Titre : Radio-isotopes

Radio-isotopes : Questions médicales fréquentes

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment les radio-isotopes sont-ils utilisés en imagerie médicale ?

Ils sont injectés dans le corps pour visualiser des organes ou tissus via des caméras gamma.
Imagerie médicale Radiopharmaceutiques
#2

Quels examens utilisent des radio-isotopes ?

La scintigraphie, la tomographie par émission de positons (TEP) et la radiothérapie.
Scintigraphie Tomographie par émission de positons
#3

Quels sont les avantages des radio-isotopes en diagnostic ?

Ils permettent une détection précoce des maladies et une évaluation fonctionnelle des organes.
Diagnostic précoce Évaluation fonctionnelle
#4

Les radio-isotopes sont-ils sûrs pour le diagnostic ?

Oui, utilisés en doses contrôlées, les risques sont faibles par rapport aux bénéfices diagnostiques.
Sécurité des patients Radioprotection
#5

Quel est le rôle des radio-isotopes dans le cancer ?

Ils aident à localiser les tumeurs et à évaluer la réponse au traitement par radiothérapie.
Cancer Radiothérapie

Prévention 5

#1

Les radio-isotopes sont-ils utilisés en prévention ?

Indirectement, en aidant à diagnostiquer précocement des maladies évitables comme le cancer.
Prévention Diagnostic précoce
#2

Comment réduire l'exposition aux radio-isotopes ?

Limiter les examens radiologiques non nécessaires et suivre les recommandations médicales.
Exposition aux radiations Radioprotection
#3

Y a-t-il des recommandations pour les travailleurs exposés ?

Oui, des protocoles stricts de sécurité et de surveillance de l'exposition sont en place.
Sécurité au travail Surveillance de l'exposition
#4

Les femmes enceintes doivent-elles éviter les radio-isotopes ?

Oui, sauf en cas d'urgence médicale, car cela peut affecter le fœtus.
Femmes enceintes Risques fœtaux
#5

Comment les radio-isotopes aident-ils à prévenir les maladies ?

Ils permettent un dépistage précoce, ce qui peut réduire la mortalité par certaines maladies.
Dépistage Mortalité

Traitements 5

#1

Comment les radio-isotopes traitent-ils le cancer ?

Ils ciblent les cellules cancéreuses avec des radiations, réduisant leur taille ou les détruisant.
Traitement du cancer Radiothérapie
#2

Quels types de radio-isotopes sont utilisés en thérapie ?

L'iode-131 pour la thyroïde, le strontium-89 pour les douleurs osseuses liées au cancer.
Iode-131 Strontium-89
#3

Quels sont les effets secondaires des traitements par radio-isotopes ?

Fatigue, nausées, et parfois des effets sur la moelle osseuse ou les tissus sains.
Effets secondaires Toxicité
#4

Les radio-isotopes peuvent-ils être utilisés pour d'autres maladies ?

Oui, ils sont aussi utilisés pour traiter certaines maladies thyroïdiennes et douleurs osseuses.
Maladies thyroïdiennes Douleurs osseuses
#5

Quelle est la durée d'action des radio-isotopes en traitement ?

Cela dépend de l'isotope; certains agissent rapidement, d'autres nécessitent plusieurs séances.
Durée d'action Séances de traitement

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec les radio-isotopes ?

Des réactions allergiques, des effets sur la moelle osseuse ou des lésions tissulaires.
Complications Réactions allergiques
#2

Les radio-isotopes peuvent-ils causer des cancers ?

Une exposition excessive peut augmenter le risque de cancers, mais les doses médicales sont contrôlées.
Cancers induits Exposition aux radiations
#3

Comment gérer les effets indésirables des radio-isotopes ?

Surveiller les symptômes et consulter un médecin pour ajuster le traitement si nécessaire.
Effets indésirables Suivi médical
#4

Les radio-isotopes affectent-ils la fertilité ?

