde et la reception de l echo Les premieres experimentations dans le domaine medical datent de la fin des annees 1930 lorsque Karl Dussik neurologue et son frere Friedrich Dussik physicien essayent d utiliser les ultrasons pour diagnostiquer des tumeurs cerebrales mais sans succes Concernant l utilisation de l echographie dans le domaine medical les avancees majeures ont lieu dans les annees 1950 Le britannique John Wild s interesse a l utilisation des ultrasons pour detecter des tumeurs et des calculs et publie la premiere image echographique en deux dimensions en 1952 A Denver Douglas Howry developpe un systeme le Pan scanner qui necessite une immersion de la zone etudiee Pendant ce temps a l universite de Glasgow en Ecosse l obstetricien Ian Donald modifie un echographe industriel concu pour detecter les defauts dans les coques de bateaux En 1958 il publie un article fondateur dans le domaine de l echographie medicale en gynecologie contenant les premieres images echographiques d un foetus en deux dimensions Depuis les avancees majeures des annees 1950 l utilisation de l echographie dans le domaine medical s est developpee considerablement notamment grace aux avancees technologiques qui ont permis de reduire la taille et le cout des echographes tout en ameliorant leur precision L examen echographique afin de depister d eventuelles anomalies de la grossesse est possible depuis les annees 1970 Le materielPhotographie d un echographe Legende 1 Les sondes 2 Systeme de visualisation 3 Gel pour echographie 4 Console de commande 5 Console d acquisition 6 Imprimante L echographe est constitue des elements suivants une sonde permettant l emission et la reception d ultrasons un systeme informatique transformant le delai entre l emission et la reception de l ultrason en image une console de commande permettant la saisie des donnees du patient et les differents reglages un systeme de visualisation le moniteur un systeme d enregistrement des donnees soit de maniere analogique cassette video impression papier soit de maniere numerique format DICOM Le tout est dispose sur un chariot mobile permettant d effectuer l examen au chevet meme du patient Les besoins sont differents suivant l organe etudie Le plus exigeant est le cœur mobile par essence qui exige une bonne definition de l image spatiale mais aussi temporelle On retrouve donc une nouvelle generation d echographes specialises sur l analyse multidimensionnelle et dynamique du cœur et de son fonctionnement echocardiographe La sonde Les premieres etudes sur les ultrasons n etaient pas appliquees a la medecine mais visaient a permettre la detection des sous marins a l occasion de la Premiere Guerre mondiale En 1951 deux britanniques J J Wild medecin et J Reid electronicien presenterent a la communaute medicale un nouvel appareil l echographe Il etait destine a la recherche des tumeurs cerebrales mais fera carriere dans l obstetrique L usage en obstetrique date du debut des annees 1970 avec les appareils permettant de mesurer le perimetre cranien et de capter les bruits du cœur fœtal voir Effet Doppler L element de base de l echographie est generalement une ceramique piezoelectrique PZT situee dans la sonde qui soumise a des impulsions electriques vibre generant des ultrasons Les echos sont captes par cette meme ceramique qui joue alors le role de recepteur on parle alors de transducteur ultrasonore Un echographe est muni d une sonde echographique nommee barrette echographique pourvue a l origine de 64 96 voire 128 transducteurs ultrasonores en ligne Les sondes des echographes modernes possedent aujourd hui jusqu a 960 elements En echographie cardiaque le nombre d elements est amene a 3 000 elements L emission se fait de maniere successive sur chaque transducteur Les ultrasons sont envoyes dans un perimetre delimite souvent trapezoidal et les echos enregistres sont des signatures des obstacles qu ils ont rencontres L est la plus ou moins grande aptitude d un tissu a retrodiffuser les ultrasons La frequence des ultrasons peut etre modulee augmenter la frequence permet d avoir un signal plus precis et donc une image plus fine mais l ultrason est alors rapidement amorti dans l organisme examine et ne permet plus d examiner les structures profondes En pratique l echographiste a a sa disposition plusieurs sondes avec des frequences differentes 1 5 a 4 5 MHz en usage courant pour le secteur profond abdomen et pelvis avec une definition de l ordre de quelques millimetres 5 MHz pour les structures intermediaires cœur d enfant par exemple avec une resolution inferieure au millimetre 7 MHz pour l exploration des petites structures assez proches de la peau arteres ou veines avec une resolution proche du dixieme de millimetre de 10 a 18 MHz plus