Titre : Tomodensitométrie

Tomodensitométrie : Questions médicales fréquentes

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Quand la tomodensitométrie est-elle utilisée ?

Elle est utilisée pour diagnostiquer des maladies, des blessures ou des anomalies internes.
Tomodensitométrie Diagnostic par imagerie
#2

Quels types de maladies peut-on détecter ?

Elle permet de détecter des cancers, des infections, des hémorragies et des fractures.
Maladies néoplasiques Infections
#3

La tomodensitométrie est-elle douloureuse ?

Non, la procédure est indolore, bien que certains patients puissent ressentir de l'inconfort.
Tomodensitométrie Inconfort
#4

Faut-il une préparation avant l'examen ?

Oui, parfois un jeûne ou l'administration d'un produit de contraste est nécessaire.
Préparation à l'examen Produits de contraste
#5

Peut-on utiliser la tomodensitométrie pour le suivi ?

Oui, elle est souvent utilisée pour suivre l'évolution d'une maladie ou l'efficacité d'un traitement.
Suivi médical Traitement

Symptômes 5

#1

Quels symptômes peuvent nécessiter une tomodensitométrie ?

Des douleurs abdominales, des maux de tête persistants ou des traumatismes peuvent l'exiger.
Douleur abdominale Traumatismes
#2

La tomodensitométrie peut-elle aider à évaluer des symptômes neurologiques ?

Oui, elle est utile pour évaluer des symptômes comme des vertiges ou des troubles de la vision.
Symptômes neurologiques Vertiges
#3

Quels signes indiquent une hémorragie interne ?

Des douleurs aiguës, des ecchymoses ou des signes de choc peuvent nécessiter une tomodensitométrie.
Hémorragie interne Choc hypovolémique
#4

La tomodensitométrie peut-elle détecter des infections ?

Oui, elle peut identifier des infections profondes, comme des abcès ou des pneumonies.
Infections Abcès
#5

Quels symptômes respiratoires peuvent nécessiter cet examen ?

Des difficultés respiratoires ou une toux persistante peuvent justifier une tomodensitométrie thoracique.
Difficultés respiratoires Toux

Prévention 5

#1

La tomodensitométrie peut-elle être utilisée en dépistage ?

Oui, elle est utilisée pour le dépistage précoce de certains cancers, comme le cancer du poumon.
Dépistage Cancer du poumon
#2

Quels facteurs de risque justifient un dépistage par tomodensitométrie ?

Des antécédents familiaux de cancer ou des expositions professionnelles peuvent le justifier.
Antécédents familiaux Expositions professionnelles
#3

Comment la tomodensitométrie aide-t-elle à la prévention des maladies ?

Elle permet de détecter des anomalies avant l'apparition de symptômes, facilitant une intervention précoce.
Prévention des maladies Intervention précoce
#4

Y a-t-il des recommandations pour limiter l'exposition aux rayons X ?

Oui, il est conseillé de ne pas multiplier les examens et d'utiliser des alternatives lorsque possible.
Exposition aux rayons X Alternatives d'imagerie
#5

La tomodensitométrie est-elle recommandée pour les enfants ?

Elle est utilisée avec précaution chez les enfants, en raison de leur sensibilité aux radiations.
Enfants Radiations

Traitements 5

#1

La tomodensitométrie guide-t-elle les traitements ?

Oui, elle aide à planifier des interventions chirurgicales ou des traitements ciblés.
Planification chirurgicale Traitements ciblés
#2

Peut-on utiliser la tomodensitométrie pour le suivi des traitements ?

Oui, elle est souvent utilisée pour évaluer l'efficacité des traitements oncologiques.
Suivi des traitements Oncologie
#3

La tomodensitométrie est-elle utilisée pour des biopsies ?

Oui, elle peut guider des biopsies en localisant précisément les lésions à prélever.
Biopsie Guidage par imagerie
#4

Quels traitements peuvent être planifiés grâce à cet examen ?

Des traitements comme la radiothérapie ou la chirurgie peuvent être planifiés avec précision.
Radiothérapie Chirurgie
#5

La tomodensitométrie peut-elle aider à évaluer des traitements d'urgence ?

Oui, elle est cruciale pour évaluer rapidement des situations d'urgence comme des traumatismes.
Urgences médicales Traumatismes

Complications 5

#1

Quelles sont les complications possibles de la tomodensitométrie ?

Les complications incluent des réactions allergiques au produit de contraste et une exposition aux radiations.
Réactions allergiques Radiations
#2

Les produits de contraste peuvent-ils causer des effets secondaires ?

Oui, certains patients peuvent éprouver des nausées, des démangeaisons ou des réactions cutanées.
Produits de contraste Effets secondaires
#3

Y a-t-il un risque d'exposition aux radiations ?

Oui, la tomodensitométrie expose le patient à des radiations, mais les bénéfices sont souvent supérieurs aux risques.
Exposition aux radiations Bénéfices-risques
#4

Comment minimiser les risques liés à la tomodensitométrie ?

Il est important de discuter des antécédents médicaux et d'utiliser des techniques d'imagerie alternatives si possible.
Minimisation des risques Techniques d'imagerie
#5

Les personnes âgées sont-elles plus à risque ?

Oui, elles peuvent être plus sensibles aux effets des radiations et aux réactions aux produits de contraste.
Personnes âgées Sensibilité aux radiations

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le besoin de tomodensitométrie ?

