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Équipement et fournitures
Équipement et fournitures pour les applications des radiations
Dosimètres
Dosimètres : Questions médicales fréquentes
Diagnostic
5
Dosimètre
Exposition aux radiations
Symptômes
5
Exposition aux radiations
Symptômes
Dosimètre
Exposition aux radiations
Effets à long terme
Radiation
Dosimétrie
Exposition aux radiations
Exposition aiguë
Symptômes
Prévention
5
Prévention
Exposition aux radiations
Formation
Sécurité radiologique
Évaluation des risques
Radiation
Équipements de protection
Radiation
Traitements
5
Traitement
Exposition aux radiations
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Exposition aux radiations
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Radiation
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"text": "Une exposition excessive peut être détectée par des dosimètres dépassant les limites de sécurité."
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"text": "Les effets peuvent inclure des cancers, des maladies cardiovasculaires et des troubles génétiques."
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"text": "Oui, les symptômes dépendent de la dose et de la durée d'exposition aux radiations."
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"text": "Des symptômes immédiats peuvent apparaître après une exposition aiguë, comme des nausées."
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"text": "Oui, dans de nombreux environnements de travail à risque, leur utilisation est réglementée."
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"text": "Les travailleurs doivent suivre des formations sur la sécurité radiologique et l'utilisation des dosimètres."
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"text": "Évaluer les risques implique d'analyser les sources de radiation et les niveaux d'exposition potentiels."
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"text": "Des vêtements plombés, des écrans et des barrières peuvent réduire l'exposition aux radiations."
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"text": "Des médicaments comme le Prussian blue et le potassium iodé peuvent réduire l'absorption des radiations."
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"text": "Un suivi médical régulier est essentiel pour détecter les effets à long terme de l'exposition."
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"text": "La prévention passe par une surveillance régulière et une gestion appropriée des doses de radiation."
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"text": "Certaines complications peuvent apparaître immédiatement, mais d'autres peuvent prendre des années."
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"text": "Oui, les travailleurs de la santé, les pompiers et les employés des centrales nucléaires sont à risque."
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"text": "La gestion implique un suivi médical, des traitements spécifiques et des interventions préventives."
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"text": "Oui, les jeunes et les personnes âgées sont plus sensibles aux effets des radiations."
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"text": "Des environnements à forte radiation, comme près des centrales nucléaires, augmentent le risque."
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"text": "Oui, des antécédents familiaux de cancers peuvent augmenter le risque d'effets liés aux radiations."
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Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale
Validation scientifique effectuée le 02/05/2026
Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales
6 publications dans cette catégorie
Affiliations :
GeVero Co., Lodz, Poland. Electronic address: gevero@polygevero.com.
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Affiliations :
Department of Radiation Oncology, Seoul National University Hospital, Seoul, Republic of Korea.
Institute of Radiation Medicine, Seoul National University Medical Research Center, Seoul, Republic of Korea.
Biomedical Research Institute, Seoul National University Hospital, Seoul, Republic of Korea.
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Affiliations :
GeVero Co., Lodz, Poland.
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Affiliations :
Department of Mechanical Engineering, Informatics and Chemistry of Polymer Materials, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Żeromskiego 116, 90-543 Lodz, Poland.
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3 publications dans cette catégorie
Affiliations :
Department of Radiological Technology, Tohoku University Graduate School of Medicine, 2-1 Seiryo, Aoba, Sendai, 980-8575, Japan. chida@med.tohoku.ac.jp.
Division of Disaster Medicine, International Research Institute of Disaster Science, Tohoku University, 6-6-4, Aoba, Sendai, 980-8579, Japan. chida@med.tohoku.ac.jp.
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Affiliations :
Medical Physics and Medical Engineering Department, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Electronic address: gh-geraily@sina.tums.ac.ir.
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Department of Radiation Oncology, Seoul National University Hospital, Seoul, Republic of Korea.
Institute of Radiation Medicine, Seoul National University Medical Research Center, Seoul, Republic of Korea.
Biomedical Research Institute, Seoul National University Hospital, Seoul, Republic of Korea.
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Department of Radiation Oncology, Seoul National University Hospital, Seoul, Republic of Korea.
Institute of Radiation Medicine, Seoul National University Medical Research Center, Seoul, Republic of Korea.
Biomedical Research Institute, Seoul National University Hospital, Seoul, Republic of Korea.
Department of Radiation Oncology, Seoul National University College of Medicine, Seoul, Republic of Korea.
Robotics Research Laboratory for Extreme Environments, Advanced Institute of Convergence Technology, Suwon, Republic of Korea.
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Department of Radiation Oncology, Seoul National University Hospital, Seoul, Republic of Korea.
Institute of Radiation Medicine, Seoul National University Medical Research Center, Seoul, Republic of Korea.
Biomedical Research Institute, Seoul National University Hospital, Seoul, Republic of Korea.
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Affiliations :
FEMTO-ST Institute-Optics Department-UMR 6174-University of Bourgogne Franche-Comté-CNRS-Besançon, France.
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FEMTO-ST Institute-Optics Department-UMR 6174-University of Bourgogne Franche-Comté-CNRS-Besançon, France.
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Department of Mechanical Engineering, Informatics and Chemistry of Polymer Materials, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Żeromskiego 116, 90-543 Lodz, Poland.
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Affiliations :
Department of Physics and Center for Functional Materials (CFM), Wake Forest University, Winston Salem, NC 27109, USA. jurchescu@wfu.edu.
