
Cours de médecine nucléaire
Maîtrisez l'ensemble des techniques de radiologie en médecine nucléaire, de l'utilisation de la gamma-caméra à l'imagerie hybride avancée TEP/TDM et à la radiothérapie par radionucléides. Ce cours offre la profondeur technique et la précision clinique dont les professionnels de l'imagerie ont besoin pour effectuer, optimiser et assurer la qualité de chaque procédure majeure de médecine nucléaire. Développez l'expertise qu'exige la médecine nucléaire diagnostique et thérapeutique moderne.
Ce que vous allez apprendre:
Ce cours couvre la physique de la désintégration radioactive, les principes des produits radiopharmaceutiques et la radiobiologie avant de passer à la technologie des gamma-caméras, aux systèmes d'imagerie SPECT et TEP. Vous apprendrez les protocoles d'acquisition d'image, les méthodes de reconstruction d'image, les techniques de correction d'atténuation et l'analyse quantitative des SUV. Les procédures cliniques en oncologie, cardiologie, neurologie et pédiatrie sont abordées en détail, parallèlement aux techniques de radiothérapie par radionucléides, y compris l'iode radioactif et la PRRT. Les opérations de radiopharmacie, la gestion de la qualité et la conformité réglementaire sont également entièrement couvertes. Vous serez préparé à effectuer et à optimiser les procédures de médecine nucléaire à un niveau clinique professionnel.
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Contenu du cours
8 Chapitres • 38 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements de la médecine nucléaire
Fondements de la médecine nucléaire
Leçon 1 • Structure atomique et radioactivité
Couvre la structure nucléaire, la stabilité des isotopes et les modes de désintégration essentiels à la compréhension du comportement des produits radiopharmaceutiques. Fournit les fondements physiques pour tous les concepts d'imagerie subséquents.
Leçon 2 • Interactions des rayonnements avec la matière
Examine comment les rayonnements ionisants transfèrent de l'énergie aux tissus et aux matériaux détecteurs. Lie les mécanismes d'interaction à la qualité de l'image et aux stratégies de radioprotection.
Leçon 3 • Principes des produits radiopharmaceutiques
Présente les critères de sélection des radionucléides, la chimie de marquage et les concepts de biodistribution. Lie la conception pharmaceutique à la captation par l'organe cible et au contraste radiographique de l'image.
Leçon 4 • Notions essentielles en radiobiologie
Couvre les effets cellulaires des rayonnements, les modèles dose-réponse et les risques stochastiques et déterministes. Fonde la justification de la dose clinique sur des preuves biologiques.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsSécurité des rayonnements et dosimétrie
Sécurité des rayonnements et dosimétrie
Leçon 1 • Gestion des déchets radioactifs
Aborde la ségrégation, l'entreposage pour décroissance et les voies d'élimination des matières radioactives. Assure la conformité réglementaire et la protection de l'environnement dans les opérations quotidiennes.
Leçon 2 • Cadre de conformité réglementaire
Couvre les exigences en matière de permis, les rôles des utilisateurs autorisés et les programmes de gestion de la qualité. Lie les obligations réglementaires à la manipulation sécuritaire des produits radiopharmaceutiques et à la tenue de dossiers.
Leçon 3 • Principes de radioprotection
Enseigne les stratégies de temps, de distance et de blindage ainsi que les limites d'exposition professionnelle. Établit le cadre de sécurité appliqué dans toutes les procédures cliniques.
Leçon 4 • Calculs de dosimétrie interne
Présente le schéma MIRD, les valeurs S et l'estimation de la dose aux organes pour les produits radiopharmaceutiques administrés. Permet un rapport précis de la dose au patient et une justification du protocole.
Leçon 5 • Instruments de surveillance des rayonnements
Couvre les compteurs Geiger-Müller, les chambres d'ionisation et les dosimètres individuels utilisés en médecine nucléaire. Lie le choix de l'instrument à la précision de la mesure et à la conformité en matière de sécurité.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechnologie et fonctionnement de la gamma-caméra
Technologie et fonctionnement de la gamma-caméra
Leçon 1 • Composants de la gamma-caméra
Examine les collimateurs, les cristaux NaI(Tl), les tubes photomultiplicateurs et les analyseurs de hauteur d'impulsion. La compréhension du rôle de chaque composant est un prérequis au contrôle de qualité et au dépannage.
Leçon 2 • Paramètres d'acquisition d'image et protocoles
Couvre la taille de la matrice, le zoom, la sélection de la fenêtre énergétique et l'optimisation du taux de comptage. La sélection appropriée des paramètres détermine directement la résolution spatiale de l'image et la qualité diagnostique.
