La quantité de radiation énergie qui sont déposés dans une unité masse de documents, tels que les tissus de plantes ou les animaux. Par une radiothérapie, les radiations posologie est exprimée en unités gris Gy). (Santé en conséquence, la posologie est exprimée par le produit de la dose absorbée (G) et la qualité (facteur linéaire en fonction de transfert d'énergie), et s'appelle radiations dose équivalente dans Sievert unités (Sv).
Samarium. Un élément de la famille de terres rares de métaux. C'est le symbole Sm, numéro atomique de 62 ans, et poids atomique 150,36. L'oxyde est utilisé chez les barres de contrôle des réacteurs nucléaires.
La relation entre la dose de quantité administrée et la réponse de l'organisme ou de tissus pour les radiations.
Les radiations électromagnétiques ou particule élémentaire de haute énergie (gâteaux) capable de produire directement ou indirectement hallucination sur son passage par la matière. La longueur d'onde de de radiations ionisantes sont équivalents ou petites que celles de court (loin) et incluent les rayons gamma et radios.
Effets nocifs de non-experimental exposition aux radiations ionisantes non-ionizing ou aux vertébrés.
La capacité de certaines cellules ou tissus pour survivre doses mortelles de radiations ionisantes. Tolérance dépend de l'espèce, type de cellule, chimique et physique, et variables, y compris RADIATION-PROTECTIVE RADIATION-SENSITIZING et des agents FBI.
Émission ou propagation des ondes acoustiques (bruit), L 'ÉNERGIE ELECTROMAGNETIC vagues (tels que la lumière des émissions radio ; ; ; ou radios ont été rudes RAYS), ou un jet de particules subatomiques (tels que électrons passent ; neutrons, protons ; ou des gâteaux alpha).
Radioprotection refers to the measures and practices aimed at protecting people and the environment from harmful ionizing radiation exposure, reducing risks of deterministic effects and stochastic effects, including genetic damage and cancer induction, through controlling sources, applying engineering and procedural strategies, and using personal protective equipment.
L 'observation, soit en permanence ou à intervalles, sur les niveaux de radiation dans un domaine déterminé, généralement dans le but d'assurer qu'ils ont pas dépassé prescrit montants, ou dans le cas de radiation déjà présentes dans la zone, s'assurant que les taux sont revenus à ces normes de sécurité acceptable.
Une sous-spécialité de d'oncologie médicale et radiologie concerné avec la radiothérapie du cancer.
Le nombre de copies du gène donné cadeau dans la cellule d'un organisme. Une augmentation de posologie (par Gene Gene DUPLICATION par exemple) peuvent entraîner une augmentation des taux de formation de ce gène Gene POSOLOGIE COMPENSATION mécanismes résulter en des ajustements de la niveau GENE expression en cas de modifications gène ou les différences de dosage.
Gènes mécanismes génétiques qui permettent d'être présents à un niveau similaire, indépendamment de leur GENE POSOLOGIE. Ce terme est habituellement utilisé en discutant de gènes qui reposent sur le sexe chromosomes. Parce que les chromosomes sexuels ne sont que partiellement homologues, il y a une autre copie numéro, c 'est-à-dire, la posologie, de ces gènes chez les mâles contre femelles. Dans Drosophila, une compensation financière soit effectuée hypertranscription de gènes situés sur le chromosome X. Chez les mammifères, une rémunération des chromosome X gènes est accompli par une inactivation chromosome X d'une des deux chromosomes X chez les femelles.
Ou des particules de radiation de haute énergie extraterrestre espace qui frappent, son atmosphère, ou vaisseau et peuvent créer des radiations secondaire en cas de collision avec l'atmosphère ou vaisseau spatial.
Aucun effet délétère du produite expérimentalement ou les radiations ionisantes non-ionizing dans chordés animaux.
Inflammation des poumons en raison d'effets nocifs de radiations ionisantes non-ionizing ou.
D'énergie électromagnétique pénétrant le rayonnement émis par les noyaux atomiques pendant DECAY nucléaire. La gamme des longueurs d'onde de émis des radiations est comprise entre 0,1 - 100 heures qui dépasse du plus courtes, plus énergique longueurs d'ondes radios ont difficile la distinction entre les rayons gamma et des rayons X est basé sur leur source de radiation.
Tumeurs, le cancer ou tout autre produit néoplasmes ou à l ’ exposition aux radiations ionisantes non-ionizing.
Radiations provenant de sources autres que la source d'intérêt. C'est dû aux rayons cosmiques et la radioactivité naturelle dans l'environnement.
L ’ utilisation de radiations ionisantes pour traiter des tumeurs bénignes et malignes conditions.
Achevé formes de la forme préparation dans lequel prescrit doses de médicaments sont inclus. Ils sont conçus pour résister à une action de fluides gastriques, prévenir les vomissements et nausées, diminuer ou à atténuer les effets goût et sent associée à l ’ administration orale, obtenir une forte concentration de drogue au ciblé, retardée ou d ’ action prolongée ou produire de l ’ effet du médicament.
La quantité totale de radiation absorbée par les tissus en cas de radiothérapie.
La mesure des radiations par la photographie, comme dans radio film et film badge, par par scintillant Geiger-Mueller tube et ce n'est pas fini.
Cette partie du spectre électromagnétique immédiatement inférieur au champ de fréquences radio et ça s'étend dans la plus longueurs d'onde (near-UV ou ou biotique rayons vitaux sont nécessaires pour la synthèse endogène de vitamine D et appelle aussi rayons antirachitic ; court, ondes ionisantes (far-UV ou ou abiotique extravital rayons sont viricidal, bactéricide mutagène et carcinogène, et sont utilisées comme désinfectants.
Les effets des radiations ionisantes Ionisant et sur les organismes vivants, organes et tissus, et leurs électeurs, et sur les processus physiologique inclut tout l'effet d'irradiation en nourriture, médicaments et produits chimiques.
Le traitement d'une maladie ou de condition par plusieurs façons différentes simultanément ou de façon séquentielle. Chemoimmunotherapy, RADIOIMMUNOTHERAPY, Chemoradiotherapy, cryochemotherapy, J'ai fait marcher la radio et thérapie sont observés plus fréquemment, mais leurs combinaisons ensemble et de chirurgie sont aussi utilisés.
Médicaments utilisés afin de potentialiser l ’ efficacité de radiothérapie en détruisant les cellules.
Médicaments utilisés afin de protéger contre les radiations ionisantes. Ils sont habituellement d'intérêt pour l ’ utilisation en radio-thérapie mais ont été envisagées pour les autres, par exemple, des fins militaires.
Un état causé par une brève exposition corps entier à plusieurs Sievert dose équivalente de radiation. Syndrome aigu d'irradiation est d'abord caractérisée par une anorexie, nausées, VOMITING ; mais pouvons progresser à hématologique, gastro-intestinaux, neurologiques, pulmonaires, et d'autres grandes dysfonctionnement des organes.
Instable isotopes de cobalt cette décroissance se désintègrerait radiations. Co atomes avec un poids atomique 54-64, sauf 59, sont radioactifs cobalt isotopes.
Libération incontrôlé de matière radioactive de confinement. Cette menace, ou fait, à cause d'un radioactive Hazard. Un tel incident peut survenir par accident ou délibérément.

La dosimétrie des rayonnements est la science et la pratique de mesurer ou de calculer les doses de différents types de rayonnements ionisants reçues par des personnes, des animaux ou des objets inanimés. Elle vise à déterminer avec précision l'exposition aux radiations et les effets potentiels sur la santé ou la fonction des systèmes biologiques.

La dosimétrie des rayonnements est essentielle dans de nombreux domaines, tels que la médecine nucléaire, la radiothérapie, l'industrie nucléaire et les situations d'urgence radiologique. Les dosimètres sont souvent utilisés pour mesurer directement l'exposition aux rayonnements, tandis que des calculs complexes peuvent être effectués pour estimer les doses dans des scénarios plus complexes.

