suite 2 B. CM1CM2 Flashcards

1
Q

Quels sont les 2 méthodes de productions de faisceau de photon en radiothérapie ?

A

1- Accélérateur linéaire d’électrons

2- Par une source radioactive : Cobalt 60 (rayon gamma) par ex. –> Rayon gamma

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2
Q

Il existe 2 types de radiothérapies par source radioactive –> rayon gamma
Quels sont ses types de séance ? (2)

A
  • Curiethérapie : source au contact de l’organe cible, irradiation de contact
  • Radiothérapie externe par Cobalt 60 : irradiation traversant le tissu
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3
Q

Quels sont les caractéristiques de traitement par photon gamma en curiethérapie ?(3)

A

Méthode invasive
Fort gradient de dose
Limite l’irradiation des organes alentour

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4
Q

Quels sont les 2 inconvénients d’une radiothérapie externe par Cobalt 60 (Photon gamma) ?

A

Courte demi vie : T1/2 = 5,27 ans

Débit de dose dépendante de l’activité de la source

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5
Q

Traitement par photon X –> accélérateur linéaire d’électrons
Quels sont les différentes étapes de création de faisceau ?
(6)

A

1- création d’un faisceaud ‘électron (même en radio)
2- Accélération du faisceau d’électron
3-Guidage et orientation du faisceau d’électron –> Bending
4- Création faisceau de photon X sur la cible
5- Filtration du faisceau
6-Conformation du faisceau : machoire

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6
Q

A quoi sert la filtration du faisceau, une étape dans la création de faisceau avec l’accélérateur d’électron (photon X)

A

Permet d’avoir un profil de dose homogène

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7
Q

Qu’est ce que le bending ?

A

2 étapes :
1- Focalisation du faisceau d’électrons —> permet l’élimination des électrons en périphérie
2 - Orientation du faisceau PUR vers la cible

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8
Q

On utilise une onde électro-magnétique (OEM) pour accéléré les électrons. Cette onde peut être crée par … ? (2)

A

Magnétron ou klystron

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9
Q

Les 2 composantes di faisceau de ttt sont : photon primaire et photon secondaire (diffusé)

V/F

A

V

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10
Q

Quels sont les 3 types d’interactions avec la matière ?

A

Effet photoélectrique
Effet Compton
Création de paire

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11
Q

Expliquez le principe de l’effet Compton

A

Interaction d’un photon incident avec un électron des couches périphérique de l’atome.
1- Création d’un photon diffusé => changement de trajectoire dans le milieu
2- Ejection d’un électron de recul => interaction avec le milieu pour déposer son énergie

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12
Q

L’effet compton suit ses étapes :
1- Création d’un photon diffusé
2- Ejection d’un électron de recul

V/F

A

V

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13
Q

L’effet photoélectrique est dit lorsqu’un photon incident cède toute son énergie à un électron

V/F

A

V

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14
Q

Quels types d’émissions émet un RX apres avoir subit un effet photoélectrique (2 possible)

A

Emisssion par fluorescence ou Emisison type Auger

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15
Q

Quel est ce type d’interaction ?
1- Absorption du photon incident
2- Ejection d’un électron –> intéraction avec le milieu
3- Réorganisation du cortège électronique de l’atome

A

Effet photoélectrique

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16
Q

Quel est le type d’interaction lorsqu’a la fin on a un électron et un positron

A

Création de paire (E> 1,02 MeV)

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17
Q

Expliquez la création de paire (E> 1,02 MeV)

A

Intéraction du photon incident avec un CHAMP ELECTRIQUE du noyau

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18
Q

Quel type de photon contribue à 70-95% de la dose déposer dans le milieu

A

Photon prim

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19
Q

Qu’est ce que l’équilibre électronique

A

Autant d’électrons qui entre et sorte du milieu à une épaisseur précise

20
Q

La zone build-up est une zone de perte de l’équilibre des électrons

A

Faux , c’est la zone de construction de l’équilibre électronique

21
Q

Quels sont les influences du profil de dose ? (2)

A

Influence du filtre et du cône égalisateur

22
Q

Qu’est ce que le rendement en profondeur ?

