Tomographie Par Emission De Position Flashcards

1
Q

Radioactivité Beta + donc excès d’électrons

A

Faux excès relatif de protons

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2
Q

Équation radioactivité Beta +

A
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3
Q

Principaux nucleided utilisé pour la tomographie

A

Carbone 11
Azote 13
Oxygène 15
Fluor 18

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4
Q

Le carbone 11 est l’isotope le plus utilisé en routine clinique

A

Faux c’est le fluor 18, les autres sont plus utilisé en recherche

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5
Q

Le positon émis est détectable

A

Faux il est indétectable mais les photons d’annhilitation eux vont être détecter par une caméra spécifique

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6
Q

Le 18FDG représente 80% des examens réalisés en routine clinique

A

Vrai

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7
Q

quand à été synthétisé le 18FDG pour la première fois

A

A New York en 1976

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8
Q

La tomographie par émission de positons au 18FDG est intéressante pour l’imagerie des cancers

A

Vrai car les cellules malignes ont une forte activité de prolifération qui nécessite bcp d’énergie. Énergie qui est donné par la glycolyse

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9
Q

Le 18FDG est injecté par voie sous cutané

A

Faux pas voie intraveineuse

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10
Q

Il y a une forte accumulation du 18FDG au niveau du myocarde

A

Faux au niveau du cerveau et simplement une accumulation au niveau du myocarde et on visualise également l’arbre urinaire ( cavité pyelocalicielles et vessie )

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11
Q

Où se fixe le 18FDG

A

Cerveau
Myocarde
Arbre urinaire
Muscles oculomoteurs
Amygdale
Muscle scalène

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12
Q

Les premiers détecteurs TEP date de quand

A

Années 1950 et ils étaient constitué de 2 détecteurs

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13
Q

Première caméra pour une utilisation clinique date

A

Début des années 2000

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14
Q

Avec les évolutions technologiques on a assuré à une amélioration progressive du temps d’acquisition, du contraste et de la r solution spatiale

A

Vrai

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15
Q

En 1950 les photons d’annihilation étaient comptés avec un stylet

A

Vrai

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16
Q

La chaîne de détection des photons d’annihilation associe ?

A

Des cristaux scintilleurs
Des photomultiplicateurs
Un circuit de coïncidence

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17
Q

Les photomultiplicateurs absorbent les photons d’annihilation et les convertissent en photons lumineux

A

Faux c’est le role des cristaux scintilleurs

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18
Q

Lés photomultiplicateurs transforment le signal lumineux en signal électrique

A

Vrai

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19
Q

Caractéristiques des cristaux scintilleurs de la caméra TEP

A

Densité élevée pour absorber efficacement
Rendement minimaux élevé
Temps de décroissance bas
Temps de comptage très rapide
Transforme les photons gamma en photons visibles/UV

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20
Q

Def LDR ( ligne de réponse )

A

Ligne joignant les deux pics d’absorption gamma de 511kev survenus dans une fenêtre temporelle de 6 à 12 ns

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21
Q

La caméra détecte le positon

A

Faux elle détecte les photons d’annihilation et non le positon

22
Q

On considère qu’une désintégration a eu lieu sur chaque ligne

A

Vrai mais il faut tenir compte du parcours du positon

23
Q

A partir de 1000 LDR on commence à voir une forme

A

Faux a partir de 10k LDR on commence à voir une forme

24
Q

Types de coïncidences

A

Coïncidence vraie et fortuite et coïncidence diffusé

25
Q

def coïncidence fortuite

A

2 y sont détecté mais issus d’objet différent donc la LDR ne passe pas par l’objet

26
Q

La multiplication des coïncidences fortuites crée du bruit dans l’image

A

Vrai

27
Q

Type de coïncidence diffusées

A

Diffusion dans le patient
Diffusion dans le cristal
Double diffusion

28
Q

Pour la diffusion dans le patient le cristal absorbe un photon de cb de kev et l’autre de cb

A

400kev pour l’un et 511kev pour l’autre donc là LDR n’est pas correcte

29
Q

Lors de la diffusion dans le cristal que ce passe il

A

L’un des 2 photons diffuse dans le cristal et au lieu d’absorber 2 photons de 511kev y’en a un de 300kev et l’autre 511kev

30
Q

La double diffusion consiste en quoi

A

Un photon diffusé dans le cristal et l’autre dans le patient

31
Q

Pour une diffusion dans le cristal la LDR est incorrecte

A

Faux elle est correcte

32
Q

Quel est le type d’événement pour la diffusion dans le patient

A

Événement pic-Compton comme pour la diffusion dans le cristal

33
Q

La double diffusion est un événement Compton-Compton

A

Vrai

34
Q

Formule NEC

A
35
Q

La performances d’une caméra TEP est calculé en termes de taux de comptage NEC

A

Vrai

36
Q

Plus le foyer est profond plus les photons réussies d’interagir avec la matière

A

Vrai

37
Q

Avec le TEP/TDM les deux acquisition sont simultanées

A

Faux elles sont séquentielles donc d’abord la TDM et ensuite la TEP

38
Q

Les acquisitions séquentielle de la TEP/TDM peut entraîner des problèmes de fusion d’image

A

Vrai

39
Q

La respiration impacte l’acquisition

A

Vrai

40
Q

Que peut on faire quand on analyse une image TEP

A

-Analyse qualitative,visuelle
-Calculer un rapport Tumeur/normal
-Calculer la consommation de glucose
-Estimer l’hypermetabolisme des tumeurs grâce à l’analyse SUV

41
Q

La mesure de la consommation de glucose est une analyse compartimentale

A

Vrai avec 3 compartiment:
Le FDG dans le sang
Le FDG dans le tissu
Le FDG métabolisé entrant dans la glycolyse

42
Q

La mesure du SUV est une alternative à l’analyse compartimentale pour mesurer la consommation de glucose

A

Vrai car elle est plus facile à mettre en œuvre en routine

43
Q

Un SUV a 1 correspond à une distribution hétérogène

A

Faux homogène

44
Q

le SUV dans le cerveau est à 1

A

Faux il est supérieur à 1 dans le cerveau ou tumeur et inférieur à 1 dans des tissus graisseux

45
Q

Formule SUV

A
46
Q

Pour faire la TEP il faut être à jeun depuis 6h

A

Vrai et c’est contre indiqué pour les femmes enceintes et qui allaitent

47
Q

Pour faire une TEP il faut être très hydraté pour favoriser l’élimination urinaire du traceur qui seras pas fixé sur les signes d’intérêt

A

Vrai

48
Q

Pour quelles cancers la TEP-FDG est moins performante

A

Carcinome bronchiolo-alveolaire
Carcinome hepato-cellulaire
Cancers uro-genitaux
Tumeurs neuro-endocrines

49
Q

Traceurs des Acides aminés

A

18FDOPA et intérêt dans les tumeurs neuroendocrines sécrétantes

18FCH et intérêt pour le cancer de la prostate et le carcinome hepaticellulaire

50
Q

On peut déduire le lieu de l’annihilation sur la LDR

A

Vrai avec deltax