Cours 5 - Imagerie Flashcards

1
Q

Qu’est ce que la Fluoroscopie?

A
  1. Forte irradiation
  2. Écran fluorescent : émission de lumière visible lorsque frappé par la radiation ionisante
  3. Intensificateur d’image : voir les images sous conditions normales (plus de chambre noire)
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2
Q

Qu’est ce qu’une mammographie?

A

Imagerie médicale utilisée pour détecter les anomalies et les tumeurs dans les tissus mammaires. Elle consiste à prendre des radiographies des seins à l’aide d’un équipement spécialisé appelé mammographe

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3
Q

Comment fonctionne la mammographie?

A
  1. Émission de rayons X à travers le tissu
  2. Compression du sein entre deux plaques
  3. Captation des rayons X
  4. Traitement et analyse des données
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4
Q

Qu’est ce que l’énergie de liaison?

A

Énergie nécessaire pour retirer un électron complètement de l’atome

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5
Q

Qu’est ce qu’une cascade d’électrons?

A
  1. Retrait d’un e- par un photon
  2. Lacune dans la couche comblée par couche supérieure
  3. Énergie libérée (photon → rayon X)
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6
Q

Quels sont les technologies reliées à chaque rayonnement?

A
  • Visible : Endoscopie, Microscopie
  • Ultraviolet : Fluoroscopie
  • Rayons X : Radiographie
  • Rayons gamma : Scintigraphie
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7
Q

Qu’est ce que l’ionisation (rayonnement ionisant)?

A

Énergie suffisante pour ioniser la matière → détacher un ou plusieurs e- d’un atome

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8
Q

Qu’est ce que le transfert linéique d’énergie?

A

Quantité d’énergie transférée au milieu cible suite à la perte d’énergie de la particule chargée

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9
Q

Quel est le nom de l’objet permettant de produire des rayons X? (Création de photons X possédant diverses énergies)

A

Tube à vide (de Coolidge), tube à anode tournante

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10
Q

Comment fonctionne le tube à vide?

A
  1. Production d’e- par le filament chauffé par un courant
  2. Attraction des e- par une cible métallique portée à une forte tension positive (anode) par rapport au filament (cathode)
  3. Décélération des e- à l’arrivée sur l’anode ; transformation de l’énergie cinétique en chaleur et en rayons X
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11
Q

Quels sont les éléments d’un tube à vide?

A

Anode:
- Tungstène (poids atomique élevé)
- Foyer optique (Aire de contact entre l’anode et les e- venant de la cathode)
- Inclinaison de l’anode (Pour diriger les photons X)
Cathode:
- Configurations du filament et foyer optique
Filtration:
- Enlever les rayonnements n’ayant pas l’énergie désirée, car création de flou et dose inutile au patient

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12
Q

Qu’est ce que le rayonnement de freinage?

A
  1. Passage d’un e- à proximité d’un atome
  2. Freinage dû à la charge négative du nuage électronique
  3. Déviation due au noyau positif = perte d’énergie
  4. Énergie de freinage dégagée sous forme de rayon X
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13
Q

Rayonnement de fluorescence

A

Mécanismes d’atténuation aux faibles énergies:
1. Collision de l’e- incident avec un e- du nuage électronique de l’atome
2. éjection de l’e-
3. Cascade d’e- d’une couche périphérique vient remplacer l’e- manquant

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14
Q

Qu’est ce que l’effet photoélectrique?

A
  1. Photon X donne la totalité de son énergie à un électron, qui est expulsé
  2. Suit une cascade d’électron
  3. Émission d’un e- Auger (rayon X) si photon X assez énergétique
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15
Q

Qu’est ce que l’effet Compton?

A

Mécanismes d’atténuation aux fortes énergies:
1. Une partie seulement de l’énergie du photon X permet d’éjecter l’e-
2. Le photon X est dévié et poursuit sa route

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16
Q

Pourquoi les mécanismes d’atténuation se produisent?

A

Création d’un rayonnement X diffusé, de direction différente du rayonnement incident ; le patient devient une source de rayons X (bruit dans l’image)

17
Q

Quelles sont certaines propriétés de l’image?

A
  • Netteté : absence de flou
  • Contraste : Différence dans l’échelle de gris de l’image
  • Résolution spatiale : capacité de différencier deux points à une certaine distance l’un de l’autre
18
Q

Comment fonctionne la radiographie?

A
  1. Tube de Coolidge : produit un faisceau de RX
  2. Faisceau incident et homogène de RX
  3. Patient atténuant le faisceau de RX
  4. Faisceau sortant (transmis) de RX hétérogène: image radiante
  5. Appareil de détection reçoit le faisceau transmis
19
Q

Quels sont les 3 différents types de radiographie?

A
  1. Conventionnelle : Écran-film (problème intensité lumineuse)
  2. Avec amplificateur de luminance : 2 écrans convertisseurs et un tube à vide (a. 1er écran convertit rX en photons, b. libération d’e- faibles, c. accélération des e- dans tube à vide, d. 2e écran convertit e- accélérés et convertit image
  3. Numérique : Écrans radio luminescents à mémoire (ERLM) - écrans photostimulables - plaques au phosphore
20
Q

Qu’est ce que la tomodensitométrie? (CT-Scan)

A
  1. Émission rayons X
  2. Collimateur dirige rX vers une partie du patient
  3. Traverse +/- patient
  4. Réseau de détecteurs captent les rayons réfractés/réfléchis (Hélicoidal maintenant)
21
Q

Quelle technologies est utilisée lors d’une échographie?

A

Les ultrasons

22
Q

Qu’est-ce que les ultrasons?

A
  1. Son à une fréquence très élevée
  2. Vitesse modifiée en fonction du milieu traversé (impédance - résistance des tissus au passage des ultrasons)