Radiologie conventionnelle, scanner à rayon X, échographie, IRM, ultrasons
techniques d'imagerie utilisant les rayonnements ionisants :
– radiologie
– scanner à rayons X
– radiothérapie
techniques d'imagerie utilisant les émetteurs béta+ :
– scintigraphie
– TEP
techniques d'imagerie permettant de réaliser une imagerie fonctionnelle :
– IRM fonctionnelle
– TEP
– scintigraphie
[...] Rayonnements ionisant, médecine nucléaire techniques d'imagerie utilisant les rayonnements ionisants : radiologie scanner à rayons X radiothérapie techniques d'imagerie utilisant les émetteurs béta+ : scintigraphie TEP techniques d'imagerie permettant de réaliser une imagerie fonctionnelle : IRM fonctionnelle TEP scintigraphie techniques d'imagerie permettant de réaliser une imagerie anatomique : radiologie conventionnelle scanner à rayon X échographie IRM techniques utilisant les ultrasons échographie techniques utilisant les propriétés magnétiques, IRM (imagerie par résonance magnétique) Techniques utilisant les rayons gamma : médecine nucléaire scintigraphie tomographie par émission de positrons (TEP) gamma caméra examens d'imagerie médicale contre-indiqués par la grossesse : scanner thoracique scintigraphie cardiaque tomodensitométrie à rayons X angiographie à rayons X Médecine nucléaire : la réalisation d'un examen scintigraphique est contre-indiquée en cas d'allaitement concernant les gamma-caméras, sensibilité de détection et résolution sont des paramètres qui évoluent en sens inverse la réalisation d'une scintigraphie pulmonaire de perfusion est possible chez une femme enceinte en cas de suspicion d'embolie pulmonaire le scanner à rayons X permet de réaliser une cartographie des coefficients d'atténuation des tissus biologiques le libre parcours moyen d'un positron dépend de son énergie le libre parcours moyen d'un positron augmente avec son énergie il n'existe pas d'allergie en médecine nucléaire (scintigraphie, TEP . ) dans un service de médecine nucléaire, la famille ne peut pas rester avec le patient durant tout son séjour. [...]
[...] Tout service de médecine nucléaire dispose d'un laboratoire de marquage des radiopharmaceutiques. TEP : en TEP, on détecte simultanément les deux photons émis à 180° lors de l'annihilation du positron en TEP, la détection des photons est assurée par 2 détecteurs placés en oppositions pour former une ligne de réponse l'utilisation d'une machine hybride TEP-TDM permet la correction de l'atténuation l'utilisation d'une machine hybride TEP-TDM permet la localisation anatomique des anomalies fonctionnelles. [...]
[...] en 2010, la principale indication de la TEP est l'imagerie en oncologie la TEP est contre-indiquée chez une femme enceinte le fluoro-déoxy-glucose (18F-FDG) est un traceur marqué au fluor le 18F-FDG est incorporé dans l'organisme uniquement par les cellules cancéreuses La TEP au 18F-FDG ne nécessite pas l'implantation d'un cyclotron dans chaque service de médecine nucléaire le 18F-FDG est un émetteur béta+ permet de réaliser une cartographie des coefficient d'atténuation tube à rayons X : le courant est responsable du nombre d'électrons du faisceau la haute tension entre l'anode et la cathode est responsable de l'énergie cinétique des électrons du faisceau l'augmentation du courant n'à pas d'effet sur la dose d'irradiation reçue on peut diminuer le flou géométrique en radiologie en augmentant la distance tube-détecteur et en diminuant la distance entre le détecteur et la patient le flou de diffusion d'écran efface les détails fins en radiologie en imagerie par rayons le contraste entre deux milieux de fluences respectives X1 et X2 est C=(X2-X1)/(X2+X1) on peut diminuer le flou géométrique en radiologie en augmentant la distance entre la source et le patient en imagerie, le contraste est diminué par le rayonnement diffusé. [...]
[...] la vitesse de propagation d'une onde acoustique dépend uniquement du milieu traversé la vitesse de propagation d'une onde acoustique dépend de l'impédance acoustique du milieu traversé la vitesse de propagation d'une onde acoustique varie en fonction de la température du milieu de propagation plus l'impédance acoustique augmente, plus la vitesse des US est élevée la vitesse de propagation des US est plus élevée dans l'eau (1500m/s) que dans l'air (300m/s) la vitesse de propagation d'une onde US est plus élevée dans les solides, puis les liquides et enfin les gaz. [...]
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