par exemple pour l etude en recherche de petits animaux mais aussi dans le domaine medical pour l imagerie superficielle visant les structures proches de la peau jusqu a 50 MHz pour les appareils de biomicroscopie de l œil ref souhaitee Cette resolution depend aussi de la forme de la structure examinee elle est bien meilleure si elle est perpendiculaire au faisceau d ultrasons que si elle est parallele a ce dernier La frequence de reception des signaux joue egalement sur la qualite de l image en mode fondamental le transducteur detecte les signaux de la meme frequence que celle de l emission En mode harmonique il detecte les signaux d une frequence double seconde harmonique de celle de l emission L avantage de ce dernier systeme est qu il ne detecte essentiellement que les echos revenant dans le meme sens que l emission ecartant de fait les echos diffuses et rendant le signal beaucoup moins bruite La detection non lineaire a une reponse particuliere elle ne reagit pas aux premiers centimetres apres la sonde ce qui permet de faciliter l imagerie chez un patient en surpoids dont la couche de graisse sous la peau complique le passage des ultrasons Le gel Pour des raisons mecaniques on considere que le contact entre la sonde et le ventre ne peut pas etre parfait et qu il existe donc une fine couche d air entre ceux ci Les impedances acoustiques de l air et de la peau tissu biologique mesurees en Pa s m valent respectivement a 20 C Za ra ca 1 20400 343 4 413 5 displaystyle Z a rho a cdot c a 1 20400 times 343 4 413 5 a 37 C Zp rp cp 1047 1570 164 4 104 displaystyle Z p rho p cdot c p 1047 times 1570 164 4 cdot 10 4 Elles permettent de calculer la valeur du coefficient de transmission T de l interface air peau T 4 Za Zp Za Zp 2 10 3 displaystyle T 4 cdot frac Z a cdot Z p Z a Z p 2 simeq 10 3 Cette valeur est tres faible et engendre donc une attenuation importante du signal entre l emission et la reception des ultrasons par la sonde C est pour remedier a ce probleme que l echographiste applique un gel dont l impedance acoustique est proche de celle de la peau pour obtenir une attenuation plus faible Le traitement du signal Photographie d un simulateur d echographie fœtale L electronique de l echographe se charge d amplifier et de traiter ces signaux afin de les convertir en signal video L image se fait en niveaux de gris selon l intensite de l echo en retour Les differents tissus de l organisme peuvent apparaitre de diverses facons les liquides simples dans lesquels il n y a pas de particules en suspension laissent les sons les traverser Sans echo structures anechogenes ils apparaissent noirs sur l ecran les liquides avec particules tels que le sang le mucus renvoient de petits echos Ils apparaitront donc dans les tons de gris plus ou moins homogenes les structures solides l os par exemple renvoient mieux les echos On verra donc une forme blanche hyperechogene avec une ombre derriere cone d ombre Une exception cependant sur la voute cranienne du nouveau ne la fontanelle tres fine et perpendiculaire aux echos en laisse passer et constitue meme une veritable fenetre d observation du cerveau sous jacent jusqu a ce que les os fusionnent vers l age de 2 ans En 2017 une equipe francosuisse a montre qu une petite sonde ultrasonique de 40 grammes et de la taille d un domino positionnee sur les fontanelles de six bebes en bonne sante via une monture en silicone souple et capable d enregistrement video EEG et d imagerie ultrasonore en continu a ete environ 50 fois plus sensibles a la mesure du debit sanguin que les ultrasons classiques permettant un suivi non invasif d une partie du systeme microvasculaire cerebral du nouveau ne Ce nouvel outil d echographie fonctionnelle a la maniere d une machine EEG distingue les deux phases du sommeil du bebe Combine a l EEG cette sonde a detecte des convulsions chez deux nourrissons dont le cortex s etait anormalement developpe montrant meme l emplacement du cerveau d ou les crises sont parties en suivant les vagues d augmentation du flux sanguin qui se produisent alors Cette sonde ne peut actuellement que surveiller que la zone situee sous la fontanelle mais elle beneficie d une haute resolution spatiotemporelle 200 µm pour l echographie et 1 ms pour EEG Et si les progres de la technique continuent a progresser de la sorte elle pourrait etre bientot capable de detecter une activite cerebrale anormale par exemple en cas de septicemie precoce d infection de la circulation sanguine cause de lesion cerebrale Cette technique interesse aussi la surveillance d essais cliniques chez le bebe ou les neuroscientifiques par exemple pour l etude de l autisme du saturnisme infantile Parce que l Imagerie par resonance magnetique n etait pas adaptee aux bebes et