Ils peuvent affecter la fertilité, surtout à des doses élevées; une évaluation est nécessaire.
Fertilité Évaluation médicale
#5

Quelles sont les précautions après un traitement par radio-isotopes ?

Éviter le contact étroit avec les autres et suivre les conseils médicaux pour la sécurité.
Précautions post-traitement Sécurité

Facteurs de risque 5

#1

Qui est à risque d'effets secondaires des radio-isotopes ?

Les personnes âgées, celles avec des antécédents médicaux ou des traitements antérieurs.
Facteurs de risque Antécédents médicaux
#2

Les fumeurs sont-ils plus à risque avec les radio-isotopes ?

Oui, le tabagisme peut augmenter les risques de complications et d'effets secondaires.
Tabagisme Complications
#3

Les personnes immunodéprimées sont-elles plus vulnérables ?

Oui, elles peuvent avoir des réactions plus sévères aux traitements par radio-isotopes.
Immunodépression Réactions sévères
#4

Y a-t-il des risques pour les enfants avec les radio-isotopes ?

Oui, les enfants sont plus sensibles aux radiations, nécessitant des précautions supplémentaires.
Enfants Sensibilité aux radiations
#5

Comment évaluer le risque d'utilisation des radio-isotopes ?

Par une évaluation médicale complète, tenant compte des antécédents et de l'état de santé.
Évaluation des risques Antécédents médicaux
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Dr Olivier Menir

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Validation scientifique effectuée le 22/03/2026

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Sous-catégories

26 au total
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Radio-isotopes du baryum

