Titre : Physique nucléaire

Physique nucléaire : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Principal Component Analysis

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment la physique nucléaire aide-t-elle au diagnostic médical ?

Elle permet l'utilisation d'imageries comme la TEP et la scintigraphie pour diagnostiquer des maladies.
Imagerie nucléaire Tomographie par émission de positons
#2

Quels tests utilisent la physique nucléaire pour le cancer ?

La scintigraphie et la TEP sont couramment utilisées pour détecter et évaluer le cancer.
Scintigraphie Cancer
#3

Qu'est-ce que la radiographie ?

C'est une technique d'imagerie utilisant des rayons X pour visualiser les structures internes du corps.
Radiographie Rayons X
#4

Quels sont les marqueurs radioactifs ?

Ce sont des substances radioactives utilisées pour suivre des processus biologiques dans le corps.
Marqueurs radioactifs Biomarqueurs
#5

Comment la physique nucléaire aide-t-elle en cardiologie ?

Elle permet des tests comme la scintigraphie myocardique pour évaluer la fonction cardiaque.
Scintigraphie myocardique Cardiologie

Symptômes 5

#1

Quels symptômes peuvent indiquer une exposition aux radiations ?

Nausées, vomissements, fatigue, et brûlures cutanées peuvent survenir après exposition.
Exposition aux radiations Symptômes
#2

Comment reconnaître une maladie liée aux radiations ?

Des symptômes comme des douleurs abdominales, des saignements et des infections fréquentes peuvent apparaître.
Maladie des radiations Symptômes
#3

Quels signes d'alerte pour une intoxication radioactive ?

Fatigue extrême, perte de cheveux, et troubles neurologiques peuvent être des signes d'intoxication.
Intoxication radioactive Signes cliniques
#4

Quels symptômes d'une surdose de radiothérapie ?

Rougeurs cutanées, douleurs, et fatigue excessive peuvent indiquer une surdose.
Radiothérapie Surdose
#5

Quels symptômes d'une maladie thyroïdienne causée par radiations ?

Les symptômes incluent des changements de poids, fatigue, et troubles de l'humeur.
Maladie thyroïdienne Radiations

Prévention 5

#1

Comment prévenir l'exposition aux radiations ?

Utiliser des équipements de protection, limiter le temps d'exposition et maintenir une distance sûre.
Prévention Exposition aux radiations
#2

Quelles sont les recommandations pour les travailleurs exposés ?

Ils doivent suivre des protocoles de sécurité stricts et subir des contrôles réguliers de santé.
Travailleurs exposés Sécurité
#3

Comment réduire les risques de cancer par radiothérapie ?

Évaluer soigneusement les bénéfices et les risques avant de commencer le traitement.
Radiothérapie Cancer
#4

Quelles mesures de sécurité en médecine nucléaire ?

Utiliser des dispositifs de protection, surveiller les doses et former le personnel adéquatement.
Médecine nucléaire Sécurité
#5

Comment se préparer à une scintigraphie ?

Suivre les instructions du médecin, éviter certains aliments et hydrater avant l'examen.
Scintigraphie Préparation

Traitements 5

#1

Quels traitements utilisent la physique nucléaire ?

La radiothérapie et la médecine nucléaire sont des traitements courants pour le cancer.
Radiothérapie Médecine nucléaire
#2

Comment fonctionne la radiothérapie ?

Elle utilise des rayonnements pour détruire les cellules cancéreuses tout en épargnant les tissus sains.
Radiothérapie Cancer
#3

Qu'est-ce que la thérapie par isotopes ?

C'est un traitement utilisant des isotopes radioactifs pour cibler des cellules malades, comme dans l'hyperthyroïdie.
Thérapie par isotopes Hyperthyroïdie
#4

Quels sont les effets secondaires de la radiothérapie ?

Les effets incluent fatigue, nausées, et irritations cutanées, selon la zone traitée.
Effets secondaires Radiothérapie
#5

Comment la médecine nucléaire traite-t-elle le cancer ?

Elle utilise des agents radioactifs pour cibler et détruire les cellules cancéreuses.
Médecine nucléaire Cancer

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir après une radiothérapie ?

Des complications comme des infections, des saignements et des dommages aux tissus peuvent survenir.
Complications Radiothérapie
#2

Quels risques à long terme de la radiothérapie ?