notamment en cas d urgence medicale cette technique pourrait permettre de mieux comprendre le developpement du cerveau aux premiers ages de la vie les tissus mous sont plus ou moins echogenes le placenta est plus blanc que l uterus qui est plus blanc que les ovaires le gaz et l air sont comme l os tres blancs Les differents reglages La puissance d emission est reglable mais ne joue que peu dans la qualite de l image Il faut theoriquement utiliser la puissance minimale acceptable afin d eviter un echauffement des tissus examines En pratique courante ce risque est negligeable La frequence d emission peut etre modifiee dans les limites des specifications de la sonde Le gain a la reception peut etre augmente ou diminue globalement ou de maniere variable suivant la profondeur de la zone exploree TGC pour time gain compensation Differents filtres peuvent etre regles compression L imagerie peut etre basculee de mode fondamental en mode de seconde harmonique abrege en mode harmonique permettant d avoir une meilleure definition Le faisceau d ultrasons peut etre focalise lentille acoustique par retard d emission regle electroniquement a une plus ou moins grande profondeur ne joue que peu sur la qualite de l image La zone d interet de l organe exploree peut etre elargie ou au contraire retrecie Dans ce dernier cas l image a une meilleure definition La cadence d acquisition en anglais frame rate peut etre reglee Ce parametre est peu important en cas d organes fixes mais doit etre sensiblement augmentee pour etudier la mobilite d une structure cœur La console de commande est munie d un clavier permettant d entrer les identifiants du patient et les commentaires Elle permet d acceder aux differents modes d echographie et de doppler ainsi qu au traitement et au stockage des images Elle permet egalement d effectuer des mesures distance surface et differents calculs Visualisation des images Negatoscope pour visualiser les cliches dans un hopital au Benin Elle se fait par l intermediaire d un ecran Differents modes sont disponibles le plus courant est le mode BD pour bidimensionnel il s agit d une representation en coupe de l organe etudie le plan de celui ci etant determine par la position que donne l examinateur a la sonde le mode TM pour time motion en anglais en francais temps mouvement represente l evolution d une ligne de tir ordonnee suivant le temps abscisse Ce mode permet d evaluer precisement les structures mobiles ventricule gauche pour le cœur par exemple et d en evaluer la taille Cette derniere depend cependant etroitement du choix de la ligne de tir et reste donc tres examinateur dependant A ces images en niveau de gris peuvent etre associees des donnees du doppler en couleur Parfois les echelles de couleurs peuvent etre modifiees apparence bleutee ou autre des nuances de gris pour une meilleure visualisation par l operateur Stockage et distribution des images Theoriquement les donnees a stocker correspondent au film de la duree de l examen de quelques minutes a plus d une demi heure ce qui pose encore problemes quant a l importance de la memoire necessaire En pratique ne sont conservees que des images fixes ou de courtes boucles d images Le format est souvent proprietaire avec un outil de conversion DICOM ou fait de maniere native en DICOM Ce format largement utilise dans le domaine de l imagerie medicale permet de conserver dans un meme document l identifiant du patient l image et les caracteristiques de l acquisition de cette derniere Sur certains echographes il est possible de sauvegarder les images au format JPEG une perte de qualite imperceptible De maniere simple l image selectionnee est imprimee et jointe au compte rendu Elle n a dans ce cas qu un role d illustration la qualite de la reproduction ne permettant en aucun cas de reevaluer par exemple un diagnostic L image peut etre egalement stockee de maniere analogique sur une cassette video entrainant une degradation sensible de la definition mais permettant de conserver suffisamment d informations pour pouvoir en tirer des renseignements a posteriori La maniere recente l existence d enregistreur de DVD en temps reel en meme temps que la realisation de l examen permet de numeriser plusieurs heures d examens Les images ou boucles d images peuvent etre transmises de maniere numerique soit par CDrom soit par reseau informatique Le traitement informatise de l image Par interpolation d une boucle d images prise avec une cadence d acquisition rapide on peut simuler une ligne Tm courbe La reconnaissance automatisee des contours reste la pierre d achoppement de l echographie en 2005 L imagerie parametrique consiste a coder chaque pixel suivant des parametres calcules sur l image evolution dans le temps dephasage C est un sujet