Titre : Physique nucléaire

Physique nucléaire : Questions médicales fréquentes

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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

2 publications dans cette catégorie

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

Stanislav Y Shvartsman

1 publication dans cette catégorie

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.
Publications dans "Physique nucléaire" :

Matej Krajnc

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Lewis-Sigler Institute for Integrative Genomics, Princeton University, Princeton, NJ 08544, USA.
Publications dans "Physique nucléaire" :

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

1 publication dans cette catégorie

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

1 publication 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.
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Anđela Šarić

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Affiliations :
  • Department of Physics and Astronomy; Institute for the Physics of Living Systems.
Publications dans "Physique nucléaire" :

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Relationship Between Training Workloads, Match Workloads, and Match Performance in Elite Netball.

This study examined the relationships between training workloads, game workloads, and match performance in an elite netball team.... Ten elite female netball athletes were monitored over a complete season. Training and game external workloads were determined through inertial movement units and expressed as absolute PlayerLoad (PL) ... Monthly PL, training efficiency index PL, and avgMC PL were statistically significant (P < .05) and positively related to game PL (z = 0.20-0.35, P < .001-.02). For game COD, statistically significant... Higher monthly workloads are related to higher game workload; however, they are also related to decreases in match performance. Therefore, netball practitioners should consider that increases to train...

Salient Measures of Hospitalist Workload.

The ideal hospitalist workload and optimal way to measure it are not well understood.... To obtain expert consensus on the salient measures of hospitalist workload.... This qualitative study used a 3-round Delphi technique between April 5 and July 13, 2022, involving national experts within and external to the field. Experts included hospitalist clinicians, leaders,... Three rounds of surveys were conducted, during which participants provided input on the salient measures of hospitalist workload across various domains. In the first round, free-text data collected fr... Seventeen individuals from 14 organizations, encompassing clinicians, leaders, administrators, and researchers, participated in 3 rounds of surveys. In round 1, participants provided 135 unique qualit... In this qualitative study measuring hospitalist workload, multiple measures, including those quantifying work demands and the association of those demands with outcomes, were considered relevant for m...

Workload In Neonatology (WORKLINE): Validation and feasibility of a system for measuring clinician workload integrated into the electronic health record.

The purpose of the study was to validate WORKLINE, a NICU specific clinician workload model and to evaluate the feasibility of integrating WORKLINE into our EHR.... This was a prospective, observational study of the workload of 42 APPs and physicians in a large academic medical center NICU over a 6-month period. We used regression models with robust clustered sta... We found significant correlations between WORKLINE and NASA-TLX scores. APP caseload was not significantly associated with WORKLINE scores. We successfully integrated the WORKLINE model into our EHR t... WORKLINE provides an objective method to quantify the workload of clinicians in the NICU, and for APPs, performed better than caseload numbers to reflect workload. Integrating the WORKLINE model into ...

Inpatient clinician workload: a scoping review protocol to understand the definition, measurement and impact of non-procedural clinician workloads.

Clinicians that care for hospitalised patients face unprecedented work conditions with exposure to highly infectious disease, exceedingly high patient numbers, and unpredictable work demands, all of w... We will follow the methodology outlined by Joanna Briggs Institute and Arksey and O'Malley to conduct a comprehensive search of major electronic databases including Ovid Medline (PubMed), Embase (Emba... This review does not require ethics approval though all included studies will be screened to ensure appropriate approval. The synthesis of this literature will provide a better understanding of the cu...

Analysis of midwives' situation and the need to measure their workloads.

to analyze midwives' employment situation of midwives and detect their workload measurement needs.... a mixed methodology (quantitative and qualitative), observational, descriptive and cross-sectional study. Two phases were carried out. The first methodological phase consisted of conducting semi-struc... 90.3% of midwives have work overload, since for 80.6% the midwife-pregnant mother ratio is not well established, since the mean execution time of a Nursing Intervention Classification (NIC) interventi... the need to generate an instrument that considers the diversity of Nursing Intervention Classification (NIC) interventions that develop within the labor room is ratified....

Reducing Student Workload Through Curricular Efficiency.

This integrative review will examine the current literature assessing student workload, outcomes of increased workload and cognitive load, and approaches to evaluate and reduce student workload. Recom... Literature supports that perceptions of heavy workload can influence students' approach to learning and lead to the adoption of surface learning rather than a deep approach that involves higher-order ... Cognitive overload is multifactorial and complicated, given the increased standards of professional education accreditation and licensure requirements. As the Academy deliberately considers methods to...