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Publié parAnatole Foucault Modifié depuis plus de 10 années
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TEP & TEP-CT émetteurs de positons caméra TEP caméra TEP-CT
applications en cancérologie autres applications conclusion
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émetteurs de positons caméra TEP caméra TEP-CT applications en cancérologie autres applications conclusion
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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 Anderson 1932 b +
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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 + + +
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devenir du positon : réaction d ’annihilation
g 511 keV libre parcours moyen e- 180 ° g 511 keV E = mc2
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différents émetteurs de positons
isotope période Emax b+ libre parcours moyen minutes keV mm 11C ,1 13N ,4 15O ,2 18F ,6 lumière visible 3 eV photons X 130 keV photon 123I 160 keV photon annihilation 511 keV
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production des émetteurs de positons
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émetteurs de positons caméra TEP caméra TEP-CT applications en cancérologie autres applications conclusion
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détection des photons : photo-multiplicateur (PM)
cristal cathode dynodes anode photon électron
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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
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caméra TEP détection de coïncidence
< 12 ns
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caméra TEP détection 2D et 3D
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gamma caméra et caméra TEP
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caméra TEP
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émetteurs de positons caméra TEP caméra TEP-CT applications en cancérologie autres applications conclusion
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60 cm RX scanographe TEP TEP - CT
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TEP-CT Scan TEP 170 cm x 168 cm x 110 cm rotation : 30 t / min
Scan spiralé : min TEP : min 110 cm 60 cm 168 cm Scan TEP 100 cm zone d’exploration bi-modalités
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TEP - CT : fusion des images
+ = Scan TEP TEP - CT
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