encore en phase de recherche L imagerie tridimensionnelle jusqu au debut de ce millenaire etait faite par superposition et interpolation de plusieurs images successives faites suivant differents plans de coupe soit de maniere libre soit a l aide d une sonde rotative Le procede est relativement aise pour les organes fixes mais beaucoup plus complexes pour les organes mobiles superposition de boucles d images et non plus d images simples Actuellement certains echographes sont munis de sondes dotees de capteurs emetteurs non plus disposees en ligne mais sous forme de matrice rectangulaire permettant une acquisition tridimensionnelle directe Les contraintes techniques et informatiques font cependant que l image standard est alors sensiblement de moins bonne definition tant spatiale que temporelle et que le volume de l organe directement visualisable reste reduit en taille Les differents types d appareils Cette section ne cite pas suffisamment ses sources decembre 2014 Pour l ameliorer ajoutez des references de qualite et verifiables comment faire ou le modele Reference necessaire sur les passages necessitant une source Les appareils standards bien que disposes sur des chariots a roulettes sont destines plutot a etre utilises en poste fixe Ils peuvent etre connectes a un reseau a une imprimante externe Leur cout s echelonne entre 50 000 et plus de 150 000 Des appareils plus petits sont concus pour etre utilise au lit du patient L ecran plat est de moindre qualite et ils ne disposent pas toujours de toutes les fonctionnalites Ils fonctionnent sur secteur Leur prix est inferieur a 100 000 Des echographes de la taille et du poids d un PC portable ont ete developpes Ils ont le grand avantage d etre autonomes pour leur alimentation Depuis 2004 les echographes ultra portables ont fait leur apparition de la taille d un smartphone permettant d etre tres aisement transportes a la main ou dans la poche avec une autonomie tres moderee trois ou quatre examens mais avec un stockage sur carte SD rendant possible une recuperation aisee des donnees Ils sont dotes de l imagerie bidimensionnelle et du Doppler couleur Avantages et inconvenients de l echographieAvantages Realisee par un professionnel l echographie dans un but medical est quasiment sans danger c est la seule technique permettant d avoir une image du fœtus avec une bonne innocuite Il n y a pas d allergie ni de contre indication a cet examen elle est indolore pour le patient Elle ne necessite sauf exceptions ni hospitalisation ni anesthesie Elle peut etre repetee sans probleme l echographie est une technique d imagerie medicale relativement peu couteuse elle ne necessite qu un appareil et le prix des consommables peut etre negligeable L examen est realise avec une seule personne medecin sage femme voire manipulateur MERMEA dans certains pays comme en France ou aux Etats Unis l echographe peut etre dans ce genre de configuration fixe ou mobile permettant de realiser l examen au lit meme d un patient dans une unite de reanimation par exemple s il est effectue par un medecin ou une sage femme le resultat est immediat elle n utilise pas de procede d imagerie base sur les rayons X et par consequent est non irradiante c est une des seules techniques d imagerie en temps reel avec laquelle on peut toujours completer l interrogatoire et l examen clinique du patient en cours d examen Elle permet une grande precision diagnostique en des mains expertes et permet d utiliser plusieurs modalites pour preciser une anomalie 2D 3D 4D reconstructions planaires echographie de contraste doppler pulse ou couleur elastographie manœuvres dynamiques voire sur les toutes nouvelles machines des mesures avancees et une visualisation amelioree du cœur lorsque l echogenicite et la distance a l organe le permettent l echographie possede dans certains cas une resolution spatiale superieure au scanner et a l IRM l echographie permet de reveler le sexe du fœtus avant sa naissance Toutefois certains hopitaux anglais ne le revelent pas aux parents cela n etant pas considere comme ayant un interet medical En Inde ou en Chine pour eviter les avortements selectifs bases sur le sexe il est interdit de reveler le sexe du fœtus aux parents Inconvenients Selon l Agence francaise de securite sanitaire des produits de sante l echographie non medicale qui expose le fœtus aux ultrasons en continu dans un but esthetique presente un risque pour celui ci l image manque parfois de nettete jusqu a etre parfois inexploitable c est le probleme de l echogenicite faible en particulier en cas d obesite l examen et donc ses resultats sont fonction de l examinateur les mesures et la qualite des images dependent beaucoup de la position de la sonde plan de coupe et donc de l habilete et de la