suite 2 B. CM1CM2 Flashcards

(47 cards)

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
Quels sont les 2 types d'interaction des faisceaux d'électrons dans les tissus ?
``` Par collision Par rayonnement (Bremsstrahlung) : déviation brutal => induit un rayonnement de freinage ```
26
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
V
27
comment se caractérise le rendement en profondeur des électrons ?
aug de la dose en surface avec aug des faisceaux d'électrons
28
On choisit l'énergie du faisceaux en fonction de la profondeur de la tumeur V/F
V
29
A quoi sert l'applicateur ?
a ne pas diffuser les électrons dans l'air
30
Les autres particules : Faisceau d'ion | quel ion est le plus utilisé ?
proton
31
Les ions ont un TEL élévé et EBR bas
Faux | TEL ELEVE ET EBR ELEVE
32
Qu'est ce que le pic de bragg
dépot de dose en profondeur
33
La masse n'est pas importante d'un ion
F, sa masse est importante
34
Le pic de Bragg représente la perte d'énergie brutal des ions en profondeur (fin de parcours)
V
35
Interaction des ions avec la matière : cette interaction est constitué de 2 parties. Lequel?
Partie rectiligne | Partie collision
36
Qu'entraine la collision (interaction avec la matière) | 2
perte d'énergie d'ion et interaction avec les atomes du milieu ==> endommagement de la matière
37
Lors du parcours de l'ion dans la matière, elle constitue 2 parties. Qu'est ce que la partie rectiligne ,
c'est l'arrivé des ions à forte vitesse dans la matière vue comme un gaz d'électron
38
Comment appelle t-on l'interaction des ions avec la matière
interaction coulombienne avec les électrons du milieu
39
Le rendement en profondeur des ions permettent de limiter la dose en surface
V
40
Le TEL et EBR des ions sont intéressant
V
41
Qu'est ce qu'un neutron ? (4)
particule présent dans le noyau d'un atome masse importante : identique au protons TEL ++ et EBR ++ Particule non chargé ==> difficile à orienter
42
Comment sont produits les faisceaux de neutrons ? | qu'est ce qui est nécessaire
Nécessite une accélération | Bombardement de noyaux (ions ou proton accéléré) ==> permet une fragmentation du noyau
43
Quels sont les caractéristiques des faisceaux de neutrons ? (2)
pertes d'énergie par diffusion EBR ++ TEL ++ Absorption du neutron dans la matière
44
Dans quel cas utilise t-on les faisceaux de neutrons ?
utiliser pour irradier les grosses tumeurs radio-résistantes
45
Les photons sont plus utilisé que les électrons en radiothérapie
V
46
On utilise des faisceaux direct pour les électrons
V
47
La dose a l'entrée des ions est faible
V