Le risque de développer un cancer secondaire et des problèmes cardiaques peut augmenter.
Cancer secondaire Radiothérapie
#3

Quelles complications de la médecine nucléaire ?

Des réactions allergiques aux agents radioactifs et des effets indésirables peuvent se produire.
Médecine nucléaire Complications
#4

Comment gérer les effets secondaires de la radiothérapie ?

Des soins de soutien, une bonne hydratation et des médicaments peuvent aider à gérer les effets.
Effets secondaires Radiothérapie
#5

Quels sont les effets à long terme des radiations ?

Des problèmes de fertilité, des maladies cardiovasculaires et des cancers peuvent survenir.
Effets à long terme Radiations

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les facteurs de risque de cancer lié aux radiations ?

L'exposition professionnelle, les antécédents familiaux et l'âge avancé augmentent le risque.
Facteurs de risque Cancer
#2

Comment l'environnement influence-t-il le risque de radiations ?

Les zones à forte radioactivité naturelle ou industrielle augmentent le risque d'exposition.
Environnement Radiations
#3

Quels comportements augmentent le risque de maladies liées aux radiations ?

Fumer, consommer de l'alcool et négliger les contrôles médicaux réguliers peuvent augmenter le risque.
Comportements à risque Radiations
#4

Quel rôle joue la génétique dans le risque de cancer ?

Certaines mutations génétiques peuvent prédisposer les individus à un risque accru de cancer.
Génétique Cancer
#5

Comment l'âge affecte-t-il le risque de maladies liées aux radiations ?

Les personnes âgées sont souvent plus sensibles aux effets des radiations en raison de la dégradation cellulaire.
Âge Radiations
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Dr Olivier Menir

Contenu validé par Dr Olivier Menir

Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale


Validation scientifique effectuée le 18/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Bart W Hoogenboom

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Physics and Astronomy; Institute for the Physics of Living Systems; London Centre for Nanotechnology, University College London, London, United Kingdom. Electronic address: b.hoogenboom@ucl.ac.uk.
Publications dans "Physique nucléaire" :

Anton Zilman

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Physics, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada; Institute for Biomedical Engineering, Toronto, Ontario, Canada. Electronic address: zilmana@physics.utoronto.ca.
Publications dans "Physique nucléaire" :

Jan Lammerding

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Meinig School of Biomedical Engineering, Cornell University, Ithaca, NY 14853, USA; Weill Institute for Cell and Molecular Biology, Cornell University, Ithaca, NY 14853, USA. Electronic address: jan.lammerding@cornell.edu.
Publications dans "Physique nucléaire" :

Pavel Hozák

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biology of the Cell Nucleus, Institute of Molecular Genetics of the Czech Academy of Sciences, v.v.i., 142 20, Prague, Czech Republic; Department of Epigenetics of the Cell Nucleus, Institute of Molecular Genetics of the Czech Academy of Sciences, v.v.i., division BIOCEV, 25250, Vestec, Czech Republic; Microscopy Centre, Institute of Molecular Genetics of the Czech Academy of Sciences, v.v.i., 142 20, Prague, Czech Republic. Electronic address: hozak@img.cas.cz.

Symeon Siniossoglou

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Affiliations :
  • Cambridge Institute for Medical Research, University of Cambridge, Cambridge CB2 0XY, UK.

Stanislav Y Shvartsman

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Affiliations :
  • Department of Chemical and Biological Engineering, Princeton University, Princeton, NJ 08544, USA; Lewis-Sigler Institute for Integrative Genomics, Princeton University, Princeton, NJ 08544, USA; Department of Molecular Biology, Princeton University, Princeton, NJ 08544, USA. Electronic address: stas@princeton.edu.
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Matej Krajnc

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Affiliations :
  • Lewis-Sigler Institute for Integrative Genomics, Princeton University, Princeton, NJ 08544, USA.
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D S Parno

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Affiliations :
  • Department of Physics, Carnegie Mellon University , Pittsburgh, PA 15213, USA.
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A W P Poon

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Affiliations :
  • Nuclear Science Division, Lawrence Berkeley National Laboratory , Berkeley, CA 94720, USA.
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V Singh

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Affiliations :
  • Department of Physics, University of California , Berkeley, CA 94720, USA.
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Hans-Werner Hammer

