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MEDECINE NUCLEAIRE

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MEDECINE NUCLEAIRE

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Définition

La médecine nucléaire est une spécialité médicale utilisant des sources radioactives non scellées (gaz,liquides) à des fins diagnostiques ou thérapeutiques .

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La radioactivité

Propriétés que possèdent certains éléments de se transformer spontanément en un autre élément par désintégration du noyau atomique avec émission de particules alpha ou bêta ou rayonnements électromagnétiques appelés rayons x et rayons gamma.

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Historique

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1895 Rontgen decouvre les rayons X

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1896: Henry Becquerel découvre la radioactivité lors de recherche sur la fluorescence des sels d’uraniums

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1898 découverte du Polonium et du radium par Pierre et Marie Curie

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1913 G. De Hevesy chercheur hongrois utilise le radium isotope radioactif naturel pour etudier sa distribution dans le corps de mammiferes, il s’agit du premier traceur

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1928 H.Geiger et W.Muller créent le premier compteur de particule chargées

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1936 Première utilisation du phosphore 32 pour traiter des leucémies par John Laurence à Berkeley

1942 J G Hamilton effectue les première applications thérapeutique de l’Iode 131

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1950 Le premier scanner manuel apparaît , il est doté d’un compteur Geiger-Muller puis d’un compteur à scintillation

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1957 H.O Anger invente une gamma camera à scintillation , gamma camera capable de produire des images en corrélation avec le fonctionnement des organes: c’est la scintigraphie

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Base théorique de réalisation de

l’examen scintigraphique

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Détection

C’est la détection du rayonnement émis qui permet la réalisation d’image et de courbe de comptage.

Photon γ: Principal rayonnement utilisé en MN

pour de la détection externe . Faible interaction avec la matière

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Appareils de détection

Gamma camera Cristal Photomultiplicateur Electronique

Principes de fonctionnement:

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Principes de l’examen: En fonction de l’organe ciblé, on

administre au patient(le plus souvent par injection) un médicament radioactif spécifique du métabolisme ciblé

On respecte un délais de fixation (fonction du métabolisme)

On réalise les images du patient grâce à la radioactivité.

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Applications cliniques:

Diagnostique:

Scintigraphie « standard » TEP-Scan

Thérapeutique

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Imagerie

Os Thyroïde Cœur Poumon Rein Cerveau Tumeur Système lymphatique

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Scintigraphie normale adulte

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Scintigraphie normale enfant

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Atteinte osseuse disséminée

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Paget du tibia droit

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Algodystrophie

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Scintigraphie cardiaque

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Permet de dépister l’ ischémie d’effort (baisse du débit artériel coronaire du

fait d’un rétrécissement de la lumière artérielle).

Les séquelles d’infarctus

Évaluation de la fonction myocardique

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La distribution du traceur reflete la perfusion myocardique au moment de l’injection

Thalium 201 / Tc99 (mibi myowiew)

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Injection au cours d’une épreuve d’effort

Injection au repos

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Scintigraphie cérébrale

Images tomographiques Traceur: reflète la perfusion cérébrale

au moment de l’injection. Indications principales :

Bilan de démence(alzheimer) Epilepsie

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Scintigraphie pulmonaire

Étude de la ventilation

Étude de la perfusion

Quantification

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Indication

Recherche d’embolie pulmonaire

Bilan préopératoire (quantification)

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Scintigraphie par émission de

positronsTEP/PET SCAN

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L’élément radioactif utilisé est un émetteur de positron nécessitant un appareil de détection différent des gammas cameras standards

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Annihilation

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Détection

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Applications cliniques

Un traceur principal: FDG

Utilisé principalement pour l’imagerie des tumeurs (poumon, sein, ovaire, lymphome, mélanome…)

Mais aussi en neurologie et cardiologie.

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Radiothérapie métabolique

Traitement à base de produits radioactifs: Hyperthyroidie Cancer thyroidien Metastases osseuses lymphomes

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Dosimétrie

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Fortes doses

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Dosimétrie en médecine nucléaire

un voyage Paris -New York A+R représente 0,6 mSv

Dose annuelle moyenne en France :1.2 à 2 mSv

Scanner à rayon X: env 10 mSV Scintigraphie cardiaque (Tc99):9 mSv Scintigraphie osseuse: 4mSv Scintigraphie thyroidienne: 2 mSv TEP CT: 10msv

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« Tout est toxique, rien n’est toxique, tout est question de dose ». Paracelse.