competence de l examinateur Ce positionnement manuel de la sonde varie d un examen a l autre et n est pas connu a priori ce qui rend complexe toute reinterpretation de l examen et tout recalage avec une autre modalite d imagerie medicale Autrement dit en cas de doute ou de discussion l examen doit etre refait en totalite idealement par un autre examinateur le principal bruit qui vient perturber les images ultrasonores est le speckle tavelure en francais ou granularite car l image donne l impression d etre formee de grains Ce bruit est du au fait que l imagerie ultrasonore est une technique d imagerie coherente ce qui autorise les interferences entre les ondes et donc cet aspect granuleux de l image Les reflexions sur les nombreuses petites impuretes dans le milieu de propagation interferent entre elles A noter que l importance du speckle est lie a la densite de ces impuretes rugosite du materiau il peut donc etre vecteur d informations Effets secondaires de l echographie Les ultrasons dans le cadre de leur utilisation en echographie n ont jamais revele de consequences nefastes chez l humain Dans l immense majorite des etudes seuls des effets biologiques negligeables evasif ont ete observes aucun effet pathologique n en decoulant Une etude americaine a montre que l echographie dans certaines conditions perturberait le developpement cerebral du fœtus de souris Des etudes sont en cours pour evaluer ce risque chez l humain Realisation d un examen echographique standardSuivant l organe examine le patient doit etre a jeun ou non Il est allonge sur une table d examen et la sonde recouverte d un gel est posee directement sur la peau en regard de la structure a visualiser Techniques particulieres de l echographieEchographie gynecologique et obstetricale Articles detailles Echographie gynecologique et Echographie obstetricale L echographie diagnostique apparait dans les annees 1950 pour le cœur et le sein En 1957 deux Britanniques l ingenieur Tom Brown et le gynecologue en inventent la premiere sonde echographique Dans le cadre de la surveillance medicale de la grossesse une echographie permet d obtenir une image monochrome d un fœtus a l interieur du ventre de sa mere Bien que ce soit l utilisation la plus connue de l echographie on utilise egalement cette technologie pour la detection des troubles d organes internes calculs kystes cancers Au Quebec depuis 2004 certaines cliniques de procreation et de suivi de grossesse offrent un service d echographie en 3 dimensions qui permet une vision plus globale du fœtus Echographie souvenir non medicale L echographie dite de convenance de plaisir ou affective est un service fourni par certaines entreprises permettant de visualiser le fœtus eventuellement en image tridimensionnelle permettant aux parents de se constituer un enregistrement video souvenir L examen est fait alors hors cadre medical En decembre 2011 Jacques Lansac en tant que president du College national des gynecologues et obstetriciens francais CNGOF et de la Commission nationale d echographie obstetricale et fœtale a vivement proteste contre les offres commerciales de ce type qui peuvent conduire le fœtus a une exposition aux ultrasons durant une trentaine de minutes parfois avec un faisceau qui se focalise sur la face et les organes genitaux conduisant a une exposition tres differente de l echographie medicale qui deplace le faisceau pour une exposition plus breve de chaque zone Selon lui Les effets thermiques et mecaniques des ultrasons ne sont pas forcement anodins notamment pour le cerveau et l œil La meme mise en garde est formulee en Belgique en avril 2012 par l ONE Echographie vasculaire Articles detailles Echographie Doppler et Echographie endovasculaire L examen est toujours couple au doppler permettant d analyser les flux sanguins Il existe des sondes fines pouvant etre introduites directement dans le vaisseau a examiner artere coronaire par exemple et permettant l analyse precise des parois de celui ci On parle alors d echographie endovasculaire Echographie cardiaque ou echocardiographie Articles detailles Echocardiographie Echographie transœsophagienne Echocardiographie de contraste et Echographie de stress L examen du cœur comporte des difficultes car il est mobile insere dans la cage thoracique au contact des poumons ces deux structures air et os empechant la transmission des ultrasons Echographie avec produit de contraste L echographie de contraste est celle qui utilise un produit de contraste Le produit de contraste compose de microbulles est injecte dans la circulation sanguine par voie intraveineuse au moment de l examen echographique du patient Tel que decouvert par le docteur Raymond Gramiak en 1968 les microbulles du produit de contraste sont tres