
Cours de technologue en médecine nucléaire
Acquérez l'expertise clinique et la précision technique nécessaires pour travailler en tant que technologue compétent en médecine nucléaire. Ce cours couvre tout, de la physique des rayonnements et de la préparation des radiopharmaceutiques à l'imagerie TEP/TDM avancée et à la thérapie ciblée par radionucléides. Que vous entriez dans le domaine ou que vous cherchiez à perfectionner vos compétences, ce programme vous apporte les connaissances nécessaires pour agir avec confiance et en toute conformité.
Ce que vous allez apprendre:
Vous maîtriserez la physique de la désintégration radioactive, les interactions des rayonnements et les systèmes de détection qui guident les décisions cliniques en médecine nucléaire. Vous apprendrez à préparer, à contrôler la qualité et à administrer en toute sécurité les radiopharmaceutiques. Le cours couvre l'imagerie diagnostique — notamment les scintigraphies osseuses, la perfusion myocardique et la TEP/TDM au FDG — et propose une formation pratique à la reconstruction d'image, à la correction d'atténuation et à l'analyse quantitative. La réglementation en matière de radioprotection, le contrôle de la contamination et les procédures d'intervention d'urgence sont examinés. Vous acquerrez également des compétences en planification de la thérapie par radionucléides, en calculs de dosimétrie interne et en prise en charge post-traitement du patient. Des sujets émergents tels que la théranostique, la TEP numérique et l'analyse d'image assistée par IA vous préparent à la pratique.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours de technologue en médecine nucléaire
Comment vous pratiquez Cours de technologue en médecine nucléaire
Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe
Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Contenu du cours
8 Chapitres • 40 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 physique nucléaire
Aborde les protons, les neutrons, les électrons et l'énergie de liaison nucléaire. Fournit la base physique pour comprendre les isotopes radioactifs utilisés en imagerie.
Leçon 2 • Interactions des rayonnements avec la matière
Décrit l'effet photoélectrique, la diffusion Compton et la production de paires. La compréhension de ces interactions sous-tend la conception des détecteurs et l'optimisation de la qualité d'image.
Leçon 3 • Cinétique de la désintégration radioactive
Enseigne la demi-vie, les constantes de désintégration et les calculs d'activité. Les étudiants les utilisent pour déterminer les heures d'administration sûres et les plannings de préparation des doses.
Leçon 4 • Unités et grandeurs en radioprotection
Définit la dose absorbée, la dose équivalente et la dose efficace dans les unités SI et traditionnelles. L'utilisation correcte des unités est essentielle pour le rapport de dose et la conformité réglementaire.
Leçon 5 • Modes de désintégration radioactive
Explique les désintégrations alpha, bêta, positon et gamma avec des équations. Relie les types de désintégration au choix du radionucléide à usage diagnostique et thérapeutique.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsRadiopharmaceutiques et radiochimie
Radiopharmaceutiques et radiochimie
Leçon 1 • Méthodes de production des radionucléides
Aborde la production de radionucléides par réacteur, cyclotron et générateur. Relie la méthode de production à la disponibilité, au coût et à l'application clinique.
Leçon 2 • Techniques de marquage des radiopharmaceutiques
Explique le marquage direct, la chélation et les méthodes de préparation à base de trousse. Les étudiants appliquent ces techniques pour préparer avec précision des agents diagnostiques courants.
Leçon 3 • Contrôle qualité des radiopharmaceutiques
Aborde les méthodes de test de pureté radionucléidique, radiochimique et chimique. Garantit que les étudiants peuvent vérifier l'intégrité du produit avant l'administration au patient.
Leçon 4 • Surveillance réglementaire des radiopharmaceutiques
Passe en revue les exigences réglementaires pour la préparation, la dispensation et la tenue de registres. Les étudiants comprennent les obligations de conformité qui régissent la pratique radiopharmaceutique.
Leçon 5 • Pharmacocinétique et biodistribution
Décrit comment les radiopharmaceutiques se distribuent, se localisent et sont éliminés de l'organisme. Cette connaissance guide le choix des temps d'imagerie et l'interprétation de la biodistribution normale.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsSécurité et radioprotection
Sécurité et radioprotection
Leçon 1 • Surveillance radiologique et dosimétrie
Aborde les dosimètres personnels, les radiamètres et les dispositifs de surveillance de zone. Les étudiants sélectionnent et utilisent les instruments appropriés pour la surveillance professionnelle et environnementale.