Les antécédents médicaux, les symptômes persistants et les traumatismes augmentent le besoin d'examens.
Antécédents médicaux Traumatismes
#2

Les fumeurs ont-ils un risque accru ?

Oui, les fumeurs ont un risque accru de maladies pulmonaires et de cancers, justifiant des examens réguliers.
Fumeurs Cancers
#3

Les personnes ayant des antécédents familiaux doivent-elles se faire examiner ?

Oui, des antécédents familiaux de maladies peuvent justifier des examens de dépistage réguliers.
Antécédents familiaux Dépistage
#4

Les travailleurs exposés à des substances toxiques doivent-ils être surveillés ?

Oui, une surveillance régulière par tomodensitométrie peut être nécessaire pour détecter des anomalies.
Exposition professionnelle Surveillance médicale
#5

Les personnes obèses ont-elles un risque accru de complications ?

Oui, l'obésité peut augmenter le risque de complications lors de l'examen et de maladies associées.
Obésité Complications
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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 09/03/2025

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Auteurs principaux

Changqing Li

8 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Bioengineering, University of California, Merced, Merced, CA 95343, USA.
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Michael C Lun

6 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Bioengineering, University of California, Merced, Merced, CA 95343, USA.
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Siqi Wang

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • The Department of Biomedical Engineering, University of California, Irvine, California 92617, USA.
Publications dans "Tomodensitométrie" :

Prabodh Kumar Pandey

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • The Department of Radiological Sciences, University of California, Irvine, California 92617, USA.
Publications dans "Tomodensitométrie" :

Liangzhong Xiang

4 publications dans cette catégorie

Publications dans "Tomodensitométrie" :

Julia Herzen

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Physics Department, Munich School of Bioengineering, Technical University of Munich, Munich, Germany. j.herzen@tum.de.

Yile Fang

3 publications dans cette catégorie

Publications dans "Tomodensitométrie" :

Xianjin Dai

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Affiliations :
  • Department of Radiation Oncology, Stanford University, Stanford, California, USA.

Kai Cheng

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Affiliations :
  • Department of Radiation Oncology, Stanford University, Stanford, California, USA.

Wei Zhao

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Affiliations :
  • Department of Radiation Oncology, Stanford University, Stanford, California, USA.

Lei Xing

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Affiliations :
  • Department of Radiation Oncology, Stanford University, Stanford, California, USA.

Franz Pfeiffer

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Affiliations :
  • Physics Department, Munich School of Bioengineering, Technical University of Munich, Munich, Germany.
  • Department of Diagnostic and Interventional Radiology, School of Medicine, Klinikum rechts der Isar, Technical University of Munich, Munich, Germany.

Simone Sala

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Jeffrey N Anker

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Publications dans "Tomodensitométrie" :

None Analytical Methods Committee Amctb No

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Publications dans "Tomodensitométrie" :

Hari Om Aggrawal

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Publications dans "Tomodensitométrie" :

Daniela Pfeiffer

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Affiliations :
  • Department of Diagnostic and Interventional Radiology, School of Medicine, Klinikum rechts der Isar, Technical University of Munich, Munich, Germany.

Luc Van Hoorebeke

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Affiliations :
  • UGCT-Department of Physics and Astronomy, Ghent University, Proeftuinstraat 86, B-9000 Ghent, Belgium.

Matthias Ruf

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Affiliations :
  • University of Stuttgart, Institute of Applied Mechanics (CE), Pfaffenwaldring 7, D-70569 Stuttgart, Germany.
Publications dans "Tomodensitométrie" :

Holger Steeb

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Affiliations :
  • University of Stuttgart, Institute of Applied Mechanics (CE), Pfaffenwaldring 7, D-70569 Stuttgart, Germany.
  • University of Stuttgart, SC SimTech, D-70569 Stuttgart, Germany.
Publications dans "Tomodensitométrie" :

Sources (10000 au total)

[Spectral computed tomography in the age of photon-counting X-ray detectors].

Since its introduction, spectral computed tomography has become an integral part of clinical imaging with a variety of possible applications. Over time, technical innovations have considerably improve... This article gives an overview of the development of spectral computed tomography in general and photon-counting computed tomography in particular, with a special focus on recent technical development... Very likely, photon-counting X‑ray detectors will over time prevail over conventional energy-integrating detectors. Most technical problems hindering clinical use have been overcome, so that the unque...

Towards quantitative in vivo dosimetry using x-ray acoustic computed tomography.

Radiation dosimetry is essential for radiation therapy (RT) to ensure that radiation dose is accurately delivered to the tumor. Despite its wide use in clinical intervention, the delivered radiation d... Most of the XACT studies focus on localizing the radiation beam. However, it has not been studied for its potential for quantitative dosimetry. The aim of this study was to investigate the feasibility... Varian Eclipse system was used to generate simulated uniform and wedged 3D radiation field with a size of 4 cm... Applying model-based reconstruction algorithm with non-negative constraints successfully reconstructed accurate radiation dose in 3D simulation study. The reconstructed dose matches well with the PDD ... Our results show that the XACT imaging by model-based reconstruction algorithm is considerably more accurate than the dose reconstructed by UBP algorithm. With proper calibration, XACT is potentially ...