reflechissantes aux ultrasons pendant l examen echographique permettant ainsi d imager la vascularisation sanguine des organes a des fins diagnostiques Un usage clinique repandu de l echographie de contraste est la detection de la tumeur metastatique dont la prise de contraste evolution temporelle de la concentration du produit de contraste dans le sang est plus rapide que celle du tissu biologique sain entourant la tumeur Il existe aussi des applications en echocardiographie de contraste pour obtenir une meilleure delineation de la paroi ventriculaire dans l image echographique constituant une aide supplementaire dans l evaluation du deficit contractile du cœur a la suite d un infarctus du myocarde Enfin des applications en perfusion quantitative mesure relative du flux sanguin emergent pour le suivi therapeutique pharmacologique du cancer methodologie elaboree par le docteur Nathalie Lassau en 2011 permettant d identifier au plus tot la reponse du patient au traitement anti cancereux afin d orienter au mieux la conduite therapeutique Schema de principe de l imagerie par ametrique des signatures vasculaires Parmi les techniques de l echographie de contraste utilisees par les radiologues en pratique clinique se distingue la methode d imagerie parametrique des signatures vasculaires inventee par le docteur Nicolas Rognin en 2010 Cette methode a ete concue comme un outil d aide au diagnostic du cancer facilitant la caracterisation d une tumeur suspecte definir si elle est benigne ou maligne dans un organe D un point de vue fonctionnel la methode analyse informatiquement une serie temporelle d images enregistrement numerique video en temps reel des images echographiques de contraste pendant l examen Deux etapes successives de traitement du signal sont appliquees a chaque pixel dans la tumeur comme suit calcul de la signature vasculaire c est a dire de la difference de prise de contraste avec le tissu sain entourant la tumeur classification automatique de la signature vasculaire calculee en un parametre ce dernier prenant l une des quatre couleurs suivantes verte pour l hypervascularisation continue prise de contraste superieure a celle du tissu sain bleue pour l hypovascularisation continue prise de contraste inferieure a celle du tissu sain rouge pour l hypervascularisation rapide prise de contraste avant celle du tissu sain ou jaune pour l hypovascularisation rapide prise de contraste apres celle du tissu sain Une fois le traitement du signal de chaque pixel de la tumeur termine la carte spatiale en couleur du parametre est affichee sur l ecran d un ordinateur synthetisant ainsi l ensemble de l information vasculaire en une seule et meme image appelee image parametrique voir la derniere figure de l article de presse comme illustration d images parametriques en clinique Cette image parametrique est ensuite interpretee par le radiologue sur la base de la couleur predominante dans la tumeur le rouge indiquant une suspicion de malignite risque de cancer le vert ou le jaune une forte probabilite de benignite Dans le premier cas suspicion de tumeur maligne le radiologue prescrit une biopsie pour confirmer son diagnostic ou un scanner a rayons X pour une seconde opinion Dans le deuxieme cas quasi certitude de tumeur benigne seulement une surveillance dans les mois qui suivent est necessaire avec un nouvel examen d echographie de contraste L avantage clinique de la methode d imagerie parametrique des signatures vasculaires consiste en ce qu elle permet d eviter la biopsie procedure invasive risquee systematique des tumeurs benignes ou l examen de scanner a rayons X exposant le patient a une dose d irradiation L efficacite de la methode a ete evaluee positivement chez l homme pour la caracterisation des tumeurs dans le foie Dans l avenir la methode pourrait etre appliquee dans le cadre du depistage du cancer de tout type d organes par exemple celui du sein ou de la prostate Echographie moleculaire L avenir de l echographie de contraste est dans l imagerie moleculaire L application clinique envisagee de l echographie moleculaire est la detection precoce du cancer a l aide d un produit de contraste echographique dit ciblant Originellement concu par le docteur Alexander Klibanov en 1997 un tel produit est compose de microbulles ciblantes en mesure de s attacher aux microvaisseaux sanguins des tumeurs malignes Ce mecanisme d attachement a la paroi interieure des microvaisseaux repose sur un ciblage specifique de l expression biomoleculaire du cancer par exemple les biomolecules participant a la neoangiogenese ou l inflammation se trouvent surexprimees en cas de cancer Il en resulte une accumulation consequente des microbulles ciblantes dans la tumeur maligne facilitant alors sa localisation