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Pour s'assurer de la guérison après la rémission, vérifier qu'il n'y a pas de rechute. À savoir. En cancérologie, la tomographie par émission de positons (TEP) peut être utilisée seule (par exemple: en cas de cancer hématologique, comme un lymphome) ou en complément d'un scanner ou d'un examen IRM. Tomographie par émission de positons (TEP): concrètement, comment ça se passe? Tomographie par émission de positons: y a-t-il des contre-indications? Non: la tomographie par émission de positons (TEP) peut être réalisée à tout âge et même chez la femme enceinte en cas de nécessité absolue. " Comme on injecte une faible quantité de glucose au patient, les diabétiques doivent être bien équilibrés, au risque de fausser les résultats de l'examen, précise le Dr. Isabelle Brenot-Rossi. En revanche, un TEP-scan ne peut pas déséquilibrer un diabète. " Tomographie par émission de positons (TEP): déroulement. Première chose à savoir: avant de passer un TEP-scan, il est nécessaire d'être à jeun depuis au moins 6 heures " sinon le glucose injecté sera masqué par le glucose alimentaire, et il ne sera pas possible de détecter les tumeurs éventuelles " précise la spécialiste.
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Les thèmes clés Représentation spatiale des molécules Transformation en chimie organique Temps, cinématique et dynamique newtoniennes Le 18 F-FDG (FluoroDésoxyGlucose) est un dérivé du D-glucose contenant du fluor 18, isotope radioactif du fluor. Injecté à un patient juste avant un examen appelé PET -scan ( T omographie par É mission de P ositons), le 18 F-FDG permet de localiser en direct les zones de l'organisme qui consomment le plus de D-glucose, comme les cellules du cerveau en activité. Cet exercice se propose d'étudier la synthèse du 18 F-FDG à partir de l'isotope 18 du fluor et son utilisation comme marqueur radioactif lors de l'examen du PET-scan. Dans tout ce qui suit, le 18 F-FDG sera noté plus simplement FDG. Données La valeur de la célérité c de la lumière dans le vide est supposée connue du candidat. Charge électrique du proton: e = 1, 6 × 10 –19 C. Masse du proton: m p = 1, 67 × 10 –27 kg. 1 eV = 1, 60 × 10 –19 J. Constante de Planck: h = 6, 63 × 10 –34 J ∙ s. Constante d'Avogadro: N A = 6, 02 × 10 23 mol –1.
Ces deux photons γ sont émis approximativement dans la même direction mais dans des sens opposés. Suite à l'annihilation, ils se propagent dans la matière environnante. Notons que la distribution statistique de l'angle formé par les trajectoires des deux photons γ suit une loi gaussienne centrée sur 180o avec une Largeur à Mi-Hauteur (LMH) de 0, 5° (Beneditti 1950; Stute 2010). Nous parlons d'acolinéarité. Cet effet occasionne une perte de résolution spatiale qui est fonction du diamètre de détecteur. Une autre imprécision vient s'ajouter à ce phénomène et dégrader la résolution spatiale, celle du parcours en ligne brisée du positon dans le milieu, entre son émission et l'annihilation. C'est le principe de l'annihilation que nous venons de décrire qui constitue la base physique de la TEP. Les radiotraceurs en tomographie d'émission de positons Les radiotraceurs auxquels nous nous intéressons sont des molécules synthétisées contenant un radio-isotope à désintégration β +. L'isotope radioactif est incorporé dans une molécule organique à la place d'un atome ou groupe d'atomes stables.
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