Les unités de dose standard utilisées en dosimétrie des rayonnements comprennent le gray (Gy), qui mesure l'énergie absorbée par unité de masse, et le sievert (Sv), qui tient compte à la fois de l'énergie absorbée et de la nature biologiquement nocive du type de rayonnement.

La dosimétrie des rayonnements est une discipline hautement spécialisée qui nécessite une connaissance approfondie des propriétés des différents types de rayonnements, ainsi que des principes et des techniques de mesure et de calcul appropriés.

Le samarium est un élément chimique avec le symbole "Sm" et le numéro atomique 62. Il s'agit d'un métal rare de la série des lanthanides, situé entre l'europium et le gadolinium dans le tableau périodique. Le samarium n'a pas de rôle biologique connu chez l'homme et n'est pas considéré comme essentiel.

Cependant, certaines de ses composés, en particulier les sels de samarium, ont été étudiés dans le domaine médical pour leurs propriétés thérapeutiques potentielles. Par exemple, le citrate de samarium (Quadramet®) est un radio pharmaceutique approuvé par la FDA pour le traitement des douleurs osseuses causées par les métastases cancéreuses. Il fonctionne en délivrant une dose localisée de radiothérapie aux zones douloureuses, aidant à soulager la douleur et à améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer avancé.

Il est important de noter que l'utilisation du samarium en médecine est limitée et nécessite une surveillance médicale stricte en raison de ses propriétés radioactives.

La relation dose-réponse en radioprotection est une caractérisation quantitative de la manière dont l'effet d'une radiation ionisante sur un organisme ou un tissu biologique varie en fonction de la dose reçue. Elle décrit essentiellement le fait que, à des doses plus élevées de rayonnement, les effets nocifs sont également plus probables et/ou plus sévères.

Le modèle linéaire sans seuil (LNT) est souvent utilisé pour décrire cette relation dose-réponse. Selon ce modèle, même des expositions très faibles à des radiations peuvent entraîner des effets stochastiques (aléatoires), tels que le risque accru de cancer, bien qu'il n'y ait pas de dose minimale en dessous de laquelle ces effets ne se produiraient pas.

Cependant, il convient de noter que certains scientifiques contestent l'applicabilité du modèle LNT à des doses très faibles de rayonnement, arguant qu'il existe plutôt un seuil en dessous duquel aucun effet nocif ne se produit. Cette question reste un sujet de débat dans la communauté scientifique.

Le rayonnement ionisant est un type de radiation capable de produire ions ou paires d'ions en traversant la matière. Il possède suffisamment d'énergie pour arracher des électrons des atomes ou des molécules, ce qui les charge électriquement et les ionise.

Ce type de rayonnement comprend des radiations telles que les rayons X, les rayons gamma, les particules bêta (électrons à haute vitesse) et les particules alpha (noyaux d'hélium). L'ionisation produite par ces radiations peut endommager les cellules vivantes, altérer l'ADN et provoquer des mutations génétiques, entraînant divers effets biologiques néfastes, y compris des dommages tissulaires et des risques accrus de cancer.

Les sources de rayonnement ionisant peuvent être naturelles, comme le rayonnement cosmique et les radionucléides présents dans le sol, l'eau et l'air, ou artificielles, provenant d'activités humaines telles que la médecine nucléaire, la radiothérapie, l'imagerie médicale, l'industrie nucléaire et les centrales électriques. La protection contre le rayonnement ionisant implique généralement une réduction de l'exposition en limitant l'accès aux sources de rayonnement, en utilisant des boucliers protecteurs ou en minimisant la durée d'exposition.

Les lésions radio-induites sont des dommages ou des changements tissulaires qui se produisent à la suite de l'exposition aux rayonnements ionisants. Ces lésions peuvent affecter divers systèmes et organes du corps, en fonction de la dose, de la durée et de la fréquence de l'exposition. Les effets des radiations peuvent être aigus, apparaissant rapidement après l'exposition, ou chroniques, se développant progressivement sur une période plus longue.

Les lésions radio-induites peuvent entraîner une variété de symptômes et de conditions, allant d'effets mineurs tels que des rougeurs et des brûlures cutanées à des dommages graves aux organes internes, y compris le risque accru de cancer. Les cellules sanguines, la peau, les poumons, le cœur et le système nerveux central sont particulièrement sensibles aux effets des radiations.

Le traitement des lésions radio-induites dépend de la gravité et de l'étendue des dommages. Dans les cas graves, il peut inclure des soins de soutien pour aider le patient à faire face aux symptômes, ainsi que des interventions telles que la chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie pour éliminer les cellules endommagées et favoriser la guérison.

Il est important de noter que l'exposition aux rayonnements ionisants doit être évitée dans la mesure du possible, car même des doses relativement faibles peuvent entraîner des lésions radio-induites et augmenter le risque de développer des problèmes de santé à long terme.

La radiotolérance est un terme utilisé en médecine et en radiobiologie pour décrire la capacité d'un tissu, d'une cellule ou d'un organisme à tolérer une exposition à des radiations sans subir de dommages importants ou durables. Cela est généralement mesuré par la dose de radiation que le tissu ou l'organe peut supporter avant de subir des effets délétères.

Les différents tissus et organes du corps ont des niveaux variés de radiotolérance. Par exemple, les cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse sont relativement radiorésistantes, ce qui signifie qu'elles peuvent tolérer des doses élevées de radiation sans être détruites. En revanche, les cellules du système nerveux central et les cellules de l'intestin grêle sont très radiosensibles et peuvent être gravement endommagées par des expositions relativement faibles à la radiation.

La compréhension de la radiotolérance est importante dans le traitement du cancer, car de nombreux traitements contre le cancer utilisent des radiations pour détruire les cellules cancéreuses. Cependant, ces radiations peuvent également endommager les tissus sains environnants, ce qui peut entraîner des effets secondaires indésirables. En connaissant la radiotolérance de différents tissus et organes, les médecins peuvent planifier des traitements qui maximisent l'efficacité de la radiation contre le cancer tout en minimisant les dommages aux tissus sains.

Dans un contexte médical, le terme "rayonnement" se réfère généralement aux différentes formes de radiations émises par des sources artificielles ou naturelles. Il existe deux principaux types de rayonnements : ionisants et non ionisants.

1. Rayonnements ionisants : Ce sont des radiations qui possèdent suffisamment d'énergie pour arracher des électrons aux atomes ou à des molécules, ce qui conduit à la formation d'ions chargés positivement et négativement. Les exemples incluent les rayons X utilisés en radiologie médicale, les rayons gamma provenant de certaines substances radioactives, ainsi que les particules alpha et bêta émises par certains isotopes radioactifs. L'exposition à des doses élevées de rayonnements ionisants peut endommager l'ADN et entraîner des effets néfastes sur la santé, tels que des brûlures cutanées, une suppression du système immunitaire, un risque accru de cancer et, dans les cas graves, la mort.

2. Rayonnements non ionisants : Ces radiations ne possèdent pas assez d'énergie pour créer des ions directement mais peuvent tout de même interagir avec la matière en provoquant des mouvements rapides d'atomes et de molécules. Les exemples incluent la lumière visible, les ultraviolets (UV), les infrarouges (IR) et les micro-ondes. Bien que les rayonnements non ionisants puissent également avoir des effets biologiques, ils sont généralement considérés comme moins nocifs que les rayonnements ionisants, sauf à des doses très élevées.

Il est important de noter que l'utilisation appropriée des rayonnements en médecine peut être bénéfique pour le diagnostic et le traitement de diverses affections, mais une exposition excessive ou incontrôlée aux rayonnements peut entraîner des risques pour la santé.

La radioprotection est une branche de la médecine préventive qui vise à protéger les personnes et l'environnement des effets nocifs des rayonnements ionisants. Elle implique l'utilisation de diverses mesures techniques, administratives et physiques pour minimiser l'exposition aux rayonnements et réduire les risques associés.