precise dans l image echographique de contraste En 2013 un tout premier essai clinique exploratoire a Amsterdam aux Pays Bas a ete complete chez l homme pour le cas du cancer de la prostate par le docteur Hessel Wijkstra En echographie moleculaire la technique de la pression de radiation acoustique est applicable avec une sonde d echographe pour litteralement pousser les microbulles ciblantes sur la paroi interieure des microvaisseaux premiere fois demontree par le docteur Paul Dayton en 1999 Cette technique se traduit par une maximisation de l accumulation des microbulles dans la tumeur par une plus grande interaction de ces dernieres avec les biomolecules cancereuses a cibler Au stade de la recherche scientifique pre clinique cette technique est implementee et validee en echographie bidimensionnelle et tridimensionnelle Echographie de l appareil locomoteur L echographie permet une analyse detaillee des muscles des tendons des ligaments et des nerfs peripheriques en complement du bilan radiographique standard Echographie per operatoire La sonde peut etre posee sur la peau ou directement en contact de l organe Dans ce dernier cas la sonde est recouverte d une gaine de protection adaptee et marquee CE et sterile Echographie endoscopique Article detaille echographie endoscopique Appelee aussi ultrason endoscopique ou echoendoscopie elle emploie une source d ultrasons au bout d un endoscope relie a un echographe pour obtenir des images des organes internes de la poitrine et de l abdomen Elle peut etre utilisee pour visualiser la paroi de ces organes ou pour examiner les structures adjacentes Elle s applique le plus souvent sur le tractus digestif superieur et sur le systeme respiratoire La sonde est introduite dans le vagin l anus ou par la bouche la procedure ressemble a celle de l endoscopie et peut etre complete par une biopsie guidee par l imagerie echographique Elastographie Article detaille Elastographie Il existe aujourd hui deux modes principaux pour evaluer l elasticite des tissus avec l elastographie Elastographie par compression manuelle Technique permettant l etude de l elasticite des tissus pour detecter des cancers notamment utilisee en senologie Technique commercialisee par Hitachi Medical Systems depuis 2002 et par Siemens depuis 2005 Elle consiste avec la sonde d echographie a appliquer de legeres pressions afin de soumettre les tissus sous jacents a une legere contrainte Ces tissus vont se deformer sous l effet de la contrainte plus le tissu est elastique plus il se deforme plus le tissu est rigide moins il se deforme Cette mesure realisee en temps reel permet d evaluer simplement la rigidite relative des lesions et dans une certaine mesure leur malignite Elastographie par impulsion ultrasonore Dans ce cas la sonde echographique emet une onde focalisee impulsion ultrasonore permettant de deplacer tres legerement les tissus L image est alors fabriquee de facon identique a l imagerie d elasticite par compression manuelle Cependant comme l impulsion ultrasonore est parfaitement calibree l image obtenue est plus reproductible De meme il est egalement possible d evaluer quantitativement la rigidite tissulaire en mesurant la vitesse de l onde de cisaillement generee par l impulsion ultrasonore Avec cette mesure il est possible d evaluer le degre de fibrose hepatique evitant le plus souvent de prescrire au patient une biopsie du foie procedure invasive avec risque de complications Solutions elastographiques L industrie active dans l echographie General Electric Philips Siemens Toshiba etc offre des solutions utilisant l imagerie d elasticite par compression manuelle et impulsion ultrasonore A noter que la societe Supersonic Imagine francaise est historiquement precurseur en termes d innovation avec son systeme d elastographie quantitative Echographie d urgence pour les victimes de traumatismes L echographie peut etre utilisee en medecine d urgence L echographie de certains organes cœur et abdomen permet de detecter la presence de fluides libres ce qui dans le contexte d un traumatisme indique en general une hemorragie Cette methode appelee FAST en anglais Focused assessment with sonography for trauma est moins invasive que le elle revient moins cher que la tomographie X et n expose pas le patient aux radiations Cette methode a ete testee en 1999 par l armee britannique durant la guerre du Kosovo On peut egalement inclure l examen des poumons avec la methode dite eFAST extended FAST pour detecter la presence d un pneumothorax Echographie haute frequence L echographie haute frequence est une application de l echographie qui utilise des ultrasons dont la frequence est superieure a 20 MHz Basee sur le meme principe de fonctionnement que l echographie conventionnelle elle