Intra Flashcards

1
Q

Quel est le nombre de masse?

A

Nombre de neutrons et protons

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Qu’est-ce que le numéro atomique représente ?

A

Nombre de protons

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Qu’est ce que la création de Paire?

A

Lorsqu’un photon d’énergie au moins 1022keV passe proche d’un noyau, il va créer un eléctron et positron

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Qu’est ce que l’Annihilation?

A

Lorsqu’un electron et un positron font contact, il se detruisent et crée deux photons

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Quel est l’énergie nécessaire pour libérer les neutrons et protons du noyau ?

A

Energíe de liason

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Quel est l’interaction qui permet de garder les neutrons et protons collés ?

A

L’interaction Forte

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Qu’est ce qu’un Isotope

A

Des éléments de nombre de neutrons différents mais avec le même nombre de protons

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Quelles sont les unités du Grey?

A

Joule/kg

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Comment appellons nous un atome avec un electron de moins?

A

Ion

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Pour qu’un atome lourd reste stable, a t-il besoin de plus de neutrons ou protons?

A

Neutrons

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Qu’est-ce que l’énergie de désintégration ?

A

La différence d’énergie de l’atome avant la désintégration comparé a après

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Quelle est l’équation pour déterminer l’énergie de désintégration Q lors d’un relachement \beta +?

A

(M_i - (M_f + 2m_e))*931.5 MeV/u

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Quelle est l’équation pour déterminer l’énergie de désintégration Q lors d’un relachement \beta -?

A

(M_i - (M_f + m_e))*931.5 MeV/u

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Quelle est l’équation pour déterminer l’énergie de désintégration Q lors d’une capture électronique?

A

(M_i + m_e - M_F)*931.5 MeV/u

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Quelle est l’équation pour déterminer l’énergie de désintégration Q lors d’un relachement \alpha?

A

(M_i - M_f - M_{He})*931.5 MeV/u

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Qu’est ce qui est rélaché lors d’une désintegration alpha?

A

Un Helium++ contenant 2 neutrons et 2 protons

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Comment est ce que l’énergie de transition/désintégration va affecter un atome?

A

Elle va être convertie en quantité de mouvement

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Quel est la masse d’un anti-neutrino?

A

0

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Quel signifie deux atomes isobariques?

A

Deux atomes avec le même nombre de masse (A = proton + neutron)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Quelle condition doit être respecté pour la desintegration Beta+?

A

La différence de mssse entre les deux isotopes doit être supérieure à 1022 MeV

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Une désintégration de Beta+ et Beta- emet quoi aussi?

A

Neutrino (Beta+) et antineutrino (Beta-)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Qu’est-ce que la capture électronique?

A

Un electron qui se fait attrapper par le noyau

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Qu’est ce que la desintegration par conversion interne?

A

Un atome qui emet un electron de forte énergie (electron s’appelle Electron de conversion)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Qu’est ce qu’y a plus de chances de donner le cancer? Electron de faible ou forte énergie?

A

Electrons de faible énergie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

C’est quoi que represente l’unité du Becquerel/Activité ?

A

Nombre de désintégrations par seconde, ou l’activité

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Combien vaut le Curie?

A

37 Giga Becquerel

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Quels sont les deux manières qu’un electron libre peut interragir avec un atome?

A

Ionisation/Collision et Radiation (Ejecter un rayon X/ rayonnement de freinage)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Quelles sont les conditions pour la création de paires?

A

Un photon d’énergie minimale de 1022 keV qui passe proche d’un noyau

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Quel à le plus grand pouvoir d’arrêt d’un électron? Le pouvoir d’arrêt de collision ou de radiation?

A

Collision, l’électron va frapper les électrons

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Quel type de pouvoir d’arrêt des électrons contribue le plus au traitement du cancer?

A

Collision, car les électrons ont moins de porté que les photons, alors ils vont plus rester dans le corps pour battre le cancer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Quelle type d’interaction (3) de photons transfèrent de l’énergie dans la tumeur?

A

L’effet photoélectrique, car il donne tout son énergie et c’est local
Compton
Création de paire, car il depose de l’énergie et crée deux particules

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Quels sont les interactions possibles des photons de 100 keV dans l’humain et lequelles depossent de l’énergie?

A

Cohérent, incohérent (Compton) et photoélectrique. Seulement incohérent et photoélectrique depossent de l’énergie.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Quels sont les interactions possibles des photons de 2 MeV dans l’humain?

A

Création de paires, Compton

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

C’est quoi le Kerma?

A

Énergie transferée par J/kg

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Quel est le flux de particules?

A

Nombre de particules qui vont sur une surface

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Quel est le flux d’énergie?

