TEP & TEP-CT émetteurs de positons caméra TEP caméra TEP-CT applications en cancérologie autres applications conclusion
émetteurs de positons caméra TEP caméra TEP-CT applications en cancérologie autres applications conclusion
émission radioactive classique alpha noyaux d'hélium béta - électrons gamma photons a b - g émission de positons béta + positon « électron » positif anti-particule réaction d ’annihilation Dirac 1927 Anderson 1932 b +
exemple du fluor 18 F O positon neutrino instable stable p n + + + n p p n p p n n n n n p n n n p p p n p n p p p p n n p n n n n n p p p neutrino F 18 9 O 18 8 instable stable p n + + +
devenir du positon : réaction d ’annihilation g 511 keV libre parcours moyen e- 180 ° g 511 keV E = mc2
différents émetteurs de positons isotope période Emax b+ libre parcours moyen minutes keV mm 11C 21 960 4,1 13N 10 1200 5,4 15O 2 1730 8,2 18F 110 630 2,6 lumière visible 3 eV photons X 130 keV photon 123I 160 keV photon annihilation 511 keV
production des émetteurs de positons
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détection des photons : photo-multiplicateur (PM) cristal cathode dynodes anode photon électron
caméra TEP blocs de 8 x 8 cristaux + 4 PM 4 anneaux de 72 blocs 18432 cristaux de détection résolution spatiale # 5 mm cristaux PM
caméra TEP détection de coïncidence < 12 ns
caméra TEP détection 2D et 3D
gamma caméra et caméra TEP
caméra TEP
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60 cm RX scanographe TEP TEP - CT
TEP-CT Scan TEP 170 cm x 168 cm x 110 cm rotation : 30 t / min Scan spiralé : 1 - 8 min TEP : 6 - 40 min 110 cm 60 cm 168 cm Scan TEP 100 cm zone d’exploration bi-modalités
TEP - CT : fusion des images + = Scan TEP TEP - CT