permet neanmoins d obtenir une meilleure resolution d image mais avec une faible profondeur de penetration Des applications existent dans le domaine medical mais a l heure actuelle cette technique est surtout utilisee dans l exploration veterinaire du petit animal souris notamment Notes et references a b et c en Paul G Newman et Grace S Rozycki The history of ultrasound Surgical Clinics of North America vol 78 no 2 avril 1998 p 179 195 DOI 10 1016 S0039 6109 05 70308 X lire en ligne consulte le 22 mai 2019 Dominique Merg Essadi et Claude Bader Le vecu parental de l image echographique du fœtus Revue des sciences sociales vol 34 no 1 2005 p 52 61 ISSN 1623 6572 DOI 10 3406 revss 2005 2805 lire en ligne consulte le 17 octobre 2024 a b et c Charlie Demene Jerome Baranger Miguel Bernal Catherine Delanoe Stephane Auvin Valerie Biran Marianne Alison Jerome Mairesse Elisabeth Harribaud Mathieu Pernot Mickael Tanter amp Olivier Baud 2017 Functional ultrasound imaging of brain activity in human newborns Science Translational Medicine 11 Oct 2017 Vol 9 Issue 411 DOI 10 1126 scitranslmed aah6756 resume a et b Underwood E 2017 Utrasonic probe could detect stroke brain damage in young babies Science news publiee le 11 octobre 2017 doi 10 1126 science aaq1830 Communique du CNGOF du 5 decembre 2011 Les echographies fœtales commerciales un scandale sanitaire PDF NHS about ultrasound during pregnancy Danger de l echographie a usage non medical 29 mai 2005 Societe Francaise de Radiologie en Eugenius Ang Jr et al Prenatal exposure to ultrasound waves impacts neuronal migration in mice Proceegings of The National Academy of Sciences of the USA PNAS 2006 PDF https sites google com site limageriemedicale echographie historique Journal Le Parisien et AFP Les gynecologues s opposent aux echographies souvenir 5 decembre 2011 Antoine Clevers Interdire les echographies de plaisir sur Lalibre be La Derniere heure consulte le 18 avril 2012 Jean Michel Correas et al Produits de contraste injectables en ultrasonologie Journal d echographie et de medecine par ultrasons 1997 Raymond Gramiak et al Echocardiography of the Aortic Root Investigative Radiology 1968 en Michel Claudon et al Guidelines and Good Clinical Practice Recommendations for Contrast Enhanced Ultrasound CEUS in the Liver Update 1012 Ultraschall in der Medizin 2013 en Ariel Cohen et Pascal Gueret Manuel d echocardiographie clinique Librairie Lavoisier 2012 en Fabio Piscaglia et al The EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Practice of Contrast Enhanced Ultrasound CEUS Update 2011 on non hepatic applications Ultraschall in der Medizin 2012 en Meng Xing Tang et al Quantitative contrast enhanced ultrasound imaging a review of 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Interactive visual analysis of contrast enhanced ultrasound data based on small neighborhood statistics Computers amp Graphics 2011 en Eric Barnes Contrast US processing tool shows malignant liver lesions AuntMinnie com San Francisco Etats Unis 2010 en Anass Annaye et al Differentiation of Focal Liver Lesions Usefulness of Parametric Imaging with Contrast enhanced US Radiology 2011 en Zhang Yuan et al Diagnostic Value of Contrast Enhanced Ultrasound Parametric Imaging in Breast Tumors Journal of Breast Cancer 2013 en Alexander Klibanov et al Targeting of ultrasound contrast material An in vitro feasibility study Acta Radiologica Supplementum 1997 en Alexander Klibanov Targeted delivery of gas filled microspheres contrast agents for ultrasound imaging Advanced Drug Delivery Reviews 1999 en Sybille Pochon et al BR55 a lipopeptide based VEGFR2 targeted ultrasound contrast agent for molecular imaging of angiogenesis Investigative Radiology 2010 en Joergen Willmann et al Targeted Contrast 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Molecular Ultrasound Imaging Enhancement by Volumic Acoustic Radiation Force VARF Pre clinical in vivo Validation in a Murine Tumor Model erreur modele Lien archive renseignez un parametre titre ou description World Molecular Imaging Congress Savannah Etats Unis2013 en Hitachi Real time Tissue Elastography HI RTE erreur modele Lien archive renseignez un parametre titre ou description en eSieTouch Elasticity Imaging 2 en G Rozycki et S Shackford Ultrasound what every trauma surgeon should know J Trauma vol 40 no 1 1996 DOI 10 1097 00005373 199601000 00001 en Battlefield Advanced Trauma Life Support BATLS Chapter 7 Abdominal injuries Journal of the Royal Army Medical Corps vol 148 juin 2002 p 54 DOI 10 1136 jramc 146 02 12 lire en ligne PDF Voir aussiArticles connexes Effet Doppler Echographie au premier trimestre de la grossesse Echographie haute frequence Echotherapie Portail de la medecine Portail de l imagerie numerique