Les principaux objectifs de la radioprotection sont les suivants :

1. Limiter l'exposition aux rayonnements ionisants en respectant les normes et les réglementations en vigueur.
2. Protéger les travailleurs exposés aux rayonnements dans le cadre de leur profession, tels que les médecins, les radiologues, les techniciens en radiologie, etc.
3. Protéger les patients contre les effets néfastes des rayonnements ionisants utilisés à des fins médicales, telles que la radiothérapie et la radiographie.
4. Protéger l'environnement contre les rejets de rayonnements ionisants provenant d'installations nucléaires ou médicales.
5. Éduquer et former le personnel travaillant avec des sources de rayonnements pour qu'ils connaissent les risques associés et sachent comment se protéger eux-mêmes et protéger les autres.
6. Surveiller l'exposition aux rayonnements ionisants en utilisant des dosimètres et d'autres équipements de mesure pour détecter et suivre l'exposition.

En résumé, la radioprotection est une discipline essentielle pour assurer la sécurité des personnes et de l'environnement face aux risques associés aux rayonnements ionisants.

Le contrôle des radiations dans un contexte médical fait référence aux procédures et pratiques mises en place pour assurer la sécurité et protéger les patients, le personnel médical et l'environnement contre les effets nocifs des rayonnements ionisants utilisés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.

Cela comprend une gamme d'activités telles que :

1. La surveillance de l'exposition aux radiations : Cela implique la mesure et le suivi des niveaux de rayonnement auxquels les patients et le personnel sont exposés pendant les procédures médicales.

2. L'optimisation des techniques d'imagerie : Il s'agit d'utiliser la quantité minimale de rayonnement nécessaire pour obtenir une image diagnostique de qualité acceptable, réduisant ainsi l'exposition globale aux radiations.

3. La formation et l'éducation du personnel : Tous les professionnels de santé qui travaillent avec des sources de rayonnement doivent être correctement formés sur les risques associés, les précautions de sécurité et les procédures d'urgence.

4. Le respect des normes réglementaires : Les établissements médicaux doivent se conformer aux lois et règlements locaux, nationaux et internationaux relatifs à l'utilisation des sources de rayonnement.

5. L'assurance qualité et le contrôle de la qualité : Ces processus garantissent que les équipements de radiologie fonctionnent correctement et produisent des images précises, minimisant ainsi la nécessité de répéter les examens et donc l'exposition aux radiations.

6. La gestion des déchets radioactifs : Les déchets provenant d'appareils à rayons X ou de traitements de radiothérapie doivent être éliminés en toute sécurité pour éviter toute contamination environnementale.

7. La planification et la réponse aux situations d'urgence : Des plans doivent être en place pour faire face à tout accident ou incident impliquant des sources de rayonnement, y compris les fuites, les incendies et les actes malveillants.

La radiothérapie carcinologique est un traitement médical utilisé pour détruire les cellules cancéreuses en utilisant des radiations. Elle est souvent appelée radiothérapie oncologique ou thérapie radioactive. Le but de ce traitement est de réduire la taille d'une tumeur, de soulager les symptômes causés par le cancer ou de détruire complètement les cellules cancéreuses.

Les radiations utilisées dans cette forme de thérapie peuvent provenir de sources externes, telles que des machines à rayons X, ou internes, où des matériaux radioactifs sont placés directement dans le corps près de la tumeur. La radiothérapie carcinologique est généralement administrée en plusieurs séances réparties sur une période déterminée, ce qui permet de cibler les cellules cancéreuses tout en minimisant les dommages aux tissus sains environnants.

Ce traitement peut être utilisé seul ou en combinaison avec d'autres thérapies, telles que la chimiothérapie ou la chirurgie, pour traiter divers types de cancers. Les effets secondaires dépendent du type et de la dose de radiation administrés, mais peuvent inclure fatigue, rougeur et irritation de la peau, perte d'appétit, nausées, diarrhée et modifications des habitudes urinaires.

Un dosage génique, également connu sous le nom de test de dosage génique ou dosage quantitatif d'acide nucléique, est un type de test de laboratoire utilisé pour déterminer la quantité ou l'expression relative d'un gène ou d'un ARN spécifique dans un échantillon donné. Ce type de test peut être utilisé à des fins diagnostiques pour aider à identifier les maladies génétiques, les troubles chromosomiques et certains types de cancer. Il peut également être utilisé à des fins de recherche pour étudier l'expression des gènes dans différents tissus ou à différentes étapes du développement.

Le dosage génique implique généralement l'amplification de l'acide nucléique cible à l'aide d'une technique de PCR (polymerase chain reaction) ou d'autres méthodes d'amplification, suivie de la détection et de la quantification du produit amplifié. Les résultats peuvent être exprimés en termes de nombre de copies du gène ou de l'ARN par unité de volume d'échantillon ou en termes relatifs par rapport à un échantillon de référence.

Il est important de noter que le dosage génique ne doit pas être confondu avec le séquençage de l'ADN, qui est utilisé pour déterminer la séquence exacte des nucléotides dans une région spécifique de l'ADN. Alors que le séquençage de l'ADN peut fournir des informations sur les variations génétiques spécifiques, le dosage génique permet de déterminer la quantité relative d'un gène ou d'un ARN donné dans un échantillon.

Le dosage génique compensatoire, également connu sous le nom d'up-regulation ou d'augmentation de l'expression génique, est un processus dans lequel il y a une augmentation de la production ou de l'activité d'un gène spécifique en réponse à une diminution ou une perte de fonction d'un autre gène. Ce mécanisme permet de rétablir l'équilibre et la fonction normaux dans un système biologique lorsqu'il y a une perturbation génétique.

Dans certains cas, le dosage génique compensatoire peut être utilisé comme stratégie thérapeutique pour traiter des maladies génétiques causées par des mutations dans un gène spécifique. En augmentant l'expression d'un gène homologue ou apparenté qui peut compenser la fonction perdue, il est possible de restaurer partiellement ou complètement la fonction normale de la cellule ou de l'organisme.

Cependant, il est important de noter que le dosage génique compensatoire peut également entraîner des effets indésirables, tels qu'une activation excessive d'un gène qui peut perturber l'homéostasie cellulaire ou entraîner une toxicité. Par conséquent, il est essentiel de comprendre les mécanismes moléculaires sous-jacents au dosage génique compensatoire pour développer des stratégies thérapeutiques sûres et efficaces.

Le rayonnement cosmique est un terme utilisé en médecine et en physique pour décrire les particules chargées et les radiations électromagnétiques qui proviennent de l'espace extra-atmosphérique. Ces particules et radiations sont principalement composées d'électrons, de protons, d'ions lourds et de rayons gamma de haute énergie.

Le rayonnement cosmique est divisé en deux catégories principales : le rayonnement cosmique galactique et le rayonnement cosmique solaire. Le rayonnement cosmique galactique provient de l'espace interstellaire et est composé de particules à haute énergie qui se déplacent à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Le rayonnement cosmique solaire, quant à lui, est produit par le soleil et est principalement composé de particules chargées telles que des protons et des électrons.

L'exposition au rayonnement cosmique peut avoir des effets néfastes sur la santé humaine, en particulier pour les astronautes qui voyagent dans l'espace. L'exposition à long terme peut augmenter le risque de cancer et d'autres maladies liées au rayonnement. Les effets aigus du rayonnement cosmique comprennent des symptômes tels que la fatigue, les nausées et les vomissements.

En médecine nucléaire, le rayonnement cosmique peut également affecter la précision des mesures de dose de radiothérapie et de diagnostic par imagerie. Par conséquent, il est important de prendre en compte l'exposition au rayonnement cosmique lors de la planification et de l'exécution de ces procédures médicales.

Les lésions expérimentales radio-induites se réfèrent à des dommages ou des changements anormaux dans les tissus biologiques causés par une exposition contrôlée et planifiée à des radiations ionisantes dans le cadre de recherches scientifiques. Ces études sont menées pour comprendre les effets des rayonnements sur les organismes vivants, ce qui peut contribuer au développement de stratégies de protection contre les effets néfastes des expositions accidentelles ou intentionnelles aux radiations, ainsi qu'à l'amélioration des traitements du cancer par radiothérapie.

