Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

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i._mise_en_situation [2013/06/13 14:41]
Dabrowski Alexandre
i._mise_en_situation [2013/06/13 15:43] (Version actuelle)
Dabrowski Alexandre
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   * __Rayons X__ :\\    * __Rayons X__ :\\ 
 Forme de rayonnement électromagnétique à haute fréquence constitué de photons dont la longueur d’onde est comprise entre 5pm et 10nm. C’est un rayonnement ionisant. Une exposition prolongée aux rayons X peut provoquer des brûlures mais aussi des cancers. \\ Forme de rayonnement électromagnétique à haute fréquence constitué de photons dont la longueur d’onde est comprise entre 5pm et 10nm. C’est un rayonnement ionisant. Une exposition prolongée aux rayons X peut provoquer des brûlures mais aussi des cancers. \\
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   * __Scanner__ :\\    * __Scanner__ :\\ 
 Technique qui consiste à mesurer l’absorption des rayons X par les tissus puis, par traitement informatique,​ à numériser et enfin reconstruire des images 2D ou 3D des structures anatomiques. L’exposition répétée aux rayons X peut-être nocive pour l’organisme,​ mais le rapport bénéfice/​risque lié à l’irradiation penche largement en faveur de la tomodensitométrie. \\  Technique qui consiste à mesurer l’absorption des rayons X par les tissus puis, par traitement informatique,​ à numériser et enfin reconstruire des images 2D ou 3D des structures anatomiques. L’exposition répétée aux rayons X peut-être nocive pour l’organisme,​ mais le rapport bénéfice/​risque lié à l’irradiation penche largement en faveur de la tomodensitométrie. \\ 
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   * __IRM__ : \\    * __IRM__ : \\ 
 Technique permettant d’obtenir des vues 2D ou 3D de l’intérieur du corps de façon non-invasive avec une résolution relativement élevée. L’IRM nécessite un champ magnétique puissant et stable produit par un aimant supraconducteur. Cette technique n’irradie pas le sujet.\\ ​ Technique permettant d’obtenir des vues 2D ou 3D de l’intérieur du corps de façon non-invasive avec une résolution relativement élevée. L’IRM nécessite un champ magnétique puissant et stable produit par un aimant supraconducteur. Cette technique n’irradie pas le sujet.\\ ​
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   * __Echographie__ :\\    * __Echographie__ :\\ 
 Technique d’imagerie employant des ultrasons, totalement inoffensif pour l’homme.\\ ​ Technique d’imagerie employant des ultrasons, totalement inoffensif pour l’homme.\\ ​
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   * __Tomographie par Emission de Photon Unique, Tomographie par Emission de Positons__ :\\    * __Tomographie par Emission de Photon Unique, Tomographie par Emission de Positons__ :\\ 
 Méthode d’imagerie médicale qui permet de mesurer en trois dimensions l’activité métabolique d’un organe grâce aux émissions produites par les positons issus de la désintégration d’un produit radioactif injecté au préalable.\\ Méthode d’imagerie médicale qui permet de mesurer en trois dimensions l’activité métabolique d’un organe grâce aux émissions produites par les positons issus de la désintégration d’un produit radioactif injecté au préalable.\\
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   * __L’Imagerie Optique Diffuse (IOD)__\\   * __L’Imagerie Optique Diffuse (IOD)__\\
 On utilise des  sources et des détecteurs séparés spatialement pour sonder les tissus en profondeur. La lumière illumine localement et un détecteur collecte cette lumière à distance.\\ On utilise des  sources et des détecteurs séparés spatialement pour sonder les tissus en profondeur. La lumière illumine localement et un détecteur collecte cette lumière à distance.\\
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   * __Technique de tomographie par cohérence optique (OCT)__\\ ​   * __Technique de tomographie par cohérence optique (OCT)__\\ ​
 On envoie une onde lumineuse sur un tissu et on mesure les photons réfléchis par le milieu. En étudiant les interférences entre la lumière envoyée sur le milieu et la lumière réfléchie,​ et en connaissant la vitesse de déplacement de la source lumineuse, on peut avoir des informations sur la nature des tissus étudiés avec une très bonne résolution spatiale, et une profondeur allant jusqu’à 2mm (application principale : biopsie non-invasive).\\ ​ On envoie une onde lumineuse sur un tissu et on mesure les photons réfléchis par le milieu. En étudiant les interférences entre la lumière envoyée sur le milieu et la lumière réfléchie,​ et en connaissant la vitesse de déplacement de la source lumineuse, on peut avoir des informations sur la nature des tissus étudiés avec une très bonne résolution spatiale, et une profondeur allant jusqu’à 2mm (application principale : biopsie non-invasive).\\ ​
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-{{:intranet:​projet5_2a_2012_13:​accueil:​imagerie_moleculaire.jpg?300 |}}+{{:cbd9e5a4143d5a3987f50dbf6328dad5.media.601x312.jpg?nolink&300 |}}
   * __Imagerie moléculaire__\\   * __Imagerie moléculaire__\\
 C’est une imagerie de fluorescence proche infrarouge, basée elle aussi sur la propagation de la lumière dans les tissus animaux et humains.\\ ​ C’est une imagerie de fluorescence proche infrarouge, basée elle aussi sur la propagation de la lumière dans les tissus animaux et humains.\\ ​
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-{{:intranet:​projet5_2a_2012_13:​accueil:​fluorescence.jpg?200 |}}+{{:2d622a3c05bbcdbddd1b183056e864af.media.404x269.jpg?nolink&200 |}}
   * __Techniques de fluorescence__\\ ​   * __Techniques de fluorescence__\\ ​
 On excite des fluorophores (naturels ou artificiellement injectés dans les tissus) grâce à une onde lumineuse de longueur d’onde spécifique,​ et on mesure la quantité de photons émis lors du retour des molécules à l’état fondamental. Cela permet, par discrimination spatiale ou temporelle, de distinguer des structures spécifiques (application principale : diagnostic cancéreux, visualisation de structures vasculaires).\\ ​ On excite des fluorophores (naturels ou artificiellement injectés dans les tissus) grâce à une onde lumineuse de longueur d’onde spécifique,​ et on mesure la quantité de photons émis lors du retour des molécules à l’état fondamental. Cela permet, par discrimination spatiale ou temporelle, de distinguer des structures spécifiques (application principale : diagnostic cancéreux, visualisation de structures vasculaires).\\ ​