Leçon 2 • Principes de radioprotection
Présente le temps, la distance et le blindage comme outils principaux de protection. Établit le cadre ALARA guidant toutes les décisions relatives à l'exposition professionnelle.
Leçon 3 • Gestion des déchets radioactifs
Explique la classification, le tri, le stockage pour décroissance et l'élimination des déchets radioactifs. Les étudiants appliquent les exigences réglementaires de gestion des déchets en milieu clinique.
Leçon 4 • Procédures d'urgence et intervention en cas de déversement
Prépare les étudiants à réagir aux déversements radioactifs, à la contamination du personnel et aux incidents d'exposition. Une réponse rapide et correcte minimise la dose et les conséquences réglementaires.
Leçon 5 • Contrôle de la contamination et décontamination
Enseigne l'identification, le confinement et l'élimination de la contamination radioactive. Une technique appropriée empêche la propagation et minimise l'exposition professionnelle inutile.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsInstrumentation et systèmes de détection
Instrumentation et systèmes de détection
Leçon 1 • Principes du système TEMP
Aborde la rotation du détecteur, l'acquisition des données et la reconstruction pour l'imagerie TEMP. S'appuie sur les connaissances de la gamma-caméra pour expliquer la formation d'images tomographiques.
Leçon 2 • Conception et fonctionnement du scanner TEP
Explique la détection en coïncidence, les cristaux BGO et LSO, et la TEP à temps de vol. Les étudiants distinguent la TEP de la TEMP et comprennent sa sensibilité supérieure.
Leçon 3 • Conception et fonctionnement de la gamma-caméra
Détaille les types de collimateurs, le cristal NaI et l'électronique de la gamma-caméra Anger. Les étudiants comprennent comment chaque composant affecte la résolution spatiale et la sensibilité.
Leçon 4 • Fondamentaux des détecteurs de rayonnements
Explique les principes des détecteurs à gaz, à scintillation et à semi-conducteur. Relie la physique des détecteurs au choix clinique des instruments et aux attentes de performance.
Leçon 5 • Contrôle qualité des systèmes d'imagerie
Aborde les tests CQ quotidiens, hebdomadaires et annuels pour les gamma-caméras et les scanners TEP. Les étudiants effectuent et interprètent les résultats du CQ pour maintenir la conformité réglementaire.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsSoins aux patients et procédures cliniques
Soins aux patients et procédures cliniques
Leçon 1 • Stress pharmacologique et interventions
Aborde les agents de stress vasodilatateurs et inotropes utilisés en imagerie cardiaque. Les étudiants surveillent les patients pendant le stress pharmacologique et réagissent aux effets indésirables.
Leçon 2 • Administration des radiopharmaceutiques
Aborde la vérification de la dose, la technique d'injection et la surveillance post-administration. Une administration précise garantit la validité diagnostique et la sécurité du patient.
Leçon 3 • Positionnement et immobilisation du patient
Explique le positionnement pour les examens courants et les stratégies d'immobilisation pour réduire les artefacts de mouvement. Un positionnement correct affecte directement la qualité d'image et la précision diagnostique.
Leçon 4 • Ponction veineuse et accès intraveineux
Enseigne la sélection de la veine, la technique aseptique et la pose du cathéter IV pour l'injection de radiopharmaceutiques. Un accès IV compétent est fondamental pour la plupart des procédures de médecine nucléaire.
Leçon 5 • Évaluation et préparation du patient
Aborde la prise d'antécédents, le dépistage des contre-indications et les instructions pré-procédure. Une évaluation approfondie prévient les événements indésirables et garantit la qualité de l'image diagnostique.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsTraitement et interprétation de l'image
Traitement et interprétation de l'image
Leçon 1 • Interprétation systématique de l'image
Développe une approche structurée pour l'examen des images de médecine nucléaire dans tous les systèmes d'organes. Les étudiants distinguent les variantes normales des constatations pathologiques en utilisant la reconnaissance de formes.
Leçon 2 • Fusion et analyse d'imagerie hybride
Aborde la fusion d'images TEMP/TDM et TEP/TDM, le recalage et l'interprétation anatomique et fonctionnelle combinée. Les étudiants utilisent les données hybrides pour améliorer la précision de la localisation des lésions.
