Imargerie Modul 1 Flashcards

1
Q

Nommez des exemples de techniques d’imagerie utilisant de la radiation, autre que la radiographie standard

A

scintigraphie (rayons gamma)
tomodensitométrie (rayons X)
fluoroscopie (rayons X)
radiothérapie (rayons X)

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Q

Nommez des exemples d’imagerie sans radiation

A

Échographie (ultrasons)
Résonance magnétique (IRM)

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3
Q

Quelle est la longueur d’onde des rayons X?

A

Très courtes

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4
Q

Quelle est l’énergie des rayons X?

A

Très élevée

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5
Q

Qu’est-ce qui donne le pouvoir de pénétration des rayons X?

A

Courte longueur d’onde donc énergie élevée

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6
Q

De quoi est composée la cathode dans le tube à rayons X? Sa fonction?

A

Cathode=pôle négatif

Contient le filament qui est la source d’électrons

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7
Q

Comment est produit le nuage d’électrons?

A

Courant électrique -> filament dans la cathode chauffe-> énergie fournie aux électrons du filament-> électrons libérés autour du filament

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8
Q

Qu’est-ce qui détermine la quantité d’électrons libérés du filament?

A

L’amplitude du courant ( ou mA =milliamperage)

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9
Q

Par quel acronyme désigne-t-on le nombre d’électrons dans les chartes?

A

mA

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10
Q

Quelle est la fonction de la parabole dans le tube à rayons X?

A

Limiter l’étendu du nuage d’électrons facilitant la direction des électrons vers l’anode

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11
Q

Quelle est la fonction de l’anode?

A

Pôle positif

C’est la cible des électrons provenant de la cathode

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12
Q

Quels sont les 2 types d’anode possible? Quels sont leurs caractéristiques?

A

Rotative(forme de disque, tourne à très haute vitesse, plus grande superficie donc meilleure distribution de la chaleur, chez machines immobiles)

Stationnaire (machines portatives)

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13
Q

Pourquoi est-ce que l’anode est placée à un angle de 12-15 degrés?

A

Limite l’étendue du faisceau de rayons X nouvellement produits et leur direction efficace vers le patient

Améliore le détail de l’image obtenue

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14
Q

Quel est le but du filtre dans le tube à rayons X?

A

Absorber les rayons X de basse énergie qui sont inutiles à la génération d’une image mais augmentent la dose de radiation pour le patient

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15
Q

Quelles sont les étapes de la formation d’un nuage d’électrons et leur déplacement vers l’anode?

A

1. Cathode chauffée-> production nuage d’électrons entourant le filament (mA)
2. Courant électrique soumettant la cathode et l’anode à une différence de potentiel électrique (cathode devient négative et anode positive)
3. Différence polarité attire électrons vers l’anode. Plus différence grande (kV), plus énergie électrons frappant l’anode est grande
4. Interactions entre électrons et atomes de l’anode= production de rayons X

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16
Q

L’énergie cinétique des électrons frappant l’anode est transférée en rayons X via quels interactions? Quel % de toute l’énergie?

A

Interactions de freinage ou radiation caractéristique =1%

99% énergie sous forme de chaleur

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17
Q

Quels sont les 3 facteurs d’exposition?

A

la tension (énergie)= kVp

l’intensité (# d’électrons)= mA
le temps (s)

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18
Q

Que doit-on voir lors d’une sous-exposition? Pourquoi?

A

Image manque de détail, plus blanc

Pas assez de rayons X pour interagir avec le patient et bien délimiter le contour des structures

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19
Q

Que voit-on lors d’une sur-exposition?

A

Image trop foncée par endroits, certaines structures plus minces (parties de structures remplacées par du noir)

20
Q

Lequel est une sous-exposition et lequel un sur-exposition?
Gauche = ?
Droite = ?

A

G=sous

D=sur

21
Q

Que dicte le kVp?

A

la différence de potentiel entre l’anode et la cathode-> vitesse et énergie des électrons provenant de la cathode donc énergie des rayons X

Rayons X doivent avoir assez d’énergie pour pénétrer la structure et produire une image

kVp directe l’énergie maximale et l’énergie moyenne des rayons X produits

22
Q

Que dicte le mA?

A

Le nombre d’électrons dans le nuage d’électrons qui vont bombarder l’anode et donc le nombre de rayons X susceptibles d’atteindre le patient

doit avoir un nombre suffisant de rayons X pour bien délimiter les contours de la structure radiographiée et produire une image

23
Q

À quoi sert le temps d’exposition?