A

C’est le flux de particule multiplié par l’énergie de chaque particule

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Quand est-ce que le Kerma est égal à la dose transferée?

A

Lorsqu’il n’y a pas de rayonnement de freinage, donc toute l’énergie a été tranferée

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Qu’est ce que la dose équivalente?

A

Depôt d’énergie en fonction de la particule utilisé, car il a des particules qui ont plus d’impact radiactifs

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

Qu’est ce que la dose effective?

A

Exprime la dose en terme de risques selon l’organes, car certains organes sont plus a risques que d’autres

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

Quelle est la couche de demi-atténuation? (CDA)

A

L’épaisseur de matériel requise pour atténuer les photons de moitié

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

Quel est la dose d’exposition?

A

La capacité d’un faisceau de photons d’ioniser l’air

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

Quelle est la constante du taux d’exposition?

A

C’est le taux d’exposition (R/h) à une distance de 1 mètre d’une source d’activité de 1 Curie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

Quelles sont les unités de la constante du taux d’exposition?

A

Rm^2 / h Ci
Roetgen mètres carrées / heures Curie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

Quel est le transfert d’énergie linéique et ces unités?

A

Énergie déposée en fonction de la longueur du parcours (keV/um)

45
Q

Un photon qui frappe un électron en orbite et lui donne son énergie pour qu’il puisse partir du noyau, le photon change la trajectoire et a moins d’énergie. Quel est le nom de cet effet?

A

Effet Compton

46
Q

Quel sont 5 effets qui produisent des électrons énergétiques?

A

Effet photoélectrique
Effet Compton
Création de paires
Émission \beta -
Émission Auger

47
Q

C’est quoi l’effet photoélectrique?

A

Un photon qui donne tout son énergie a un électron, il disparrait et l’électron s’échappe du noyau

48
Q

Quel sont les électrons favorables pour l’effet photoélectrique?

A

Électron des couches internes des atomes lourds

49
Q

Comment fonctionne un tube photomultiplicateur?

A

Un photon frappe un crystal, ce qui crée une scintillation. Cette scintillation éjecte des électrons d’une photocathode, ces électrons se font guider par plusieurs dynodes qui les font accélerer et libérer encore plus d’électrons. Ils se font collecter par l’anode et produisent un fort courant mésurable.

50
Q

À quoi sert les cristaux dans les détecteurs?

A

Créer des scintillations

51
Q

Qu’est ce que les compteur proportionnels peuvent faire que les chambre d’ionisation peuvent pas?

A

Compter les particules individuellement

52
Q

Quels sont les deux types d’accélérateurs?

A

Électrostatique et cyclique

53
Q

Quel est le but d’un cyclotron?

A

Faire des isotopes pour produire des radiotraceurs

54
Q

Qu’est ce que un radical libre?

A

Un atome, molécule ou ion ayant un électron non pairé. Il est très réactif et lui manque un électron

55
Q

Qu’est ce que les métastases?

A

Les cellules cancéreuses qui migrent et se rependent dans différentes parties du corps. Elles deviennent très dures à traiter

56
Q

C’est quoi le débit de dose?

A

Le taux de rayonnement par temps, une particule avec une courte demi-vie à un grand débit de dose

57
Q

Qu’est ce que le transfert d’énergie linéaire (TEL)?

A

Quantité d’énergie déposé par longueur du parcours d’une particule. Plus le TEL élevé, plus les dommages à l’ADN sont importants

58
Q

Quelles sont les unités du TEL?

A

dE / dl (keV / \micro m)

59
Q

Quelles sont les unités d’une joule (J)?

A

kg m^2 / s^2

60
Q

Qu’est ce que des isotones?

A

Atomes ayant même nombre de neutrons

61
Q

Qu’est ce que des isobars?

A

Atomes ayant le même nombre de masse A

62
Q

Comment sont produits les Rayons X?

A

On prend des électrons qu’on accèlere vers l’anode ce qui produit des rayonnements de freinage. Ce rayonnement de freinage produit des rayons X

63
Q

Qu’avons nous besoin pour faire de la TEP?

A

Des radiotraceurs qui émettent des positrons

64
Q

Qu’avons nous besoin pour faire de l’imagerie par la TDM?

A

Des rayons X

65
Q

Qu’avons nous besoin pour faire de l’imagerie par l’IRM?

A

Nous avons besoins d’exciter les protons avec des radiofréquences pour mésurer leur courant

66
Q

Quelles sont les quatres étapes de la division cellulaire?

A

G1
S-Phase
G2
Mitose

67
Q

Quelles sont les deux techniques de traitement du cancer les plus courantes?

A

Chimiothérapie
Radiothérapie

68
Q

En quoi consiste la radiothérapie?