Les lésions radio-induites peuvent affecter divers systèmes et structures cellulaires, y compris l'ADN, les protéines, les membranes cellulaires et les organites. Les dommages peuvent être directs, résultant de l'interaction des radiations avec la matière biologique, ou indirects, provenant de la production de radicaux libres qui réagissent avec les molécules cellulaires. Les effets des rayonnements dépendent de divers facteurs tels que le type et l'énergie des radiations, la dose absorbée, la durée d'exposition, la sensibilité des tissus et des organes, ainsi que les mécanismes de réparation et de mort cellulaire.

Les études sur les lésions expérimentales radio-induites peuvent inclure une grande variété de modèles biologiques, allant des cultures de cellules in vitro à des organismes entiers tels que des souris, des rats ou des mouches des fruits. Les chercheurs utilisent différentes techniques d'imagerie et d'analyse pour évaluer les dommages radio-induits, y compris la cytométrie en flux, la microscopie à fluorescence, l'immunohistochimie et la génomique.

Il est important de noter que les recherches sur les lésions expérimentales radio-induites visent non seulement à améliorer notre compréhension des mécanismes sous-jacents aux effets des rayonnements, mais également à développer des stratégies pour protéger et traiter les personnes exposées à des radiations accidentelles ou intentionnelles.

La pneumopathie radique, également connue sous le nom de pneumonite d'irradiation, est une complication pulmonaire rare mais grave qui peut survenir après une radiothérapie thoracique à forte dose. Elle se caractérise par une inflammation et une fibrose des tissus pulmonaires dans la zone irradiée. Les symptômes peuvent inclure une toux sèche, une dyspnée, de la fièvre, une douleur thoracique et une fatigue. La pneumopathie radique peut également entraîner une insuffisance respiratoire sévère dans les cas graves.

Le diagnostic repose généralement sur des antécédents médicaux détaillés, des examens physiques, des tests d'imagerie pulmonaire et des biopsies pulmonaires. Le traitement de la pneumopathie radique peut inclure des corticostéroïdes, des antibiotiques, de l'oxygénothérapie et une prise en charge des symptômes. La prévention est également importante et peut inclure une réduction de la dose d'irradiation, une meilleure planification du traitement et un suivi régulier des patients pendant et après le traitement.

Le rayonnement gamma est une forme de radiation électromagnétique à haute énergie et de courte longueur d'onde. Il s'agit d'un type de radiation ionisante qui peut endommager ou détruire les cellules de l'organisme en altérant leur ADN. Les rayonnements gamma sont produits par la désintégration radioactive des noyaux atomiques, tels que ceux du cobalt-60 et du césium-137, ainsi que par certains processus dans le soleil et les étoiles. Dans un contexte médical, les rayonnements gamma sont utilisés pour traiter des cancers et d'autres maladies en détruisant les cellules cancéreuses ou en endommageant leur capacité à se reproduire. Cependant, une exposition excessive aux rayonnements gamma peut également entraîner des effets néfastes sur la santé, tels que des brûlures cutanées, une suppression du système immunitaire et un risque accru de cancer.

Les tumeurs radio-induites sont des cancers ou des tumeurs qui se développent à la suite d'une exposition aux radiations ionisantes. Ces radiations peuvent provenir de diverses sources, telles que les rayons X, les rayons gamma, ou encore la chute de particules radioactives. L'exposition à de fortes doses de radiation peut endommager l'ADN des cellules, ce qui peut entraîner une multiplication anormale et incontrôlée des cellules, aboutissant ainsi au développement d'une tumeur.

Les tumeurs radio-induites peuvent se former plusieurs années après l'exposition aux radiations, allant de quelques mois à plusieurs décennies. Le risque de développer ces tumeurs dépend de divers facteurs, tels que la dose et la durée de l'exposition aux radiations, ainsi que l'âge et l'état de santé général de la personne exposée.

Les types courants de tumeurs radio-induites comprennent les cancers du poumon, du sein, de la thyroïde, de la peau et de la moelle osseuse. Il est important de noter que le risque de développer ces tumeurs est généralement faible, même après une exposition aux radiations, mais qu'il existe néanmoins un risque accru par rapport à la population générale non exposée.

Le terme « rayonnement ambiant » est utilisé dans le domaine médical pour décrire l'exposition générale à des radiations ionisantes dans l'environnement. Cela peut inclure les radiations provenant de sources naturelles telles que le radon gazeux ou les rayons cosmiques, ainsi que les radiations provenant de sources artificielles telles que les centrales nucléaires ou les procédures médicales utilisant des radio-isotopes.

Le rayonnement ambiant est mesuré en unités de dose absorbée, telles que le gray (Gy) ou le sievert (Sv). Les niveaux de rayonnement ambiant varient considérablement selon l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Par exemple, certaines régions du monde ont des niveaux naturels plus élevés de radiation en raison de leur proximité avec des roches riches en uranium ou d'autres matériaux radioactifs.

Il est important de noter que l'exposition à des niveaux élevés de rayonnement ambiant peut augmenter le risque de développer des cancers et d'autres maladies liées aux radiations. Les autorités sanitaires réglementent généralement les niveaux de rayonnement ambiant pour protéger la santé publique.

La radiothérapie est un traitement médical qui utilise des rayonnements ionisants pour détruire les cellules cancéreuses et réduire les tumeurs. Elle fonctionne en ciblant les radiations sur la zone affectée, ce qui perturbe l'ADN des cellules cancéreuses et empêche leur reproduction et croissance.

Il existe deux principaux types de radiothérapie : la radiothérapie externe, où les rayonnements sont produits par une machine située à l'extérieur du corps, et la radiothérapie interne, où une source radioactive est placée directement dans ou près de la tumeur.

La radiothérapie peut être utilisée comme traitement unique ou en combinaison avec d'autres thérapies telles que la chirurgie et la chimiothérapie. Les effets secondaires dépendent de la dose et de la durée du traitement, mais peuvent inclure fatigue, rougeur et irritation de la peau, perte de cheveux et nausées.

Il est important de noter que bien que la radiothérapie soit un traitement efficace pour de nombreux types de cancer, elle peut également endommager les cellules saines environnantes, ce qui peut entraîner des effets secondaires à court et à long terme. Par conséquent, il est essentiel que la radiothérapie soit planifiée et administrée par des professionnels de la santé qualifiés et expérimentés.

En médecine et en pharmacie, les formes pharmaceutiques se réfèrent à la forme physique ou la présentation finale d'un médicament, préparé spécialement pour un usage thérapeutique. Il s'agit essentiellement de la façon dont un médicament est fabriqué, conditionné et étiqueté avant d'être administré au patient.

Les formes pharmaceutiques peuvent être solides, liquides ou semi-solides. Les exemples incluent les comprimés, les gélules, les capsules, les suspensions, les solutions, les crèmes, les pommades, etc. Elles sont conçues de manière à optimiser la biodisponibilité du médicament, c'est-à-dire la proportion de la dose administrée qui atteint réellement la circulation systémique et exerce son effet thérapeutique.

La forme pharmaceutique influence également la vitesse à laquelle le médicament agit (la vitesse d'apparition) et la durée pendant laquelle il reste actif dans l'organisme (la durée d'action). Elle tient compte des facteurs tels que la solubilité du médicament, sa perméabilité, sa stabilité chimique et physique, ainsi que les préférences du patient en matière de mode d'administration.

La dosimétrie en radiothérapie est le processus de mesure, de calcul et de contrôle des doses de radiation délivrées aux patients pendant un traitement de radiothérapie. Elle vise à garantir que les doses prescrites soient délivrées avec précision et exactitude au site tumoral, tout en minimisant l'exposition inutile aux tissus sains environnants.