A

Permet d’exposer une structure avec un qté raisonnable de RX pour avoir une bonne image

Note:
Plus le temps est long, plus # électrons libérés par la cathode est grand, plus le nombre de rayons X produits et grands et plus les chances que image noircisse sont grandes

courant (mA) X temps d’exposition (s)= #d’électrons par unité de temps (mAs)

24
Q

Sur quoi se base les chartes nous indiquant le kVp, le mA et le mAs à utiliser?

A

L’épaisseur de la région anatomique

25
Q

Quelles sont les 3 interactions entre le patient et les rayons X?

A

Transmission
Absorption
Radiations secondaires (ou diffusées)

26
Q

Qu’est-ce que la transmission?

A

Absence d’interaction entre le patient et le rayon X(ne passe pas à travers une structure, explique pk arrière-plan est noir)

Rayon X passe tout droit et frappe le détecteur, laissant un petit point noir

27
Q

Qu’est-ce que l’absorption?

A

Absorption/capture complète du rayon X par les atomes du patient par une réaction photoélectrique

28
Q

Quelle réaction est responsable de la bonne visualisation des os à la radiographie et explique pourquoi ils apparaissent blancs?

A

L’absorption

29
Q

Où est-ce que l’absorption est plus susceptible de survenir?

A

Dans les tissus ou matériaux avec un nombre atomique élevé (tissus minéralisés =calcium; produits de contraste = baryum et iode; et plomb)

30
Q

Comment se produit la radiation secondaire (ou radiation diffusée)?

A

Rayon X atteint le patient, frappe un électron orbital périphérique d’un atome et lui impose un changement de direction, libérant l’excédent d’énergie sous la forme de photon secondaire. Se produit jusqu’à ce que le rayon X n’a plus d’énergie

Peut aller dans toutes les directions

31
Q

V/F, l’absorption est la réaction la plus courante

A

**FAUX **

C’est la radiation secondaire qui compose 50-90% de l’image photographique

32
Q

V/F: la radiation secondaire n’affecte pas la qualité de la radiographie obtenue

A

FAUX, c’est le plus néfaste pour la qualité de la radiographie, rayon X peut se rendre au détecteur mais à un endroit pas représentatif car trajectoire aléatoire

33
Q

Quels sont 2 façons de limiter la radiation secondaire?

A

Collimation et grilles anti diffusantes

34
Q

Qu’est-ce qui influence la production de radiation secondaire (3)?

A
  1. La composition atomique du patient (+ matériel avec nombre atomique élevé, ex: os ou produit contraste, + il y a d’absorption)
  2. L’épaisseur de tissu à traverser (+ épais,+ de chances d’avoir photons qui entrent en collision avec atome et + plus d’absorption des rayons X et radiation secondaire)
  3. la densité physique du patient (comme épaisseur: + dense= + absorption et + radiation secondaire)
35
Q

Les interactions entre les rayons X et les atomes vont donner quelle couleur?

A

Blanc

36
Q

Qu’est-ce que le point focal?

A

Surface de l’anode bombardée par les électrons lors de l’exposition

37
Q

Comment peut-on améliorer l’image en jouant sur le point focal?

A

En reduisant la taille du point focal

Note:
Plus le point focal est petit, plus le point d’origine des rayons X est petit et plus le faisceau donnera un meilleur détail des structures radiographiées

38
Q

V/F: la plupart des cathodes possèdent deux filaments et donc deux points focaux

A

Vrai, le plus petit génère un point focal plus petit et donc un meilleur détail mais moins résistant à la chaleur donc utilise juste si bas mAs

39
Q

Si on veut un détail maximal comme pour l’étude du système myoarthro, on choisi une petit point focal ou un gros?

A

Un point focal plus petit (petit filament)

40
Q

Quand utilise-t-on le gros filament/gros point focal?

A

Expositions élevées donc pour thorax ou abdomen, surtout chez gros chiens

41
Q

Que sont les collimateurs?

A

Plaques de plomb limitant l’étendue du faisceau radiographique primaire, à sa sortie du tube

42
Q

Qu’est-ce qui est muni d’une lumière de localisation avec une croix de centrage qui assiste la sélection de la taille de la région à imager et son centrage?

A

Collimateur

43
Q

Lequel des deux appareils permet une
exposition plus élevée?

A

B

44
Q

Rôle des grilles antidifusante

A

Grille placée entre le patient et le detecteur, permettant ainsi de capter les radiations secondaires

45
Q

Comment savoir si un radio est adequate:

A

1-evaluation d’erreur exposition ( zone sur ou sous exposée)
2-Evaluation du detail de la radio ( netteteté des rebords et des structures
3-Evaluation d’adtéfact ( Object dans le faisceau d exposition,, double exposition)

46
Q

Evaluation d’artéfact:

lequel est
-Object dans le faisceau d exposition,
-double exposition

A

Droitre=Object dans le faisceau d exposition
Gauche= double exposition