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Magnétoencéphalographie
Dernière revue: 06.07.2025

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La magnétoencéphalographie est l'enregistrement de la composante magnétique du champ électromagnétique cérébral. Cette méthode est apparue relativement récemment grâce aux progrès de la physique des basses températures et de la magnétométrie ultrasensible.
La magnétoencéphalographie est une méthode non seulement non invasive, mais aussi sans contact, d'étude de l'état fonctionnel du cerveau. Son principe physique réside dans l'enregistrement de champs magnétiques ultra-faibles résultant de la circulation de courants électriques dans le cerveau.
Comment se déroule la magnétoencéphalographie?
Le capteur principal est une bobine d'induction placée dans un récipient contenant de l'hélium liquide, ce qui lui confère des propriétés supraconductrices. Elle est placée parallèlement à la surface du crâne, à une distance maximale de 1 cm. C'est la seule façon d'enregistrer les faibles courants d'induction qui se forment dans la bobine sous l'influence des champs magnétiques générés par la circulation de courants extracellulaires parallèles à la surface du crâne; les lignes de force de ces champs sont radiales (perpendiculaires à la surface du crâne).
La différence fondamentale entre le champ magnétique cérébral et le champ électrique réside dans le fait que le crâne et les méninges n'ont pratiquement aucune influence sur son intensité. Cela permet d'enregistrer l'activité non seulement des structures corticales les plus superficielles (comme dans le cas de l'EEG ), mais aussi des régions profondes du cerveau avec un rapport signal/bruit relativement élevé. C'est pourquoi la magnétoencéphalographie est particulièrement efficace pour déterminer avec précision la localisation intracérébrale des foyers épileptiques et des générateurs de diverses composantes des potentiels évoqués et des rythmes EEG, d'autant plus que les magnétoencéphalographes multicanaux ont été créés. C'est pour la magnétoencéphalographie qu'ont été développés les premiers appareils mathématiques et les outils logiciels permettant de déterminer la localisation d'une source dipôle équivalente dans le volume cérébral, puis modifiés pour une analyse similaire de l'EEG.
Malgré leurs avantages apparents, la magnétoencéphalographie et l'EEG sont considérées comme des méthodes complémentaires d'étude du cerveau. Premièrement, l'équipement d'enregistrement d'un magnétoencéphalogramme est beaucoup plus coûteux que les systèmes EEG. Deuxièmement, la magnétoencéphalographie est extrêmement sensible aux déplacements du capteur par rapport à la tête du patient et aux champs magnétiques externes, dont la protection est une tâche technique assez complexe. Troisièmement, la magnétoencéphalographie enregistre principalement l'activité des dipôles tangentiels (vraisemblablement des neurones situés dans les sillons), tandis que l'EEG reflète l'activité de la plupart des neurones corticaux, tant dans la profondeur des sillons qu'à la surface des circonvolutions cérébrales.