Department of Radiation Oncology, Wake Forest School of Medicine, Wake Forest University, Winston Salem, NC 27157, USA.
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Affiliations :
University of Kentucky Center for Applied Energy Research, Lexington, KY 40511, USA.
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Department of Physics and Center for Functional Materials (CFM), Wake Forest University, Winston Salem, NC 27109, USA. jurchescu@wfu.edu.
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Affiliations :
Department of Radiological Technology, Tohoku University Graduate School of Medicine, 2-1 Seiryo, Aoba, Sendai, 980-8575, Japan.
Division of Disaster Medicine, International Research Institute of Disaster Science, Tohoku University, 6-6-4, Aoba, Sendai, 980-8579, Japan.
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Affiliations :
National Center for Radiation Research and Technology, Atomic Energy Authority, Nasr City, P.O. Box 8029, Cairo, Egypt.
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Affiliations :
National Center for Radiation Research and Technology, Atomic Energy Authority, Nasr City, P.O. Box 8029, Cairo, Egypt. yasser_shabaan@hotmail.com.
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2 publications dans cette catégorie
Affiliations :
National Center for Radiation Research and Technology, Atomic Energy Authority, Nasr City, P.O. Box 8029, Cairo, Egypt.
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Affiliations :
Key laboratory of Carcinogenesis and Translational Research (Ministry of Education/Beijing), Department of Radiation Oncology, Peking University Cancer Hospital & Institute, Beijing, China.
Publications dans "Dosimètres" :
Personal dosimeters are used by medical radiation workers (MRWs) to monitor their radiation dose from external sources and comply with radiation safety guidelines. Nevertheless, there is evidence of i...
This study reports the thermoluminescence (TL) aspects of Ca...
Ultra-high dose rate (UHDR) FLASH beams typically deliver dose at rates of >40 Gy/sec. Characterization of these beams with respect to dose, mean dose rate, and dose per pulse requires dosimeters whic...
A diode EDGE Detector with a newly designed electrometer has been characterized for use in an UHDR electron beam and demonstrated appropriateness for UHDR FLASH radiotherapy dosimetry....
Dose linearity, mean dose rate, and dose per pulse dependencies of the EDGE Detector were quantified and compared with dosimeters including a W1 scintillator detector, radiochromic film, and ionizatio...
The EDGE Detector agreed with film measurements in the measured range with varying dose (up to 70 Gy), dose rate (nearly 200 Gy/s), and dose per pulse (up to 0.63 Gy/pulse) on average to within 2%, 5%...
The EDGE Detector demonstrated dose linearity, mean dose rate independence, and dose per pulse independence for UHDR electron beams. It can quantify the beam spatially, and temporally at sub milliseco...
In vivo dosimetry (IVD) is gaining interest for treatment delivery verification in HDR-brachytherapy. Time resolved methods, including source tracking, have the ability both to detect treatment errors...
We introduce a novel concept of a compact multiprobe scintillator detector and demonstrate its applicability in HDR-brachytherapy. Our fabricated seven-fiber probing system is sufficiently narrow to b...
Our multiprobe detection system results from the parallel implementation of six miniaturized inorganic Gd...
The optimum inter-probe spacing for an accurate source tracking ranges from 15 to 35 mm. The optimum detection algorithm consists of adding the readout signals from all detector probes. In that case, ...
Our six-probe Gd...
Hydrated electrons, which are short-lived products of radiolysis in water, increase the optical absorption of water, providing a pathway toward near-tissue-equivalent clinical radiation dosimeters. Th...
The aims of this study were to measure the optical absorption associated with hydrated electrons produced by clinical linacs and to assess the suitability of the technique for radiotherapy (⩽ 1 cGy pe...
40 mW of 660-nm laser light was sent five passes through deionized water contained in a 10...
Examination of the absorbance profiles showed clear absorption changes in the water when radiation pulses were delivered. Both the amplitude and the decay time of the signal appeared consistent with t...
By measuring 660-nm laser light transmitted through a cm-scale, multi-pass water cavity, we observed absorption transients consistent with hydrated electrons generated by clinical linac radiation. The...
Voice dosimeters gather voice production data in the daily lives of individuals with voice disorders. Additionally, voice dosimeters aid in understanding the pathophysiology of voice disorders. Previo...
Ten vocally healthy participants wore the DIY voice dosimeter. They produced a sustained /a/ vowel and read a text with three different vocal efforts. These tasks were recorded by the DIY voice dosime...
For measures of sound pressure level, the DIY voice dosimeter had a mean error of -0.68 dB with an uncertainty of 0.56 dB. For fundamental frequency, the mean error was 1.56 Hz for female participants...
The mean error and uncertainties for the DIY voice dosimeter are comparable to those for the most accurate voice dosimeters that were previously on the market....
A silicon-based three-dimensional dosimeter can be formed in a free shape without a container and deformed because of its flexibility. Several studies have focused on enhancing its radiological charac...
The use of two personal dosimeters, one worn over and one worn under a protective apron, provides the best estimate of effective dose. However, inappropriate positioning of dosimeters is a common occu...
In this study, a newly developed capacitor dosimeter was evaluated using electron beams commonly utilized in radiotherapy. The capacitor dosimeter comprised a silicon photodiode, 0.47-μF capacitor, an...
This study aimed to investigate the feasibility of applying 3D gel dosimeters for proton therapy. Two different formulations (5-5-3-5, 5-3-3-10) for the N-Isopropyl Acrylamide (NIPAM) polymer gel were...