A

Mesure de la dose en profondeur

23
Q

Concernant les faisceaux d’électrons, comment se produit t-il ? Avec quel matériel ?

A

Utilisation d’un accélérateur linéaire d’électrons
Présence d’un diffuseur
Utilisation de machoire pour CONFORMER le faisceau ==> DONC PAS DE MLC
Utilisation d’un APPLICATEUR secondaire fixé sur la tête de l’accélérateur (placé au + proche du patient)

24
Q

Comment se comporte les faisceaux d’électrons dans la matière ?

A

Parcours R fini (court)

Peu pénétrant , donc utilisé pour traiter les tumeurs superficielle (+/- 6cm)

25
Q

Quels sont les 2 types d’interaction des faisceaux d’électrons dans les tissus ?

A
Par collision 
Par rayonnement (Bremsstrahlung) : déviation brutal => induit un rayonnement de freinage
26
Q

La parcours des électrons sont décomposable en 2 parties :
- Arrivé en grande vitesse : transparence du milieu
puis - Perte de vitesse : interaction par chocs aléatoires avec les électrons du milieu

V/F

A

V

27
Q

comment se caractérise le rendement en profondeur des électrons ?

A

aug de la dose en surface avec aug des faisceaux d’électrons

28
Q

On choisit l’énergie du faisceaux en fonction de la profondeur de la tumeur

V/F

A

V

29
Q

A quoi sert l’applicateur ?

A

a ne pas diffuser les électrons dans l’air

30
Q

Les autres particules : Faisceau d’ion

quel ion est le plus utilisé ?

A

proton

31
Q

Les ions ont un TEL élévé et EBR bas

A

Faux

TEL ELEVE ET EBR ELEVE

32
Q

Qu’est ce que le pic de bragg

A

dépot de dose en profondeur

33
Q

La masse n’est pas importante d’un ion

A

F, sa masse est importante

34
Q

Le pic de Bragg représente la perte d’énergie brutal des ions en profondeur (fin de parcours)

A

V

35
Q

Interaction des ions avec la matière : cette interaction est constitué de 2 parties. Lequel?

A

Partie rectiligne

Partie collision

36
Q

Qu’entraine la collision (interaction avec la matière)

2

A

perte d’énergie d’ion et interaction avec les atomes du milieu
==> endommagement de la matière

37
Q

Lors du parcours de l’ion dans la matière, elle constitue 2 parties. Qu’est ce que la partie rectiligne ,

A

c’est l’arrivé des ions à forte vitesse dans la matière vue comme un gaz d’électron

38
Q

Comment appelle t-on l’interaction des ions avec la matière

A

interaction coulombienne avec les électrons du milieu

39
Q

Le rendement en profondeur des ions permettent de limiter la dose en surface

A

V

40
Q

Le TEL et EBR des ions sont intéressant

A

V

41
Q

Qu’est ce qu’un neutron ? (4)

A

particule présent dans le noyau d’un atome
masse importante : identique au protons
TEL ++ et EBR ++
Particule non chargé ==> difficile à orienter

42
Q

Comment sont produits les faisceaux de neutrons ?

qu’est ce qui est nécessaire

A

Nécessite une accélération

Bombardement de noyaux (ions ou proton accéléré) ==> permet une fragmentation du noyau

43
Q

Quels sont les caractéristiques des faisceaux de neutrons ? (2)

A

pertes d’énergie par diffusion
EBR ++ TEL ++
Absorption du neutron dans la matière

44
Q

Dans quel cas utilise t-on les faisceaux de neutrons ?

A

utiliser pour irradier les grosses tumeurs radio-résistantes

45
Q

Les photons sont plus utilisé que les électrons en radiothérapie

A

V

46
Q

On utilise des faisceaux direct pour les électrons

A

V

47
Q

La dose a l’entrée des ions est faible

A

V