A

Faisceau externe de particules qui sont visés vers la tumeur pour la détruire

69
Q

Comment faisons nous pour calculer l’énergie de liason d’un atome?

A

Il faut prendre la masse de ces neutrons et protons et la soustraire par la masse actuelle et la masse des électrons. Il faut multiplier le résultat par 931.5 MeV/u. Si le probléme demande l’énergie par nucléon, il faut diviser la réponse finale par le nombre de Protons + Neutrons (A)

Énergie de Liason = ((Z * m_p + (A - Z) * m_n) - (m_atome + Z*m_é)) * 931.5 MeV/u

70
Q

C’est quoi le type d’intéraction “Cohérent”

A

Électron qui vibre et relâche un photon de même énergie en concequence d’un faisceau de photon qui passe proche. Il y a aucune perte d’énergie et ionisation de l’atome.

71
Q

Quels types de rayonnement possibles font suite à une absorption photoélectrique d’un faisceau de photons?

A

Photoélectrons, RX, Auger

72
Q

Quelles sont deux effets possibles après du dommage à l’ADN causé par des radiations?

A

Mort cellulaire et mutation ADN

73
Q

Quels sont les trois concequences possibles après la mort cellulaire?

A

Early Effects (Radiation sickness)
Effets long terme
Effets de developpement (fetus)

74
Q

Quels sont les deux concequences possibles après la mutation de l’ADN?

A

Effets heritables
Cancer

75
Q

Vrai ou Faux : Plus le TEL est élevé, plus la densité des dommages à l’ADN augmente?

A

Vrai

76
Q

Quel est la principale cible des radiations dans le corps humain?

A

L’eau

77
Q

Qu’est ce qu’un Radical Libre?

A

Molécule instable à cause qu’il possède un ou plusieurs électrons non pairés. Il réagit facilement avec d’autres molécules

78
Q

Quelles sont les principaux radicaux libres (4) formés lors de la radiolyse de l’eau?

A

OH, é_aq, H, O_2-

79
Q

Quelles sont les etapes nécessaires pour passer d’un dommage à l’ADN à une mutation?

A

Il faut que le dommage influence la fonction de la cellule, qu’il ne soit pas reparé, il ne doit pas nuire la survie de la cellule et la mitose.

80
Q

C’est quoi le non des trois types de lésions à l’ADN et les expliquer?

A

Lésions létales d’emblées (LLE) : Dommages a l’ADN inéparables qui conduisent à la mort cellulaire

Lésions Potentiellement Létales (LPL) : Dommages à l’ADN qui seront létaux si la cellule n’a pas le temps de se réparer

Lésions Sub-Létales (LSL) : Ces dommages peuvent être réparés facilement si leur nombre ne dépasse pas la capacité de la cellule de la réparer

81
Q

Comment est-ce que les chances d’induire des lésions létales d’emblées (LLE) peuvent augmenter?

A

En augmentant la dose de radiation et le transfert d’énergie linéaire (TEL)

82
Q

Nommez deux types de mort cellulaires et les décrires?

A

Mort immédiate : Mort en quelques minutes à quelques heures. Dose requise d’environ 50 Gy
Mort mitotique : Type de mort le plus fréquent. Il est produit dans la mitose lorsqu’il y a un mauvais partage de chromosome entre les cellules

83
Q

Comment est ce que le fractionnement de la dose marche et aide la radiothérapie?

A

Ça marche en fractionnant la dose de radiothérapie par 24h dans le but d’optimiser l’effet toxique à la tumeur et minimiser les dommages aux tissus saints qui ont une meilleur capacité de se réparer

84
Q

Quel est l’incovenient et l’avantage du test de formation de colonies?

A

L’incovenient est qu’il prend de 10 à 14 jours pour donner un résultat. L’avantage est qu’il permet de mieux prédire la survie des cellules au lont terme, surtout lorsque le type de mort cellulaire le plus fréquent est la mort mitotique, qui apparaît après quelques temps.

85
Q

Comment est-ce que le débit de dose influence la survie cellulaire?

A

Le débit de dose contrôle le nombre de lésions sub-léthales (LSL) fournies. Un trop haut débit de dose va donc donner trop de LSL et entrainer la mort cellulaire

86
Q

Quel technique peut être faite pour développer une meilleure résistance aux radiations?

A

La réponse adaptive, recevoir des petits débits de radiations pour garder les mécanismes de réparation actifs, donc être plus prêt lors d’une dose élevée de radiation

87
Q

L’adaptation cellulaire aux petites doses de radiation est-elle possible avec des rayonnements à haut TEL?

A

Non, elles sont léthales

88
Q

Expliquer le concept d’un radiosensibilisateur?

A

Un radiosensibilateur augmente la production locale de radicaux libres

89
Q

Expliquer le concept d’un radiosensibilisant?