Ce processus implique l'utilisation de divers instruments et méthodes pour mesurer les doses de radiation, y compris des chambres d'ionisation, des diodes, des films radiographiques et des systèmes de détection électronique. Les données obtenues sont ensuite utilisées pour calculer la dose absorbée par le tissu cible et les organes à risque voisins.

La dosimétrie en radiothérapie est essentielle pour assurer l'efficacité et la sécurité du traitement. Elle permet non seulement d'optimiser les résultats thérapeutiques, mais aussi de réduire le risque de complications tardives liées à l'exposition aux radiations. Les dosimétristes, qui sont des professionnels de la santé spécialement formés, jouent un rôle clé dans ce processus en travaillant en étroite collaboration avec les médecins et les physiciens médicaux pour planifier et mettre en œuvre chaque traitement.

Radiométrie est le processus de mesure et la quantification des propriétés radiométriques, telles que l'intensité, la fluence et le spectre, des rayonnements optiques, y compris la lumière visible, les ultraviolets et les infrarouges. Dans un contexte médical, la radiométrie est souvent utilisée pour caractériser et calibrer les systèmes d'imagerie médicale, tels que les scanners CT, les IRM et les systèmes de fluoroscopie, afin de garantir l'exactitude et la précision des mesures radiométriques.

Les grandeurs radiométriques couramment utilisées en médecine comprennent:

1. L'intensité du rayonnement (I), qui est la puissance du rayonnement par unité de solid angle émise dans une direction donnée. Elle est mesurée en watts par stéradian (W/sr).
2. La fluence (Φ), qui est la quantité totale d'énergie radiométrique traversant une surface donnée par unité de temps et de surface. Elle est mesurée en watts par mètre carré (W/m²).
3. Le spectre de rayonnement, qui décrit la distribution relative de l'intensité du rayonnement en fonction de la longueur d'onde. Il est souvent représenté sous forme de courbe ou de graphique et peut être utilisé pour caractériser les propriétés spectrales des sources lumineuses et des détecteurs.

La radiométrie joue un rôle important dans le développement, la calibration et l'utilisation des systèmes d'imagerie médicale, car elle permet de garantir que les mesures radiométriques sont exactes et précises, ce qui est essentiel pour obtenir des images diagnostiques de haute qualité.

Le rayonnement ultraviolet (UV) est une forme de radiation électromagnétique avec des longueurs d'onde plus courtes que la lumière visible, ce qui signifie qu'il a une énergie plus élevée. Il se situe dans le spectre électromagnétique entre les rayons X et la lumière visible.

Les rayons UV sont classiquement divisés en trois catégories: UVA, UVB et UVC. Les UVA ont les longueurs d'onde les plus longues (320-400 nm), suivis des UVB (280-320 nm) et des UVC (100-280 nm).

L'exposition aux rayons UV peut avoir des effets à la fois bénéfiques et nocifs sur la santé. D'une part, une certaine exposition au soleil est nécessaire à la synthèse de la vitamine D dans la peau. D'autre part, une exposition excessive aux UV, en particulier aux UVB, peut endommager l'ADN des cellules cutanées, entraînant un bronzage, des coups de soleil, un vieillissement prématuré de la peau et, dans les cas graves, un risque accru de cancer de la peau.

Les UVC sont complètement filtrés par la couche d'ozone de l'atmosphère et ne représentent donc pas de risque pour la santé humaine. En revanche, les UVA et les UVB peuvent pénétrer dans l'atmosphère et atteindre la surface de la Terre, où ils peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine et environnementale.

Les radiations sont des particules ou des ondes énergétiques, telles que les rayons X et les rayons gamma, qui peuvent traverser le tissu corporel et causer des dommages aux cellules en endommageant leur ADN. Un «effet de radiation» fait référence à toute modification ou effet néfaste sur la santé résultant de l'exposition aux radiations.

Les effets des radiations peuvent être aigus, se développant rapidement après une exposition importante, ou chroniques, se développant progressivement au fil du temps en raison d'une exposition répétée ou à long terme à de faibles doses de radiation. Les effets aigus des radiations peuvent inclure la fatigue, les nausées, les vomissements, la diarrhée, les brûlures cutanées et une diminution du nombre de globules blancs, ce qui peut entraîner une augmentation du risque d'infections. Les effets chroniques des radiations peuvent inclure un risque accru de cancer, en particulier des leucémies et des cancers solides, ainsi que des dommages aux organes reproducteurs et au cerveau.

L'ampleur des effets des radiations dépend de plusieurs facteurs, notamment la dose de radiation, la durée de l'exposition, le type de rayonnement et la sensibilité individuelle de l'organisme aux radiations. Les professionnels de la santé utilisent des mesures de protection pour minimiser l'exposition aux radiations, telles que l'utilisation de boucliers de plomb et d'autres matériaux absorbants les radiations, ainsi que l'utilisation de techniques d'imagerie à faible dose.

Un traitement combiné, dans le contexte médical, fait référence à l'utilisation simultanée de deux ou plusieurs thérapies différentes pour traiter une maladie, un trouble de santé ou une condition médicale spécifique. Cela peut inclure une combinaison de médicaments, de procédures chirurgicales, de thérapies de radiation, de thérapies comportementales ou d'autres formes de traitement.

L'objectif d'un traitement combiné est souvent de maximiser les avantages thérapeutiques pour le patient, en tirant parti des mécanismes d'action uniques de chaque thérapie pour attaquer la maladie sous différents angles. Cela peut entraîner une efficacité accrue, une réduction des effets secondaires et une amélioration globale des résultats cliniques.

Un exemple courant de traitement combiné est l'utilisation de plusieurs médicaments pour contrôler le VIH/sida. Dans ce cas, un cocktail de médicaments antirétroviraux est utilisé pour attaquer le virus à différentes étapes de son cycle de réplication, ce qui permet de réduire la charge virale et d'améliorer la fonction immunitaire du patient.

Cependant, il convient de noter que les traitements combinés peuvent également entraîner des risques accrus d'interactions médicamenteuses et d'effets secondaires, ce qui nécessite une surveillance étroite et un ajustement attentif des doses pour assurer la sécurité et l'efficacité du traitement.

Les radiosensibilisants sont des agents ou des substances qui, lorsqu'ils sont administrés avant la radiothérapie, peuvent rendre les cellules tumorales plus sensibles aux effets des rayonnements ionisants. Cela permet une augmentation de l'efficacité de la radiothérapie et peut entraîner une meilleure réponse au traitement et une diminution de la dose totale de radiation nécessaire. Les radiosensibilisants agissent en interférant avec les mécanismes de réparation des dommages causés par les rayonnements dans les cellules cancéreuses, ce qui entraîne une augmentation des lésions subies par ces cellules et une mort accrue.

Cependant, il est important de noter que les radiosensibilisants peuvent également potentialiser la toxicité des rayonnements dans les tissus sains environnants, ce qui peut entraîner des effets secondaires indésirables. Par conséquent, l'utilisation de radiosensibilisants doit être soigneusement évaluée et équilibrée avec les bénéfices potentiels du traitement pour chaque patient individuel.

Les exemples courants de radiosensibilisants comprennent certains médicaments chimothérapeutiques, tels que le cisplatine, le 5-fluorouracile et l'oxaliplatine, ainsi que certaines molécules ciblées, telles que l'erlotinib et le gefitinib. D'autres approches émergentes de radiosensibilisation comprennent l'utilisation d'agents immunomodulateurs, tels que les inhibiteurs du point de contrôle immunitaire, pour potentialiser la réponse des cellules tumorales aux rayonnements.

Les radioprotecteurs, également connus sous le nom de protecteurs de radiation ou de agents de protection contre les radiations, sont des substances ou des mécanismes qui aident à prévenir ou à réduire les dommages causés par l'exposition aux rayonnements ionisants. Ils fonctionnent en absorbant, dispersant ou bloquant les rayons pour minimiser leur interaction avec les tissus biologiques.

