Radioactivité Flashcards

1
Q

Abondance relative

A

Abondance isotopique = la somme des abondance relative à chaque isotopes est égal à 1 : A(aX)+A(aX’)=1
A(aX)=1-A(aX’)
=> classificat° périodique= M(aX)xA(aX) +M(aX’)xA(aX’)

puis remplacer et arriver a trouver A(aX) & A(aX’)
unité = pourcentage

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2
Q

Spectrophotométries d’émission et d’absorption atomiques

A

https://www.youtube.com/watch?v=monogNUSnKo

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3
Q

Les effets néfastes de la radioactivité sur le vivant:

A

→ Effets déterministes (obligatoire) = apoptose radio-induite, apparition à court ou moyen terme.

Effet seuil = systématique chez les sujets ayant reçu une dose supérieure au seuil

↳ au delà du seuil : relation dose-effet entre gravité et dose reçue


→ Effets stochastiques (aléatoires)
= liés aux mutations de l’ADN, apparition à long terme, sans seuil.

↳ apparition quelle que soit la dose mais la probabilité augmente avec la dose → Irréversible (ex : cancers)
 La gravité est indépendante de la dose.


→ Effets génétiques = sur les cellules reproductrice avec transmission à la descendance ou effets tératogènes.

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4
Q

Irradiation externe

A

Globale ou partielle, par rayons X et γ +/- β. = très pénétrant
Premier tissus cible = la peau.
Pec = traitement évacuateur avec déshabillage + lavage à l’eau savonneuse + séchage soigneux

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5
Q

Irradiation interne :

A

pénétration par voie digestive, respiratoire ou cutanée par rayons ⍺ +++ = Peu pénétrant mais fortement ionisant= donc gros effets si contamination interne, dégât à l’intérieur du corps
Moins grave si contamination externe (traverse pas les vêtements)

Pec = urgence thérapeutique, ttt évacuateur (eau, laxatif doux, diurétiques,lugol, alginates).
ttt spécifique selon le radionucléide (bleu de Prusse, DTPA, DMSA, BAL, iodure de K)
Si irradiation > 100 mSv : administration le plus rapidement possible de 100 mg d’iodure de K

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6
Q

Toutes les transformations radioactive vérifie 4 lois de conservation

A

–Conservation du nombre de charges Z
–conservation du nombre de masse A
–conservation de l’énergie
–conservation de la quantité de mouvement

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7
Q

Calculs des Doses

A

Dose Absorbée :
D = énergie reçue par unité de masse (1Gray= 1J/kg= 1Sv)
DT,R=nrj reçue/masse de matiR

Dose équivalente (Sievert, Sv)
H = énergie reçue par unité de masse, pondérée selon caractéristique de toxicité du rayonnement WR (dangerosité)
HT,R = WR x DT,R

Dose efficace (Sievert, Sv)
E = énergie reçue par unité de masse, pondérée par sensibilité des tissus, est synonyme du risque encouru par l’individu et exprime le préjudice subi
(facteur WR mais considérant également le type de tissu par un facteur de pondération tissulaire WT)
ET,R= somme (HT,R x WT)

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8
Q

Signification physique de la constante radioactive

A

Probabilité de désintégration d’un radionucléide par unité de temps

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9
Q

Calculer l’énergie maximale emportée par les molécules

A

Eß+max= Qß+max - 2me . c^2
=”ΔM.c^2” - 2me (- Eγ si y en a)

Eß-max= soit pareil que Qß-
soit: ΔM.c^2 (- Eγ)

CE: ΔM.c^2 (- Eγ)

mais les Qßmax (=énergies maximales mises en jeu) sont toujours :
ΔM.c^2

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10
Q

Déterminer le TM au bout duquel l’activité du radionucléide fils passe par un maximum après une élution complète

A

on trouve λ2= fils
on trouve λ1= père

puis ln(λ2/λ1)/ λ2-λ1

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11
Q

Intervalle de temps entre les 2 administration

A

doit être > TM
Intérêt d’une période radioactive très courte,
Peu dangereux pour le patient et l’environnement
Émetteur ß+ utilisable en TEP
Excellent marqueur du muscle myocardique
Possibilité de multiplier les examens chez le même patient du fait de sa très courte période

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12
Q

Equilibre de régime en générateur

A

= temps entre 2 élutions significativement plus long que la période du père → t > 10 x T1
Une fois l’équilibre atteint, les activités du père et
du fils décroissent selon la constante du père.

Afils= Apère x ( λfils/ ( λfils-λpère)

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13
Q

Equilibrre séculaire dans la nature

A

= la période du père&raquo_space; à la période du fils → T1&raquo_space; T2
La période du père est si longue comparativement à
celle du fils que l’activité père semble constante.
L’activité du fils croît jusqu’à l’atteindre et s’y maintenir.

ex: annale 2018 Q3) b)
énoncé: “tM=14,2h= temps au bout duquel l’activité du fils est max”
Quelle est l’activité max du père qu’il est possible d’éluer au bout de t=14,2h ?
Afils= Apère x (1-e(-λfils x (14,2 x 60 x60)

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14
Q

“Quelle serait l’activité totale mesurée”

A

A ? = Ao x e(-ln2/?)x t ou x

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15
Q

“Quelle est l’activité du (père) présent dans l’éluat”

A

Ao= A/e(-ln2…)

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16
Q

Quelle est la pureté radionucléidique de l’éluat, mesurée par cette technique ?

A

activité totale

17
Q

Comment mesurer l’effet des rayonnement reçue sur la santé

A

Etablissement d’une unité standard de mesure de l’effet ionisant des rayonnement= le Sievert (Sv) informe sur le risque sanitaire des rayonnements ionisants reçue

1Sv= énorme, systèmes vitaux sont perturbés
8Sv= décès

Appareil de mesure = compteur Geiger vont quantifier l’effet ionisant qu’on perçoit en un endroit donné par unité de temps
La radioactivité naturelle= <1ySv/h

+ la dose de rayonnement ionisant qu’on reçoit est étalée dans le temps, - c’est dangereux (ȼ se régénèrent)

18
Q

Pureté radionucléidique de l’éluat

A

(Activité totale (fils)- activité mesurée dans l’éluat(père)) / activité totale(fils)

19
Q

” Dans l’hypothèse où la pureté radionucléidique de l’éluat serait de 100%, quelle serait l’activité totale?”

A

On utilise alors l’activité du fils dans l’équation de décroissance radioactive (=Ao)

20
Q

Capture électronique

A

Transformation isobarique spontanée, nucléaire, probabiliste
excès de proton
Capture d’un électron (couche k) du cortège électronique avec réarrangement du cortège avec émission d’un rayon X ou d’un électron Auger

21
Q

Intérêts à l’utilisation médicale de la filiation radioactive

A

Radionucléides de courte période, permettant de ne pas irradier inutilement les patients.
↳ Durée de vie des radionucléides n’excédant pas la durée de l’examen ou du traitement.