Utilisation Ch. Bochu DEUST 2017.

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Dosimétrie Ch. Bochu DEUST 2018.
Transcription de la présentation:

Utilisation Ch. Bochu DEUST 2017

Utilisation industrielle 58 réacteurs dans 19 centrales Centrales électro-nucléaires 58 réacteurs dans 19 centrales

Utilisation industrielle Centrales électro-nucléaires Jauges de mesures Radio et gammagraphie Eradication d’insectes nuisibles Conservation des aliments Stérilisation Sources d’énergie (satellites)

12 millions de procédures médicales avec des radio-isotopes Utilisation médicale 12 millions de procédures médicales avec des radio-isotopes 90% diagnostiques 10% thérapeutiques

Sources extérieures à l’organisme Rayons X, « Bombe au Cobalt » Thérapie Radiothérapie : Sources extérieures à l’organisme Rayons X, « Bombe au Cobalt » Rayons g, accélérateurs

Sources implantées dans l’organisme Thérapie Curiethérapie : Sources implantées dans l’organisme Iridium 192 – fils souples ou aiguilles Iode 125 – grains (Prostate) Enrobage en platine

Radiothérapie métabolique : Administration d’un radioélément Se fixe sélectivement dans un organe Exemple : Cancer de la Thyroïde Iode 131 – T = 8 j – Q = 1 MeV – b- et g Hospitalisation en chambre individuelle protégée Recueil séparé des urines Visites interdites Limitation de l’exposition des soignants

Radiothérapie métabolique : Administration d’un radioélément Se fixe sélectivement dans un organe Exemple : Rhumatismes Ytrium 90 – T = 3 j – Q = 2,2 MeV – b- Pas d’hospitalisation Pas de protection particulière de l’entourage

Main d'Anna Bertha Röntgen, la femme du découvreur des rayons X Diagnostic Radiographies : Rayons X Main d'Anna Bertha Röntgen, la femme du découvreur des rayons X

Diagnostic Radiographies : Rayons X Radiographie classique Radiographie bi-photonique

Nécessité d’assembler plusieurs clichés Diagnostic Radiographies : Rayons X Déformations Nécessité d’assembler plusieurs clichés

Possibilité de corps entier Possibilité de modéliser en 3D Diagnostic Radiographies : Rayons X Pas de déformations Possibilité de corps entier Possibilité de modéliser en 3D Moins d’irradiation qu’un scanner

Diagnostic Radiographies : Rayons X

Diagnostic Scanner : Rayons X

Par les différences de contraste localise les tumeurs Diagnostic Scanner : Rayons X Par les différences de contraste localise les tumeurs Permet des coupes fines dans toutes les directions

Diagnostic Scanner : Rayons X

Irradiation importante Environnement impressionnant Diagnostic Scanner : Rayons X Irradiation importante Bruyant  Mécanique Environnement impressionnant

Injection de radio-isotopes Diagnostic Scintigraphie : Rayons g Injection de radio-isotopes

Quasiment tous les organes Diagnostic Scintigraphie : Rayons g Quasiment tous les organes 99Tcm, 123I, … Os – foie- tumeurs par anticorps marqués à l’indium 111

Tomographie par Emission de Positons Diagnostic TEP : Tomographie par Emission de Positons

Diagnostic TEP : Nodule pulmonaire gauche – détection d’un petit nodule à droite

Diagnostic PET-Scan : TEP + Rayons X

Rayonnement non ionisant Champ magnétique (1 à 7 Teslas) Diagnostic IRM : Rayonnement non ionisant Champ magnétique (1 à 7 Teslas) Onde électromagnétique (10-6 à 10-9 eV) Analyse des protons de l’eau

Diagnostic IRM :

Parfait pour tous les organes mous Bruit très important (protections) Diagnostic IRM : Parfait pour tous les organes mous Bruit très important (protections) Pas d’objets métalliques Contre-indications : simulateur cardiaques, implants métalliques, femme enceinte (- 3 mois) Nombre d’appareils en augmentation En 2013, 618 en France, 51 en Nord-PdC

Diagnostic TEP-IRM : TEP + IRM

Comparaison de l’irradiation A = radio membre E = Radio abdomen E B = panoramique dentaire F = 1 an B G = scanner thorax C = radio poumon C G D = mammographie D H = scanner abdomen E = scanner crâne E A F H 0,2 0,5 1 3 40 50 120 200 A B C D E F G H 1,5 j 4 j 7 j 20 j 300j 365 j 900 j 1500 j

Comparaison de l’irradiation A = radio membre E = Radio abdomen B = panoramique dentaire F = 1 an G = scanner thorax C = radio poumon H = scanner abdomen D = mammographie E = scanner crâne 2 an 10 ans I RM Scintig. TEP 0,2 0,5 1 3 40 50 120 200 A B C D E F G H 1,5 j 4 j 7 j 20 j 300j 365 j 900 j 1500 j