Leçon 3 • Contrôle de qualité de la gamma-caméra
Enseigne les tests de contrôle de qualité quotidiens, hebdomadaires et annuels, y compris l'uniformité, la résolution spatiale et la linéarité. Un contrôle de qualité systématique prévient les erreurs diagnostiques causées par un mauvais fonctionnement de l'équipement.
Leçon 4 • Techniques d'imagerie planaire
Couvre le positionnement du patient, la sélection des incidences et le moment de l'acquisition d'image pour les examens planaires courants. Lie les choix techniques à la qualité diagnostique de l'image et à l'interprétation clinique.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsPrincipes et pratique de l'imagerie SPECT
Principes et pratique de l'imagerie SPECT
Leçon 1 • Méthodes de reconstruction d'image
Enseigne la rétroprojection filtrée et les algorithmes de reconstruction itérative, y compris OSEM. La sélection des paramètres de reconstruction détermine le bruit de l'image, la résolution spatiale et les profils d'artefacts.
Leçon 2 • Assurance qualité en SPECT
Couvre l'étalonnage du centre de rotation, l'uniformité tomographique et les tests de rendement basés sur un fantôme. Une assurance qualité de routine assure une qualité d'image SPECT constante dans toutes les études cliniques.
Leçon 3 • Correction de l'atténuation et de la diffusion
Aborde les artefacts d'atténuation des photons et les techniques de correction de diffusion utilisées en SPECT. Les méthodes de correction améliorent la précision quantitative et réduisent les erreurs d'interprétation diagnostique.
Leçon 4 • Protocoles cliniques en SPECT
Applique les connaissances en acquisition d'image et en reconstruction aux protocoles de SPECT cardiaque, cérébral et osseux. La normalisation des protocoles garantit des résultats cliniques reproductibles et comparables.
Leçon 5 • Principes fondamentaux de l'acquisition d'image en SPECT
Couvre la rotation du détecteur, l'échantillonnage angulaire, les types d'orbite et le mode pas-à-pas par rapport au mode continu. Les choix d'acquisition d'image affectent directement la sensibilité, la résolution spatiale et la durée de l'examen.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechnologie et techniques d'imagerie TEP
Technologie et techniques d'imagerie TEP
Leçon 1 • Physique de la TEP et annihilation
Couvre l'émission de positrons, le rayonnement d'annihilation et les principes de détection en coïncidence. Ces concepts physiques sous-tendent toutes les décisions de conception des systèmes TEP et de formation des images.
Leçon 2 • Mesure et quantification du SUV
Enseigne le calcul de la valeur de captation normalisée, les méthodes de normalisation et les sources de variabilité. Un rapport précis du SUV est essentiel pour l'évaluation de la réponse au traitement.
Leçon 3 • Systèmes de détection TEP
Examine les cristaux scintillateurs, les photomultiplicateurs au silicium et la technologie à temps de vol dans la TEP moderne. Le rendement du détecteur détermine la résolution spatiale et le rapport signal sur bruit de l'image.
Leçon 4 • Acquisition d'image et corrections en TEP
Couvre les modes d'acquisition d'image 2D et 3D, les corrections de normalisation, d'atténuation et de diffusion. Les corrections appropriées sont obligatoires pour les mesures quantitatives du SUV utilisées en clinique.
Leçon 5 • Procédures de contrôle de qualité en TEP
Aborde les balayages à blanc quotidiens, l'étalonnage croisé du puits de comptage et les tests d'uniformité du fantôme. Un contrôle de qualité constant maintient la précision quantitative requise pour la TEP oncologique et cardiaque.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsImagerie hybride TEP/TDM et SPECT/TDM
Imagerie hybride TEP/TDM et SPECT/TDM
Leçon 1 • Co-repérage et fusion d'images
Couvre les algorithmes de repérage rigide et non rigide, les outils d'affichage de fusion et la vérification de l'alignement. Un co-repérage précis est essentiel pour la localisation des lésions et la planification chirurgicale.
Leçon 2 • Artefacts en imagerie hybride
Identifie les artefacts de troncature, de discordance respiratoire, de produit de contraste et de métal dans les images hybrides. La reconnaissance des artefacts prévient les erreurs de diagnostic et guide les stratégies d'acquisition d'image correctives.
Leçon 3 • Architecture du système hybride
Couvre le matériel du scanner combiné, la conception du portique et l'intégration du flux de travail de la TEP/TDM et de la SPECT/TDM. La compréhension de la disposition du système est un prérequis à l'optimisation des protocoles d'acquisition d'image hybrides.