Barium Radioisotopes D001465 - D01.496.749.075
└─

Radio-isotopes du brome

Bromine Radioisotopes D001967 - D01.496.749.090
└─

Radio-isotopes du cadmium

Cadmium Radioisotopes D002106 - D01.496.749.108
└─

Radio-isotopes du carbone

Carbon Radioisotopes D002250 - D01.496.749.154
└─

Radio-isotopes du cuivre

Copper Radioisotopes D003301 - D01.496.749.270
└─

Éléments radioactifs

Elements, Radioactive D004603 - D01.496.749.305
└─

Radio-isotopes du fluor

Fluorine Radioisotopes D005462 - D01.496.749.340
└─

Radio-isotopes de l'indium

Indium Radioisotopes D007205 - D01.496.749.460
└─

Radio-isotopes de l'iode

Iodine Radioisotopes D007457 - D01.496.749.474
└─

Radio-isotopes de l'iridium

Iridium Radioisotopes D007496 - D01.496.749.500
└─

Radio-isotopes du krypton

Krypton Radioisotopes D007727 - D01.496.749.540
└─

Radio-isotopes du plomb

Lead Radioisotopes D007856 - D01.496.749.560
└─

Radio-isotopes de l'azote

Nitrogen Radioisotopes D009590 - D01.496.749.615
└─

Radio-isotopes de l'oxygène

Oxygen Radioisotopes D010104 - D01.496.749.635
└─

Radio-isotopes du phosphore

Phosphorus Radioisotopes D010761 - D01.496.749.658
└─

Radio-isotopes du rubidium

Rubidium Radioisotopes D012414 - D01.496.749.740
└─

Radio-isotopes du ruthénium

Ruthenium Radioisotopes D012429 - D01.496.749.745
└─

Radio-isotopes du sélénium

Selenium Radioisotopes D012644 - D01.496.749.780
└─

Radio-isotopes du thallium

Thallium Radioisotopes D013794 - D01.496.749.900
└─

Radio-isotopes de l'étain

Tin Radioisotopes D014004 - D01.496.749.910
└─

Tritium

Tritium D014316 - D01.496.749.925
└─└─

Astate

Astatine D001246 - D01.496.749.305.110
└─└─

Polonium

Polonium D011059 - D01.496.749.305.680
└─└─

Radon

Radon D011886 - D01.496.749.305.800
└─└─

Transactinides

Transactinide Series Elements D000073056 - D01.496.749.305.935
└─└─└─

Produits de filiation du radon

Radon Daughters D017687 - D01.496.749.305.800.500

Auteurs principaux

Pei Pei

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • State Key Laboratory of Radiation Medicine and Protection, School of Radiation Medicine and Protection & School for Radiological and Interdisciplinary Sciences (RAD-X), Collaborative Innovation Center of Radiation Medicine of Jiangsu Higher Education Institutions, Soochow University, Suzhou, Jiangsu 215123, China. kyang@suda.edu.cn.

Teng Liu

2 publications dans cette catégorie

Kai Yang

2 publications dans cette catégorie

Licia Uccelli

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Translational Medicine, University of Ferrara, 44121 Ferrara, Italy.
  • Nuclear Medicine Unit, University Hospital, 44124 Ferrara, Italy.
Publications dans "Radio-isotopes" :

Petra Martini

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Environmental and Prevention Sciences, University of Ferrara, 44121 Ferrara, Italy.
Publications dans "Radio-isotopes" :

Alessandra Boschi

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemical, Pharmaceutical and Agricultural Sciences, University of Ferrara, 44121 Ferrara, Italy.
Publications dans "Radio-isotopes" :

Sung-Joon Ye

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Applied Bioengineering and Research Institute for Convergence Science, Graduate School of Convergence Science and Technology, Seoul National University, Seoul, Republic of Korea.
  • Research Institute for Convergence Science, Seoul National University, Seoul, Republic of Korea.
  • Advanced Institute of Convergence Technology, Seoul National University, Suwon, Republic of Korea.
  • Biomedical Research Institute, Seoul National University Hospital, Seoul, Republic of Korea.

Hiromitsu Haba

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, 2-1 Hirosawa, Wako 351-0198, Saitama, Japan.
Publications dans "Radio-isotopes" :

Jakub Buda

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Animal Taxonomy and Ecology, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. Electronic address: jakbud1@amu.edu.pl.

Edyta Łokas

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Mass Spectrometry, The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Poland.

Sylwia Błażej

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Nuclear Physical Chemistry, The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Poland.

Roberto Ambrosini

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Environmental Science and Policy, University of Milan, Italy.

Francesca Pittino

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Earth and Environmental Sciences (DISAT), Università Degli Studi di Milano-Bicocca, Italy.

Krzysztof Zawierucha

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Animal Taxonomy and Ecology, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland.

Brian W Dess

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemistry & Optical Science and Technology Center, University of Iowa, Iowa City, IA, 52242, USA.

Gary W Small

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemistry & Optical Science and Technology Center, University of Iowa, Iowa City, IA, 52242, USA. Electronic address: gary-small@uiowa.edu.

А О Fedotova

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Chemistry Department, Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory, 1, Moscow, 119991, Russia. Electronic address: angie.chem.msu@gmail.com.
Publications dans "Radio-isotopes" :

R A Aliev

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Chemistry Department, Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory, 1, Moscow, 119991, Russia; National Research Centre «Kurchatov Institute», Akademika Kurchatova Pl., 1, Moscow, 123182, Russia.
Publications dans "Radio-isotopes" :

B V Egorova

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Chemistry Department, Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory, 1, Moscow, 119991, Russia; National Research Centre «Kurchatov Institute», Akademika Kurchatova Pl., 1, Moscow, 123182, Russia.
Publications dans "Radio-isotopes" :

Е S Kormazeva

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • National Research Centre «Kurchatov Institute», Akademika Kurchatova Pl., 1, Moscow, 123182, Russia.
Publications dans "Radio-isotopes" :

Sources (138 au total)

Separation of rare earth element radioisotopes by reverse-phase high-speed counter-current chromatography.

Analytical scale purification of rare earth element (REE) radioisotopes is typically accomplished using cation-exchange resins (e.g. AG 50W-X8) and high-performance liquid chromatography (HPLC). Despi...