Les radioprotecteurs peuvent être classés en deux catégories principales :

1. Radioprotecteurs externes : Ce sont des matériaux qui sont placés entre la source de radiation et l'organisme pour absorber ou disperser les rayons, réduisant ainsi l'exposition aux radiations. Les exemples incluent le plomb, le béton et l'eau, qui sont souvent utilisés dans la construction d'installations nucléaires et médicales pour protéger les travailleurs et le public.
2. Radioprotecteurs internes : Ce sont des substances qui peuvent être administrées à un organisme pour offrir une protection contre l'intérieur du corps. Ils fonctionnent en neutralisant ou en réparant les dommages causés par les radiations aux cellules et aux tissus. Les exemples incluent des médicaments, des vitamines et des antioxydants qui peuvent aider à protéger l'ADN et d'autres structures cellulaires contre les dommages oxydatifs causés par l'exposition aux radiations.

Il est important de noter que les radioprotecteurs ne doivent pas être confondus avec les décontaminants radioactifs, qui sont des substances utilisées pour éliminer ou réduire la contamination radioactive sur une surface ou dans un organisme après une exposition.

La maladie du syndrome de radiation aiguë (ARS) est une réaction systémique à une exposition intense et à court terme aux radiations ionisantes. Les symptômes peuvent varier en fonction de la dose et de la durée d'exposition, mais ils comprennent généralement des nausées, des vomissements, de la fatigue, de la fièvre, des maux de tête et une baisse du nombre de globules blancs.

L'ARS est divisé en trois stades:

1. Hématopoïétique: C'est le stade le plus courant et se produit après une exposition à des doses de radiation entre 0,7 et 10 Gy. Les symptômes comprennent une baisse du nombre de globules blancs, ce qui entraîne un risque accru d'infections.
2. Gastro-intestinal: Ce stade se produit après une exposition à des doses de radiation entre 10 et 50 Gy. Les symptômes comprennent des nausées, des vomissements, la diarrhée, des douleurs abdominales et une déshydratation sévère.
3. Cardiovasculaire et centrale nerveux: Ce stade est le moins courant et se produit après une exposition à des doses de radiation supérieures à 50 Gy. Les symptômes comprennent une pression artérielle basse, une insuffisance cardiaque, des convulsions et un coma.

Le traitement de l'ARS consiste généralement à fournir un soutien de vie pour maintenir les fonctions corporelles vitales, telles que la respiration et la circulation sanguine. Les médicaments peuvent être utilisés pour traiter les symptômes spécifiques, tels que les nausées et les vomissements. Dans certains cas, une greffe de moelle osseuse peut être nécessaire pour remplacer les cellules souches endommagées dans la moelle osseuse.

Les radio-isotopes du cobalt se réfèrent à des variantes instables du cobalt qui émettent des radiations. Le type le plus couramment utilisé en médecine est le cobalt-60, qui est un émetteur de rayons gamma puissant avec une demi-vie d'environ 5,27 années.

Le cobalt-60 est souvent utilisé dans la thérapie radiologique, en particulier dans le traitement des tumeurs malignes et du cancer. Il peut être utilisé dans des dispositifs appelés sources scellées, où le cobalt-60 est contenu dans un matériau qui ne permet pas à la substance radioactive de s'échapper. Ces sources scellées peuvent être utilisées pour fournir une dose concentrée de radiations à une tumeur spécifique, aidant à détruire les cellules cancéreuses.

Cependant, l'utilisation du cobalt-60 comporte également des risques, car il s'agit d'une substance radioactive dangereuse qui peut causer des dommages aux tissus vivants et augmenter le risque de cancer si elle n'est pas manipulée correctement. Par conséquent, son utilisation doit être strictement réglementée et les professionnels de la santé doivent suivre des procédures de sécurité appropriées lorsqu'ils travaillent avec cette substance.

Un 'Release of Radioactive Hazard' ou 'Radioactive Hazardous Substance Release' fait référence à un événement dans lequel il y a une libération accidentelle ou intentionnelle d'une substance radioactive dangereuse dans l'environnement. Cela peut se produire en raison d'un dysfonctionnement, d'une mauvaise manipulation, d'une négligence ou d'une activité criminelle impliquant des matières radioactives.

Les substances radioactives peuvent présenter un risque important pour la santé humaine et l'environnement. L'exposition à ces substances peut entraîner une gamme de problèmes de santé, notamment des brûlures, des dommages aux tissus, une augmentation du risque de cancer et, dans les cas graves, la mort.

Les autorités réglementaires ont établi des normes et des directives strictes pour gérer et manipuler en toute sécurité les substances radioactives afin de minimiser le risque de libération de ces matières dans l'environnement. Les incidents de libération de substances radioactives dangereuses doivent être signalés et traités conformément aux protocoles établis pour assurer la sécurité publique et l'environnement.