A

Un radiosensibilisant augmente l’effet toxique des radiations en augmentant la sensibilité de la cible moléculaire ou en empêchant sa réparation

90
Q

Comment l’oxygène influence-t-il la radiosensibilité?

A

L’oxygène amplifie la génération des radicaux libres (OH) et fixe certains dommages à l’ADN

91
Q

Quel est le concept de l’effet de voisinage (bystander) ?

A

C’est des effets induits chez une cellule irradiée qui libère des facteurs qui induisent des réponses biologiques au cellules proches non irradiées. Pretty much Cellule A donne des dommages à son voisin, la cellule B

92
Q

Qu’est-ce que l’instabilité induite par radiations?

A

Dommages a l’ADN qui apparraisent ben après la radiation. Cette cellule transmet cet instabilité à sa progéniture

93
Q

Comment est-ce que l’instabilité génomique favorise le développement d’une résistance à la chimiothérapie?

A

Vu que la cellule cancéreuse est instable, donc accumule des mutations au cours de ces divisions, elle augmente sa probabilité de développer une résistance à la chimiothérapie

94
Q

Que sont les cellules subclogéniques?

A

Cellules qui conservent temporairement leur capacité de proliférer avant la mort

95
Q

Quels sont les trois facteurs des cellules qui permet de déterminer la réponse tissulaire?

A
  1. Le nombre de cellules clonogéniques : Nombre de cellules par volume qui proliferent
  2. Taux de prolifération : La vitesse que les cellules se divisent
  3. Capacité à reparer les dommages
96
Q

Quel est la loi de Bergonie Tribondeau?

A

La loi de Bergonie Tribondeau stipule que la sensibilité aux radiations d’un tissu est proportionnelle au nombre de cellules non différenciées et à leur vitesse de prolifération

97
Q

Comment est-ce que l’inflammation radio-induite peut influencer la réponse d’un tissu?

A

Il peut réduire la flexibilité du tissu et sa fonctionalité. Cela cause de l’incomfort et de la douleur

98
Q

Que sont les effets tissulaires aigues et tardifs et dans quels tissus se retrouvent t-ils?

A

Effets aigues : Effets rapides dans le tissus qui se divisent rapidement (ex. Intestins, épiderme)

Effets tardifs : Effets lents dans les tissus qui se divisent lentement (ex. Foie, rein, poumon)

99
Q

Qu’est ce qui permet de varier le niveau de radiosensibilité chez les cellules?

A

Leur niveau d’activité mitotique

100
Q

Vrai ou Faux : Le temps de latence dans la période de latence post-irradation dépend de la dose?

A

Faux

101
Q

Comment expliqu’on nous le concept de l’effet avalance post-irradation?

A

Augmenter la force de la dose augmente le nombre de cellules qui vont en mitose, donc augmente la mort cellulaire

102
Q

Quels sont les quatres syndromes à la suite d’une irridation du corps entier?

A

Syndrome Prodromal
Syndrome Cérébrovasculaire
Syndrome Gastrointestinal
Syndrome Hématopoiétique

103
Q

Qu’est-ce que le temps de latence?

A

Le temps entre la dose d’irradation et les effets biologiques

104
Q

Nommer pour le Syndrome Prodromal :
- Les tissus et systèmes touchés
- La dose impliqué
- Le temps de latence

A

Il touche l’estomac, les intestints et le neuromusculaire
Pour les doses de 1 à 100 Grey
Temps de latence de 5 à 15 minutes

105
Q

Nommer pour le Syndrome Cérébrovasculaire :
- Les systèmes touchés
- La dose impliqué
- Le temps de latence

A

Il touche les systèmes neurologique et cardiovasculaire
Pour les doses de 60 à 100 Gray
Temps de latence de 24 à 48 heures

106
Q

Nommer pour le Syndrome Gastrointestinal :
- Le tissu touché
- La dose impliqué
- Le temps de latence

A

Il touche la muqueuse intestinale
Pour les doses de 5 à 12 Gray
Temps de latence de 3 à 10 jours

107
Q

Nommer pour le Syndrome hématopoiétique :
- Le tissu touché
- La dose impliqué
- Le temps de latence

A

Moelle osseuse
Doses de 3 à 8 Gray
Temps de latence de 3 semaines ou plus

108
Q

Nommez deux impact subis dans la vie de gens qui ont réçu les effets des bombes atomiques lorsqu’ils étaient un foetus?

A

Réduction de la taille et perte de quotient intellectuel

109
Q

Pourquoi l’impact d’un volume d’irradiation dépend des unités fonctionnelles de l’organe irradié?

A

Car si un tissu est dependant d’un autre pour un bon fonctionnement, alors sa radiation aura des concéquences pour les deux tissus