Novel Dual Tracer Indocyanine Green and Radioisotope Versus Gold Standard Sentinel Lymph Node Biopsy in Breast Cancer: The GREENORBLUE Trial.

The methods for sentinel lymph node (SLN) biopsy in breast cancer have been variable in type and number of tracers. Some units have abandoned the use of blue dye (BD) due to adverse reactions. Fluores... Single-surgeon study of 150 prospective patients with early breast cancer undergoing SLN biopsy (2021-2022) using ICG-RI compared with a retrospective cohort of 150 consecutive previous patients using... Total number of SLNs identified with ICG-RI and BD-RI was 351 and 315, respectively. Mean number of SLNs identified with ICG-RI and BD-RI was 2.3 (standard deviation [SD] 1.4) and 2.1 (SD 1.1), respec... ACTRN12621001033831.... Novel tracer combination, ICG-RI, provided an effective and safe alternative to "gold standard" dual tracer. The caveat was the significantly greater costs associated with ICG....

In-vivo correlations of fluorescent or radioisotope glucose-analogs in imaging cancer metabolism.

To investigate the impact of different tracer modifications on the imaging of cancer metabolism, focusing on the comparison of fluorescent glucose-analog tracers (2-NBDG and 2-DG-750) and the radiolab... We conducted an in-vitro comparative study using four cancer cell lines, each with unique glucose uptake characteristics. The study involved direct comparison of three tracers: 2-NBDG, 2-DG-750 and 18... The study revealed that each tracer exhibits distinct internalization behaviors correlated with imaging label size and type. 18F-FDG showed the highest uptake efficiency. Fluorescent molecules were fo... Our findings demonstrate that despite certain impracticalities, nuclear imaging, particularly using radiolabeled biomolecules like 18F-FDG, offers significant potential for accurately capturing biolog...

Nanoscale dosimetry for a radioisotope-labeled metal nanoparticle using MCNP6.2 and Geant4.

Metal nanoparticles (MNPs) labeled with radioisotopes (RIs) are utilized as radio-enhancers due to their ability to amplify the radiation dose in their immediate vicinity. A thorough understanding of ... This study aims to provide insight into the radio-enhancement effects of MNPs by elucidating nanoscale dosimetry surrounding MNPs labeled with Auger-emitting RIs. We particularly focus on distinguishi... A 50 nm diameter NP of silver (Ag) core and gold (Au) shell (Ag@Au NP) was assumed to emit mono-energetic electrons and photons (3, 5, 10, 20, and 30 keV), or the energy spectrum corresponding to one ... The radial doses of 10, 20, and 30 keV electrons estimated by both codes were comparable. However, the radial doses of 3 and 5 keV electrons by MCNP6.2 were much larger near the NP surface than those ... Given the dominant contribution of electrons to radial doses of MNP labeled with Auger-emitting RIs, physical dose enhancement expected by interactions with photons was hindered. Since there are no av...

Evaluation of Microleakage of Nanoparticle-incorporated Cyanoacrylate Root Canal Sealer Using the Radioisotopic Method: An

The study aimed to assess the microleakage of nanoparticle-based (NPB) cyanoacrylate sealer and epoxy resin-based (ERB) sealer using radioisotope method and confocal laser scanning microscopy (CLSM).... A total of 100 single-rooted teeth were collected; specimens were accessed, instrumented, and irrigated, and randomly distributed into 4 groups of 25 samples each: Group I: Positive control, group II:... The amount of radioactivity observed at first in group III and group IV was 194.76 and 599.12 units, respectively, with... The NPB sealer can become a potential root canal sealer in future endodontics due to superior physiochemical properties attributed to the cyanoacrylate and incorporated nanoparticles.... The study clinically signifies that we can equally use the radioisotopic method along with confocal method while conducting the microleakage studies. In addition, NPB sealer can be an emerging replace...