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La dosimétrie est létape qui permet à loncologue de déterminer la dose de rayonnement par une combinaison de mesures et de ... LA DOSIMÉTRIE. Quest ce que la dosimétrie en radiothérapie ? ... à laide de la dosimétrie. La radiothérapie adaptative permet ... Cette science rend possible lestimation de la dose efficace des rayonnements ionisants. Comment fonctionne létape de la… ...
  • Rayonnements ionisants (dosimétrie, radioactivité, métrologie des neutrons). (wikipedia.org)
  • Pour les analyses radiotoxicologiques de selles ou d'urines, le Service de mesure des expositions aux rayonnements ionisants (Smeri) au Vésinet (Yvelines) envoie aux participants un échantillon dont il connaît l'activité radioactive. (nxtbook.com)
  • L'objectif principal de ce projet est d'aider le public à acquérir des informations intéressantes et importantes sur les rayonnements ionisants et les dosimètres. (radiation-dosimetry.org)
  • La dosimétrie est le fait de mesurer l'impact des rayonnements ionisants sur une personne. (leblogdelasante.fr)
  • Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la catégorie A sont classés en catégorie B dès lors qu'ils sont soumis dans le cadre de leur activité professionnelle à une exposition à des rayonnements ionisants susceptible d'entraîner des doses supérieures à l'une des limites de dose fixées à l'article R. 1333-8 du code de la santé publique. (rpcirkus.org)
  • PTW possède également l'un des plus anciens et des plus grands laboratoires d'étalonnage accrédités dans le domaine des rayonnements ionisants et a créé « The Dosimetry School » pour promouvoir l'échange de connaissances en dosimétrie clinique. (ccurie.be)
  • pour limiter l'exposition aux rayonnements ionisants (dosimétrie), [les experts Clemessy] se sont ensuite entrainées en simulant une partie des travaux lors d'un chantier école. (pic-magazine.fr)
  • 00:00:19,720 On les appelle rayonnements ionisants. (cea.fr)
  • 00:00:45,800 L'unité de mesure de la quantité d'énergie déposée par les rayonnements ionisants dans les tissus humains, est le Sievert. (cea.fr)
  • Cette science rend possible l'estimation de la dose efficace des rayonnements ionisants. (centregauducheau.fr)
  • Développé sous la coordination du Centre national d'études spatiales (CNES) français, avec la participation du CERN, du Laboratoire Hubert Curien de l'Université Jean-Monnet-Saint-Étienne et d'iXblue, ce projet utilise deux fibres optiques de plusieurs kilomètres de long servant de dosimètres actifs permettant de mesurer les rayonnements ionisants à bord de l'ISS avec une très grande sensibilité. (cern.ch)
  • Radioprotection : comme pour toute exposition à un agent cancérogène, l'employeur doit mettre en place des mesures de prévention spécifiques pour les salariés exposés aux rayonnements ionisants. (atousante.com)
  • Contrôle régulier des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants. (atousante.com)
  • Nos employés travaillent dans des zones à fortes expositions chimiques et aux rayonnements ionisants, des risques d'accidents de travail, de chutes, d'accidents mécaniques. (winlassie.com)
  • le module Radioprotection ), qui traite de l'exposition aux rayonnements ionisants. (winlassie.com)
  • Les dosimètres passifs certifiés répondent à des exigences plus fortes, les tests de performance auxquels ils sont soumis correspondant mieux aux situations d'exposition », indique Marie-Anne Chevallier, spécialiste en dosimétrie externe, impliquée dans la révision de la norme aux côtés de François Quéinnec, expert en radioprotection, responsable du projet. (nxtbook.com)
  • Fiches d'information relatives à différents appareils émettant du rayonnement non ionisant (RNI). (admin.ch)
  • Ces résistances contiennent de l'oxyde d'aluminium, une substance qui, dans certains dosimètres professionnels, mesure le rayonnement ionisant. (sckcen.be)
  • Lorsque nous sommes exposés à un rayonnement ionisant et que nous avons notre smartphone dans notre poche, ces résistances dans notre smartphone absorbent une partie de l'énergie du rayonnement. (sckcen.be)
  • 00:02:00,440 Déjà il y a des tenues individuelles avec des « dosimètres », des instruments de mesure de la dose de rayonnement ionisant reçue. (cea.fr)
  • Cette désignation est obligatoire dès lors que la présence, la manipulation, l'utilisation ou le stockage d'une source ou d'un générateur de rayonnement ionisant entraîne un risque d'exposition pour les salariés de l'établissement, des entreprises extérieurs ou des travailleurs non salariés intervenant dans l'établissement. (atousante.com)
  • Les effets biologiques des rayonnements et leurs conséquences dépendent fortement du niveau de débit de dose obtenu. (radiation-dosimetry.org)
  • L'ISO 20785-1:2012 donne les principes de base permettant de déterminer l'équivalent de dose ambiant pour l'évaluation de l'exposition au rayonnement cosmique à bord d'un avion civil, ainsi que pour l'étalonnage des instruments utilisés à cette fin. (iso.org)
  • Cependant, dans le cas d'un organisme vivant, l'on distingue la dosimétrie interne ou externe toutefois, cela dépend de l'origine du rayonnement. (leblogdelasante.fr)
  • Les technologies à base de fibres optiques permettent de réaliser des mesures extrêmement précises des doses de rayonnement, soit au niveau d'un point spécifique, soit sur toute la longueur de la fibre. (cern.ch)
  • La caractérisation d'espèces paramagnétiques au sein d'un échantillon par Spectroscopie de Résonance Paramagnétique Électronique (RPE, ou en anglais Electron Spin Resonance- ESR) a de multiples applications en chimie, biologie, et même en archéologie et dosimétrie. (cea.fr)
  • Pour en savoir plus sur l' homologation d'un appareil à rayonnement . (gc.ca)
  • Nous avons par ailleurs introduit des variantes sur le type de rayonnement, la dose totale de rayonnement et le délai entre l'irradiation et la lecture », précise O. Van Hoey. (sckcen.be)
  • C'est pourquoi selon le type de rayonnement, il est possible de distinguer la dosimétrie photon, neutron, béta, alpha et bien plus encore. (leblogdelasante.fr)
  • La Station spatiale internationale (ISS), tout comme le Grand collisionneur de hadrons du CERN, est un environnement complexe sur le plan des rayonnements qui requiert des appareils de dosimétrie sur mesure. (cern.ch)
  • Consultez l'annexe 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement pour obtenir une liste complète des quantités d'exemption pour les substances nucléaires . (gc.ca)
  • Pour en savoir plus sur le processus d'autorisation pour les substances nucléaires et les appareils à rayonnement . (gc.ca)
  • La possession, l'utilisation, le transfert, l'importation, l'exportation, l'entretien, l'abandon et le stockage des appareils à rayonnement doivent être autorisés par la CCSN lorsque ces derniers contiennent une quantité de substances nucléaires qui atteint 10 fois la quantité d'exemption. (gc.ca)
  • Avant d'être autorisé à posséder et à utiliser des appareils à rayonnement, vous devez vous assurer qu'ils sont homologués par la CCSN. (gc.ca)
  • Tous les appareils à rayonnement qui contiennent des substances nucléaires en quantité supérieure à la quantité d'exemption doivent être homologués par la CCSN avant leur utilisation au Canada. (gc.ca)
  • Un permis de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement peut autoriser son titulaire à importer et à exporter des substances nucléaires et des appareils à rayonnement, pourvu qu'ils ne figurent pas sur la liste des substances et de l'équipement nucléaires contrôlés . (gc.ca)
  • Si les substances et les appareils à rayonnement figurent sur cette liste, un permis distinct doit être obtenu auprès de la CCSN. (gc.ca)
  • La possession de certaines substances nucléaires et de certains appareils à rayonnement ne nécessite pas de permis, pourvu que ces substances et appareils respectent des critères bien précis. (gc.ca)
  • Le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement présente une liste d'exemptions, dont celles liées aux détecteurs de fumée, aux panneaux de sécurité au tritium et aux appareils contenant un composé lumineux au radium. (gc.ca)
  • La CCSN délivre près de 60 types de permis (appelés types d'utilisation) pour les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. (gc.ca)
  • Puisqu'ils ont la capacité de mesurer les débits de doses ainsi que le rayonnement instantané. (leblogdelasante.fr)
  • La dosimétrie est un excellent moyen de mesurer l'impact des rayonnements. (leblogdelasante.fr)
  • 00:02:11,400 et la dosimétrie « opérationnelle », qui permet de la mesurer en temps réel lorsqu'ils interviennent dans certaines zones règlementées. (cea.fr)
  • L'un des défis de Lumina est d'avoir une sensibilité qui lui permette de mesurer des variations du niveau de rayonnement relativement faibles en raison de la protection assurée par la coque de l'ISS. (cern.ch)
  • Cette technique, vieille de 80 ans, consiste à mesurer l'absorption de rayonnement micro-onde par des spins électroniques à leur fréquence de résonance, grâce à un résonateur pour la détection. (cea.fr)
  • Le champ de champ proche est en outre subdivisé en champ de champ proche réactif, qui est le plus proche de la structure rayonnante et contient la plupart ou presque toute l'énergie stockée, et le champ de champ proche où le champ de rayonnement prédomine sur le champ réactif mais n'a pas de réel caractère d'onde de niveau et sa structure est complexe. (aktinovolia.com)
