Elastographie 2D haute fréquence (20 MHz) et exploration du tissu cutané in-vivo

par Yassine Mofid

Thèse de doctorat en Sciences de la vie et de la santé. Ultrasons

Sous la direction de Frédéric Patat.

Soutenue en 2004

à Tours .


  • Résumé

    L'élastographie 2D haute fréquence utilise les ultrasons haute résolution (20 MHz) comme modalité d'imagerie et permet de réaliser une cartographie des déformations et des déplacements internes au tissu soumis à une contrainte mécanique externe ou interne, statique ou dynamique. La première partie de ce travail a consisté à développer et valider de nouveaux algorithmes d'élastographie 2D permettant d'améliorer la qualité des images. Cette étude a été menée par une association d'un modèle mécanique éléments finis et un modèle acoustique réalisé par le logiciel de simulation acoustique Field II. La seconde partie a consisté à valider les résultats précédents dans un contexte expérimental au moyen de fantômes acoustiques que nous avons réalisés avec un matériau spécifique (PVA Cryogel). Les images d'élastographie sont obtenues par le Dermcup 2020 en appliquant une contrainte de compression avec la sonde échographique ou une contrainte d'étirement avec l'extensiomètre du LMARC. La dernière partie est dédiée à l'étude du comportement mécanique du tissu cutané in-vivo. Les images d'élastographie ont été réalisées en appliquant dans le plan cutané des contraintes d'étirement calibrées (<20 %). Les mesures ont été réalisées sur une peau saine et à 20 MHz, nous avons pu différencier et étudier le comportement mécanique du derme et de l'hypoderme.

  • Titre traduit

    High frequency (20 MHz) 2D elastography and skin imaging in-vivo


  • Pas de résumé disponible.


  • Résumé

    The aim of high frequency (20 MHz) 2D elastography is to explore superficial tissues like the skin. This technique allows to describe the mechanical behavior of deformed skin, in terms of axial strain and latéral displacement fields. In the first part of this work, we have tested new 2D elastographic algorithms and illustrate the performance of these methods by the means of associating finite element mechanical model and acoustic model created with Field II software. In the second part, we have exposed PVA cryogel phantom and in-vivo experiments conducted with two combned devices: 2 0 MHz real time sonographer Dermcup 2020 used for ultrasound imaging and the extensiometer developed in LMARC laboratory. Elastographic images with PVA cryogel have been obtained with compressing PVA cryogel by the echographic probe and with stretching it by the extensiometer. Skin elastography have been conducted with the stretching stress (<20%). Measurements have been performed with healty skin and at 20 MHz it has been shown that the mechanical behaviors of the dermis and hypodermis were differentiated and described.

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Informations

  • Détails : 130 f.
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : Bibliogr. p. 124-128

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