Leçon 3 • Correction d'atténuation et de diffusion
Explique la correction d'atténuation basée sur la TDM et les algorithmes de correction de diffusion pour la TEMP et la TEP. Une correction appropriée est essentielle pour une quantification et un diagnostic précis.
Leçon 4 • Techniques de reconstruction d'image
Aborde la rétroprojection filtrée et la reconstruction itérative avec sélection des paramètres cliniques. Les étudiants choisissent les paramètres de reconstruction qui optimisent la qualité d'image pour chaque examen.
Leçon 5 • Affichage et quantification de l'image
Enseigne la fenestration, la sélection des échelles de couleurs et les mesures quantitatives telles que le SUV et la fraction d'éjection. Les étudiants présentent les images dans des formats optimisés pour le compte rendu clinique.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsProcédures d'imagerie diagnostique
Procédures d'imagerie diagnostique
Leçon 1 • Imagerie pulmonaire et hépatobiliaire
Aborde les protocoles de scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion et de scintigraphie hépatobiliaire. Les étudiants appliquent ces examens pour diagnostiquer l'embolie pulmonaire et le dysfonctionnement biliaire.
Leçon 2 • Imagerie génito-urinaire et endocrinienne
Explique les protocoles de scintigraphie rénale, d'imagerie thyroïdienne et de localisation parathyroïdienne. Les étudiants sélectionnent les agents et les paramètres d'acquisition appropriés pour chaque examen.
Leçon 3 • Imagerie du système squelettique
Aborde l'acquisition de la scintigraphie osseuse en trois phases, l'imagerie corps entier et la TEMP du squelette. Les étudiants identifient la distribution normale et les schémas pathologiques courants.
Leçon 4 • Procédures d'imagerie cardiovasculaire
Enseigne l'imagerie de perfusion myocardique, la TEMP synchronisée (gated SPECT), et la ventriculographie isotopique. Les étudiants acquièrent et traitent les examens cardiaques pour l'évaluation de la perfusion et de la fonction.
Leçon 5 • Imagerie oncologique et des infections
Aborde la TEP/TDM au FDG, la cartographie du ganglion sentinelle et les études aux leucocytes marqués en oncologie et infectiologie. Les étudiants optimisent les protocoles pour la détection tumorale et la localisation des infections.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsThérapie isotopique et dosimétrie
Thérapie isotopique et dosimétrie
Leçon 1 • Calculs de dosimétrie interne
Enseigne le schéma MIRD, l'estimation du temps de résidence et les méthodes de calcul de dose aux organes. Une dosimétrie précise soutient la planification du traitement et le rapport de dose réglementaire.
Leçon 2 • Traitement de la thyroïde et du cancer thyroïdien
Aborde le traitement par I-131 pour l'hyperthyroïdie et le cancer thyroïdien différencié, y compris la préparation du patient et les exigences d'isolement.
Leçon 3 • Principes de la thérapie isotopique
Explique la raison d'être de la thérapie isotopique ciblée, les propriétés des isotopes thérapeutiques et les relations dose-réponse. Relie les principes physiques aux résultats thérapeutiques cliniques.
Leçon 4 • Antalgie osseuse et traitements ciblés
Explique les protocoles au Ra-223, au Lu-177 DOTATATE et à la radioembolisation au Y-90 ainsi que la prise en charge des patients. Les étudiants coordonnent les soins multidisciplinaires pour les patients sous traitement.
Leçon 5 • Sécurité et sortie du patient sous traitement
Aborde les consignes de radioprotection, les critères de sortie et la gestion de la dose pour les soignants des patients sous traitement. Les étudiants appliquent les exigences réglementaires pour protéger le public.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Technologue en radiologie cherchant à se spécialiser en médecine nucléaire.
Diplômé récent en biologie ou en physique : poursuivant une carrière clinique dans le domaine de la santé.
Technologue en radiothérapie : transition vers les rôles en médecine nucléaire diagnostique.
Aide en imagerie hospitalière : prête à formaliser les connaissances et à faire progresser le statut professionnel.
Vous êtes en reconversion professionnelle depuis l'administration de la santé : vous souhaitez passer à un travail pratique d'imagerie médicale avec les patients.
Professionnel médical international : alignement des diplômes étrangers sur les normes américaines en médecine nucléaire.
Ce que disent nos apprenants
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