Skip to main content

Imagerie par résonance magnétique de diffusion

L'imagerie par résonance magnétique de diffusion du cerveau vivant permet de cartographier la microstructure des tissus et les faisceaux de fibres axonales reliant différentes régions corticales.
À ce titre, elle est devenue un outil de neuroimagerie essentiel, largement utilisé dans la recherche clinique et fondamentale en neurosciences.
Ce cours proposera aux participant-es une initiation théorique et pratique leur permettant de se familiariser avec les différents aspects de cette technologie, afin qu'ils-elles puissent l'intégrer dans leurs propres travaux de recherche.

Objectives

savoir expliquer les principes physiques ainsi que les méthodes de traitement, d’analyse et les approches statistiques pertinentes pour l’imagerie par diffusion

savoir expliquer les bases de la modélisation biophysique, de la tractographie, de la cartographie du connectome et de la cartographie de la connectivité fonctionnelle

réaliser une morphométrie basée sur les voxels et une analyse simple du connectome à partir des données fournies

lire des articles représentatifs sur la diffusion

découvrir la puissance de l’interaction interdisciplinaire en travaillant sur des questions et des exercices pratiques en binôme.

Target audience

Chercheur-euse

Remarks

Cours inversés (lectures avant/pendant les cours et quiz et discussions en classe)
Enseignement frontal classique (interactif)
Exercices pratiques avec traitement des données fournies en binômes, permettant de découvrir plusieurs outils logiciels (FSL, Freesurfer, Matlab, Connectome Mapper).

Manager(s)

P. Hagmann, E. Fornari, M. Bach Cuadra

Contributor(s)

Pr J.-Ph. Thiran (EPFL/CHUV)
Dr G. Girard (CHUV-CIBM/EPFL)
Dr Y. Alemán-Gómez (CHUV)
Dr A. Griffa (HUG/UNIGE)
Pr D. Van de Ville (EPFL/HUG)

Registration

Le cours est limité à 16 participant-es.
Vous pouvez vous inscrire en envoyant un e-mail à lndscourses@gmail.com (avec votre directeur-trice de thèse en copie) en indiquant «Diffusion MR Imaging» en objet.

Credits

2,5 ECTS

  • (opens a new window)