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Affiliations :
  • Department of Physics, Institut für Kernphysik, Technische Universität Darmstadt, 64289 Darmstadt, Germany; hans-werner.hammer@physik.tu-darmstadt.de dtson@uchicago.edu.
  • ExtreMe Matter Institute, GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, 64291 Darmstadt, Germany.
  • Helmholtz Forschungsakademie Hessen für FAIR, GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, 64291 Darmstadt, Germany.
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Dam Thanh Son

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Affiliations :
  • Kadanoff Center for Theoretical Physics, University of Chicago, Chicago, IL 60637; hans-werner.hammer@physik.tu-darmstadt.de dtson@uchicago.edu.
  • Enrico Fermi Institute, University of Chicago, Chicago, IL 60637.
  • James Franck Institute, University of Chicago, Chicago, IL 60637.
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Yuki Hara

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Affiliations :
  • Evolutionary Cell Biology Laboratory, Faculty of Science, Yamaguchi University, Yoshida 1677-1, Yamaguchi City, 753-8512, Japan. Electronic address: yukihara@yamaguchi-u.ac.jp.
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Liya A Minasbekyan

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Affiliations :
  • Scientific Research Institute of Biology, Yerevan State University, A. Manoogian St., 1, 0025 Yerevan, Armenia.
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Hamlet G Badalyan

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Affiliations :
  • Chair of General Physics, Yerevan State University, A. Manoogian St., 1, 0025 Yerevan, Armenia.
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Myung-Ki Cheoun

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Affiliations :
  • Department of Physics and OMEG Institute, Soongsil University, Seoul, 06978 Korea.
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Sebastiaan Zijl

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Affiliations :
  • King's College London, School of Basic & Medical Biosciences, Centre for Stem Cells & Regenerative Medicine, Guy's Hospital, Great Maze Pond, Tower Wing, 28th Floor, London SE1 9RT, UK.
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Alexis J Lomakin

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Affiliations :
  • King's College London, School of Basic & Medical Biosciences, Centre for Stem Cells & Regenerative Medicine, Guy's Hospital, Great Maze Pond, Tower Wing, 28th Floor, London SE1 9RT, UK. Electronic address: alexis.lomakin@kcl.ac.uk.
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Luke K Davis

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Affiliations :
  • Department of Physics and Astronomy; Institute for the Physics of Living Systems; London Centre for Nanotechnology, University College London, London, United Kingdom.
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Anđela Šarić

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Affiliations :
  • Department of Physics and Astronomy; Institute for the Physics of Living Systems.
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Principal component analysis of synaptic density measured with [

Synaptic loss is considered an early pathological event and major structural correlate of cognitive impairment in Alzheimer's disease (AD). We used principal component analysis (PCA) to identify regio... [... Parallel analysis determined three significant PCs explaining 70.2% of the total variance. PC1 was characterized by positive loadings with similar contributions across the majority of ROIs. PC2 was ch... This data-driven approach defined specific spatial patterns of synaptic density correlated with unique participant characteristics within the AD group. Our findings reinforce synaptic density as a rob...

Principal component analysis of the biopsychosocial features relevant to temporomandibular disorders.

This study aimed to explore the dimensionality of three biopsychosocial constructs with multiple subdimensions, including the Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90R), pain catastrophizing scale (PCS) a... A secondary analysis of a previous cross-sectional study comprising 1488 patients with painful TMD was conducted using multiple questionnaires.... PCA of the SCL-90R and PCS identified one factor, which explained 60.8% and 80.2% of the total variance, respectively. For the PSQI, three factors explained 61.3% of the variance. PCA resulted in two ... The findings of this study revealed that five measures can be primarily categorised into two latent constructs of the psychological (affective) and pain-related (sensory-cognitive) dimensions. These c...

Gait analysis of leprosy patients with foot drop using principal component analysis.

Peripheral nerve injury caused by leprosy can lead to foot drop, resulting in an altered gait pattern that has not been previously described using 3D gait analysis.... Gait kinematics and dynamics were analyzed in 12 patients with unilateral foot drop caused by leprosy and in 15 healthy controls. Biomechanical data from patients' affected and unaffected limbs were c... Patients walked slower than controls (0.8 ± 0.2 vs. 1.1 ± 0.2 m/s, p = 0.003), with a reduced stance and increased swing percentage. The affected limb increased (p < 0.05) plantar flexion at the initi... Leprosy patients with foot drop presented altered gait patterns in affected and unaffected limbs. There were remarkable differences in ankle kinematics and dynamics. Rehabilitation devices, such as an...