  • L'équivalent de dose ambiant H*(d) en un point dans le champ de rayonnement est l'équivalent de dose qui serait produit par le champ expansé et unidirectionnel correspondant, dans la sphère ICRU à une profondeur d, sur un rayon qui fait face à la direction du champ unidirectionnel. (forum-rpcirkus.com)
  • Un champ de rayonnement, en général, est un champ où, en chaque point, la fluence et ses distributions énergétiques et angulaires sont quelconques. (forum-rpcirkus.com)
  • Le champ de rayonnement est le champ réel où se trouve l'individu. (forum-rpcirkus.com)
  • Les effets de faibles doses de rayonnement se produisent au niveau de la cellule et les résultats peuvent ne pas être observés avant de nombreuses années. (radiation-dosimetry.org)
  • Le rayonnement solaire est un risque de rayonnement important pour les vaisseaux spatiaux et les astronautes, il produit également des débits de dose importants à haute altitude, mais seul le rayonnement le plus énergétique contribue aux doses au niveau du sol. (radiation-dosimetry.org)
  • Le débit de dose est une mesure de l'intensité (ou de la force) de la dose de rayonnement. (radiation-dosimetry.org)
  • De plus, certaines études démontrent que la plupart des tissus humains présentent une tolérance plus prononcée aux effets des rayonnements à faible LET en cas d'exposition prolongée par rapport à une exposition unique à une dose similaire. (radiation-dosimetry.org)
  • En lisant les résistances qui les composent, les chercheurs peuvent a posteriori estimer avec précision la dose de rayonnement individuelle. (sckcen.be)
  • Ils indiquent ainsi la mesure de la dose de rayonnement. (sckcen.be)
  • Dans le cas du rayonnement interne, la source se situe généralement à l'intérieur de l'organisme ce qui rend la mesure de dose assez délicate. (leblogdelasante.fr)
  • En radiothérapie, la dose optimale à délivrer est calculée préalablement à la réalisation du protocole de soin à l'aide de la dosimétrie. (centregauducheau.fr)
  • La dosimétrie est l'étape qui permet à l'oncologue de déterminer la dose de rayonnement par une combinaison de mesures et de calculs effectués sur la base du scanner de repérage. (centregauducheau.fr)
  • Diego Di Francesca, chef de projet dosimétrie à fibre optique, nous décrit en détail la manière dont le dosimètre fonctionne : « Grâce à un circuit de contrôle de référence, l'atténuation radio-induite de certaines fibres optiques spéciales peut être mesurée avec précision et être rapportée à la dose de rayonnements totale. (cern.ch)
  • Ces grandeurs sont l'équivalent de dose ambiant - - pour les rayonnements fortement pénétrants et l'équivalent de dose directionnel - - pour les rayonnements faiblement pénétrants. (forum-rpcirkus.com)
  • Elle suit 200 000 travailleurs médicaux français - radiologues, médecins nucléaires, manipulateurs en radiologie, etc. - exposés à de faibles doses de rayonnements. (nxtbook.com)
  • Le rayonnement cosmique solaire fait référence aux sources de rayonnement sous forme de particules de haute énergie (principalement des protons) émises par le Soleil, principalement lors d'événements de particules solaires (SPE). (radiation-dosimetry.org)
  • 00:02:20,080 Il y a aussi des instruments qui mesurent le niveau de rayonnement en temps réel et déclenchent une alarme en cas de risque. (cea.fr)
  • Cet article définit les travailleurs exposés aux rayonnements (il n'y a plus ni susceptible ni risque « au premier degré ») comme risquant de dépasser une limite publique. (rpcirkus.org)
  • Si l'anthroporadiométrie NORMES Dosimétrie neutrons La mesure devient plus représentative F abrication et retraitement du combustible, décontamination des châteaux de transport. (nxtbook.com)
  • PROCESS Dosimétrie travailleurs L'intercomparaison fiabilise le suivi Pour l'anthroporadiométrie, les laboratoires mesurent les rayons gamma émis par un mannequin d'étalonnage (en jaune) contenant des radionucléides. (nxtbook.com)
  • L es résultats de la dosimétrie externe et interne* des travailleurs doivent être fiables. (nxtbook.com)
  • Des dizaines de milliers de travailleurs, principalement dans des secteurs liés au nucléaire, sont exposés au rayonnement neutronique en France. (nxtbook.com)
  • Par ailleurs, la dosimétrie passive est généralement obligatoire pour tous les travailleurs exposés. (leblogdelasante.fr)
  • En plus de pouvoir être interne ou externe, la dosimétrie peut aussi bien être individuelle et dans ce cas, elle va permettre une surveillance radiologique . (leblogdelasante.fr)
  • En d'autres termes, la dosimétrie individuelle est le fait de vérifier que les doses reçues par le patient sont dans les limites réglementaires. (leblogdelasante.fr)
  • Il est d'une importance capitale - en cas de doses élevées causées par une situation accidentelle - de prodiguer immédiatement une aide médicale», souligne Olivier Van Hoey, expert en dosimétrie au SCK CEN. (sckcen.be)
  • Un premier spectre d'une source radioactive (Fe 55 ) a été obtenu, et une détection de rayonnements cosmiques a été mise en évidence. (cea.fr)
  • L'autorisation d'importer ou d'exporter peut être ajoutée au permis de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement (SNAR) à la réception d'une demande de modification de permis et de la justification appropriée par le titulaire de permis. (gc.ca)
  • La norme de 2005 définissait des exigences différentes pour chacune des grandes technologies de dosimétrie. (nxtbook.com)
  • Pour mener à bien ces études, le LRT dispose de compétences pluridisciplinaires, notamment dans les domaines de la physique, de la métrologie des rayonnements, de la biologie (de l'organisme entier aux niveaux cellulaires et moléculaires), de la modélisation et de la dosimétrie. (cea.fr)
  • L'objectif de ce master 2 est d'apporter les connaissances scientifiques essentielles en physique médicale à savoir : les interactions rayonnement-matière, les bases physiques de l'imagerie médicale, le traitement des images médicales et la quantification qui en découle, la physique de la radiothérapie, les bases mathématiques des simulations Monte-Carlo et de l'intelligence artificielle. (cea.fr)
  • Dans ce séminaire, nous présentons des éléments de physique nucléaire élémentaires avant d'introduire des notions de dosimétrie et de radiobiologie. (kontrekulture.com)
  • Au Canada, nous avons divers domaines d'expertise : le rayonnement, la dosimétrie, les aspects psychosociaux de la vie dans un milieu isolé et confiné, et la physiologie cardiovasculaire et vestibulaire. (ingeniumcanada.org)
  • Dans les points suivants, il existe quelques exemples d'exposition aux rayonnements, qui peuvent être obtenus à partir de diverses sources. (radiation-dosimetry.org)
  • Mais à la différence du système dosimétrique passif, la dosimétrie active est notamment obligatoire pour les accès en zone contrôlée. (leblogdelasante.fr)
  • Elle permet de considérer des éléments non pris en compte par le modèle, comme les fosses toutes eaux qui atténuent l'exposition », précise Éric Blanchardon, expert en dosimétrie interne. (nxtbook.com)
  • Les resultats (dosimetrie, analyse des spectres en energie, etude de la taille du foyer) ont ete discutes du point de vue des applications medicales en radiologie et mammographie. (theses.fr)
  • Appelé irradiation , le rayonnement externe est une source qui se situe à l'extérieur de l'organisme. (leblogdelasante.fr)
  • Gravité, rayonnement et isolement posent des risques particuliers pour leur santé. (ingeniumcanada.org)
  • Que la dosimétrie soit passive ou active, elle a la capacité de détecter la nature du rayonnement auquel le patient peut être exposé. (leblogdelasante.fr)
  • Dans un vaisseau spatial, il est impératif d'investir dans des systèmes de surveillance des rayonnements efficaces permettant de protéger l'équipage et les équipements électroniques des rayonnements. (cern.ch)
  • L'utilisation de ce détecteur sans aucun système de gaz, souvent contraignant, pourrait ouvrir de nouvelles possibilités d'applications, par exemple dans l'imagerie ou la dosimétrie. (cea.fr)
  • Pour des rayonnements, des énergies et des angles d'incidence différents, les valeurs de chacune de ces grandeurs sont additives. (forum-rpcirkus.com)
  • Plus il y a de lumière, plus le rayonnement est élevé », explique Olivier Van Hoey, expert en dosimétrie au SCK CEN. (sckcen.be)
  • En éclairant ensuite les résistances qui ont été soumises au rayonnement, les électrons retrouvent leur état énergétique d'origine et émettent une lumière visible. (sckcen.be)
  • Ensuite, pour augmenter l'intensite du rayonnement x, une cible a ete interposee de maniere judicieuse dans l'anneau d'electrons energetiques. (theses.fr)
  • PTW est aujourd'hui un leader mondial dans le domaine des solutions de dosimétrie. (ccurie.be)
  • Nous avons montre l'influence des parametres de fonctionnement de la source (pression, puissance micro-onde, configuration magnetique) sur l'energie et sur l'intensite du rayonnement x produit par le plasma. (theses.fr)
  • Le rayonnement solaire incident dans la haute atmosphère est principalement constitué de protons (99%), avec des énergies généralement inférieures à 100 MeV. (radiation-dosimetry.org)
  • D'ailleurs, il est également possible de le faire par anthroporadiamétrie qui est une mesure directe, ou encore à partir des systèmes de dosimétrie in vivo obtenue à base des applications médicales. (leblogdelasante.fr)
  • PTW fournit, depuis 1922, les équipements de mesure et de test appropriés pour la dosimétrie des rayonnements et le contrôle de la qualité. (ccurie.be)
  • En réalité, c'est à cause des rayonnements et autres situations grandement variés qui ont notamment conduit à une grande variété de cas, que la dosimétrie a fini par entrer en jeu. (leblogdelasante.fr)