Leçon 4 • Acquisition tomodensitométrique pour la correction d'atténuation
Enseigne les protocoles de tomodensitométrie à faible dose utilisés pour les cartes de correction d'atténuation et la localisation anatomique. La sélection des paramètres tomodensitométriques équilibre la minimisation de la dose avec la précision de la correction.
Leçon 5 • Protocoles cliniques d'imagerie hybride
Applique les connaissances du système hybride aux protocoles de TEP/TDM et de SPECT/TDM en oncologie, cardiologie et neurologie. Des protocoles normalisés garantissent une qualité diagnostique reproductible dans toutes les populations de patients.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsProcédures cliniques en médecine nucléaire
Procédures cliniques en médecine nucléaire
Leçon 1 • Adaptations en médecine nucléaire pédiatrique
Aborde l'ajustement de la dose, l'immobilisation, les considérations relatives à la sédation et les protocoles adaptés à l'âge. Les adaptations pédiatriques minimisent l'exposition aux rayonnements tout en maintenant la qualité diagnostique de l'image.
Leçon 2 • Procédures endocriniennes et pulmonaires
Enseigne la scintigraphie thyroïdienne, l'imagerie des parathyroïdes et la scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion. Ces examens nécessitent des protocoles spécifiques de manipulation des produits radiopharmaceutiques et d'instruction au patient.
Leçon 3 • Procédures nucléaires cardiovasculaires
Aborde l'imagerie de perfusion myocardique, les études de pool sanguin synchronisées et les protocoles de TEP cardiaque. Les études cardiovasculaires nécessitent une intégration précise des tests de stress et des techniques de synchronisation à l'ECG.
Leçon 4 • Procédures d'imagerie oncologique
Couvre la TEP/TDM au FDG, la scintigraphie osseuse et les protocoles d'imagerie des récepteurs spécifiques aux tumeurs. Les études oncologiques représentent l'application clinique la plus fréquente des techniques de médecine nucléaire.
Leçon 5 • Procédures d'imagerie neurologique
Couvre la SPECT de perfusion cérébrale, l'imagerie du transporteur de la dopamine et les protocoles de TEP amyloïde. Les études neurologiques exigent une préparation stricte du patient et des stratégies de minimisation des mouvements.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechniques de radiothérapie métabolique
Techniques de radiothérapie métabolique
Leçon 1 • PRRT et thérapies ciblées
Couvre la radiothérapie métabolique des récepteurs peptidiques avec le Lu-177 et l'Y-90 pour les tumeurs neuroendocrines. Comprend la dosimétrie pré-thérapie, la perfusion d'acides aminés et la gestion des cycles.
Leçon 2 • Thérapie palliative de la douleur osseuse
Aborde le Ra-223 et d'autres agents osseux pour le soulagement de la douleur osseuse métastatique. Couvre la sélection des patients, la technique d'administration et la surveillance hématologique.
Leçon 3 • Dosimétrie et suivi post-thérapie
Enseigne l'imagerie quantitative post-thérapie, l'estimation de la dose aux organes et l'évaluation de la réponse au traitement. Le suivi guidé par la dosimétrie optimise les cycles de thérapie ultérieurs et les résultats pour les patients.
Leçon 4 • Principes de la radiothérapie métabolique
Couvre les concepts d'administration ciblée de rayonnements, les propriétés des radionucléides thérapeutiques et les exigences de dose tumorale. Établit la justification radiobiologique pour chaque application thérapeutique.
Leçon 5 • Procédures de radiothérapie à l'iode radioactif
Enseigne l'administration d'I-131 pour le cancer de la thyroïde et l'hyperthyroïdie, y compris la préparation pré-thérapie et les protocoles d'isolement. L'iode radioactif est la radiothérapie métabolique la plus pratiquée.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Technologues en médecine nucléaire : cherchant à renforcer et à formaliser leur base de connaissances procédurales.
Technologues en radiation médicale : cherchant à faire la transition vers les rôles d'imagerie et de thérapie en médecine nucléaire.
Résidents en radiologie : souhaitant acquérir une base technique approfondie dans les systèmes d'imagerie fonctionnelle et hybride.
Physiciens médicaux en formation : visant à comprendre les flux de travail et l'instrumentation en médecine nucléaire clinique.
Éducateurs et éducatrices en soins de santé : élaboration d'un programme d'études axé sur la technologie en médecine nucléaire et les sujets de radioprotection.
Personnes en transition de carrière provenant des domaines paramédicaux : motivées à entrer dans le champ de vue de la médecine nucléaire avec une solide base fondamentale.
Ce que nos apprenants disent
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