Dosimetrie Flashcards

1
Q

Def rayonnement ?
Certains sont dits ionisant pourquoi ?

A

Émission d’énergie et/ou un faisceau de particules
Certains sont dits ionisants car ils émettent des «rayons d’énergie suffisante pour transformer les atomes qu’ils traversent en ions»

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Q

Quels sont les 2 types de particules ?

A

Directement ionisants: ionisent directement milieu: protons, e-, alpha, bêta
Indirectement: particules non chargées (photons, neutrons) qui mettent en mouvement des particules directement ionisants (photons X ou gamma)

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3
Q

% exposition naturelle et artificielle aux rayonnenment ?

A

Naturelle > 58%: cosmique, tellurique, radon, eau, aliments
Artificiel > 42% exposition médicale, essais nucléaires

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4
Q

Origine naturelle par an est de ?

A

2,9 mSv/ an

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5
Q

Famille de quels éléments tellurique ?

A

Uranium 238
Potassium 40 !!! (Eau)

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6
Q

Différentes expositions ?

A

Intentionnelle ou accidentelle
Externe ou interne
Globale ou partielle

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7
Q

Mode d’exposition ?

A

Externe sans contact cutané = irradiation
- imagerie ou thérapie
- X, gamma, beta mais pas alpha

Externe avec contact

Interne
- ingestion
- inhalation
- oculaire/ percutanée
- injection

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8
Q

Contamination interne ?

A

Fixation organes cibles
Pas de «nettoyage» possible
Élimination physiologique + décroissance radioactive

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9
Q

Dosimetrie a pour but ?

A

De mesurer la quantité d’énergie déposée dans un T ou organisme vivant lors d’une exposition a des rayonnements ionisants

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10
Q

Effets biologiques des rayonnements ionisants dépendent essentiellement ?

A

A l’énergie absorbée par unité de volume par le T irradié

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11
Q

Dans les applications diagnostiques, on s’intéresse a quelle relation ? Et dans applications thérapeutiques ?

A

Applications diagnostiques > rapport bénéfice/ risque
Applications thérapeutiques > rapport dose- effet

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12
Q

3 unités pour mesurer radioactivité ?

A

Bequerel (Bq): nombre de désintégration/ sec > utilise pour activité radioactive
Gray (Gy): énergie rayonnement reçu, énergie cédé par unité de masse > dose absorbée
Sievert (Sv): effet de irradiation reçue > dose équivalente absorbée

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13
Q

Dose absorbée: énergie absorbée par unité de masse ?

A

D = dE/ dm
dE : NRJ communiquée par la RI a la matière dans un élément de volume
dm: masse de matière contenue dans cet élément de volume

En Gy

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14
Q

Débit de dose ?

A

D = dD/ dt

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15
Q

Transfert linéique d’énergie ?

A

Énergie déposée par unité de longueur parcourue
TLE = dE/ dl avec dE = NRJ perdue par une particule chargée
(en eV/ microm ou keV/ microm)

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16
Q

Dose équivalente ?

A

Ht,r = Wr * Dt,r

17
Q

Wr des rayonnements liés photons, toutes énergies ?

18
Q

Dose efficace ?

A

E =somme (Wt * Ht)

Avec Ht : dose eq totale
Wt : facteur de pondération pour le T ou l’organe T

19
Q

Dose efficace représente ?

A

Somme des doses équivalentes pondérées délivrées par exposition interne et externe aux différents tissus et organes du corps

20
Q

Dose efficace double pondération ?

A

E =Dt,r * Wt * Wr
En Sv

21
Q

Quels sont les organes les plus radiosensibles

A

Les gonades

22
Q

Effets déterministes ?

A

Précoce ou a moyen terme
Avec seuil
Obligatoires
Généralement réversibles
Gravité proportionnelle a la dose
Ex: syndrome d’irrigation globale aiguë, brûlure…

23
Q

Effets stochastiques ?

A

Tardifs
Sans seuil
Aléatoires
En général irréversibles spontanément
Gravité indépendante a la dose
Ex: cancers, effets génétiques

24
Q

Effets stochastiques sur quelles cellules ?

A

Effets sur les C somatiques: risque de cancer
C germinales: risque de transmission d’anomalies génétiques

Dans tous les cas il s’agit que d’un risque (plus de «chances» de ne rien avoir)

25
Q

Dose < 0,25 Gy ?
0,25 < dose < 1 Gy ?

A

Il n’y a pas de symptômes
Signes hématologiques possibles, réversibles
Quand on augmente, signes digestifs, MO
+ en + on augmente effets secondaires

26
Q

Effets stochastiques sont toujours liés aux fortes doses

A

F aux faibles doses

27
Q

Effets déterministes des RI ne surviennent qu’au delà d’un seuil connu fixé a ?

A

200 mSv pour une exposition unique

28
Q

Effets stochastiques des RI n’ont jamais pu etre mis en évidence sur le plan épidémiologique dans l’espèce humaine pour une valeur inférieure a ?

A

100 mSv pour une exposition unique

29
Q

Quels sont les trois principes fondamentaux de la protection ?

A

Justification
Optimisation
Limitation

30
Q

Radioprotection ?

A

Ensemble des mesures mises en œuvre pour protéger les patients, les personnels exposes professionnellement, le public et l’environnement des effets néfastes connus ou potentiels des rayonnement ionisants

31
Q

Justification ?

A

Il faut savoir si un examen est utile

32
Q

Quelles sont les limites de doses a ne pas dépasser ?

A

2 catégories de travailleurs et le public ne doivent pas recevoir + de 1 mSv corps entier

33
Q

Quels sont les moyens a disposition pour protéger personnel ?

A

Temps
Distance
Écran