Titre : Radiothérapie guidée par l'image

Radiothérapie guidée par l'image : Questions médicales fréquentes

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment la radiothérapie guidée par l'image est-elle diagnostiquée ?

Elle est souvent utilisée après un diagnostic de cancer pour planifier le traitement.
Radiothérapie Imagerie médicale
#2

Quels examens précèdent la radiothérapie guidée par l'image ?

Des examens comme l'IRM ou le scanner sont réalisés pour localiser la tumeur.
Imagerie par résonance magnétique Tomodensitométrie
#3

Quels types de cancers bénéficient de cette technique ?

Elle est efficace pour divers cancers, notamment du poumon, de la prostate et du sein.
Cancer du poumon Cancer de la prostate
#4

La radiothérapie guidée par l'image est-elle utilisée en urgence ?

Elle peut être utilisée en urgence pour traiter des tumeurs à croissance rapide.
Urgence médicale Tumeurs malignes
#5

Quel rôle joue l'imagerie dans le diagnostic ?

L'imagerie permet de visualiser la tumeur et de déterminer son stade et sa taille.
Imagerie médicale Stadification du cancer

Symptômes 5

#1

Quels symptômes indiquent la nécessité d'une radiothérapie ?

Des symptômes comme la douleur, la difficulté à respirer ou des saignements peuvent indiquer un besoin.
Douleur Saignement
#2

La radiothérapie peut-elle soulager des symptômes ?

Oui, elle peut réduire la douleur et d'autres symptômes liés aux tumeurs.
Soulagement de la douleur Symptômes du cancer
#3

Quels effets secondaires peuvent survenir ?

Les effets secondaires incluent fatigue, irritation de la peau et nausées.
Effets secondaires Fatigue
#4

Les symptômes varient-ils selon le type de cancer ?

Oui, les symptômes peuvent varier en fonction de la localisation et du type de cancer.
Variabilité des symptômes Types de cancer
#5

Comment évaluer l'efficacité de la radiothérapie ?

L'efficacité est évaluée par la réduction des symptômes et des examens d'imagerie post-traitement.
Évaluation de traitement Imagerie médicale

Prévention 5

#1

La radiothérapie guidée par l'image peut-elle prévenir le cancer ?

Non, elle est utilisée pour traiter le cancer déjà diagnostiqué, pas pour la prévention.
Prévention du cancer Traitement du cancer
#2

Quels conseils pour réduire le risque de cancer ?

Adopter un mode de vie sain, éviter le tabac et se soumettre à des dépistages réguliers.
Prévention du cancer Dépistage
#3

La détection précoce influence-t-elle le traitement ?

Oui, une détection précoce permet souvent des traitements moins agressifs et plus efficaces.
Détection précoce Efficacité du traitement
#4

Les vaccinations peuvent-elles prévenir certains cancers ?

Oui, certaines vaccinations, comme celles contre le HPV, peuvent réduire le risque de cancer.
Vaccination Cancer du col de l'utérus
#5

Le dépistage régulier est-il recommandé ?

Oui, le dépistage régulier est crucial pour détecter le cancer à un stade précoce.
Dépistage Cancer

Traitements 5

#1

Comment se déroule une séance de radiothérapie guidée par l'image ?

Le patient est positionné, des images sont prises pour cibler la tumeur, puis la radiothérapie est administrée.
Radiothérapie Positionnement du patient
#2

Combien de séances sont généralement nécessaires ?

Le nombre de séances varie, mais il faut souvent entre 5 et 30 traitements.
Protocoles de traitement Radiothérapie fractionnée
#3

La radiothérapie guidée par l'image est-elle combinée à d'autres traitements ?

Oui, elle peut être combinée avec la chimiothérapie ou la chirurgie pour une meilleure efficacité.
Chimiothérapie Chirurgie oncologique
#4

Quels sont les avantages de cette technique ?

Elle permet de cibler précisément la tumeur, réduisant ainsi les dommages aux tissus sains.
Précision thérapeutique Tissus sains
#5

Y a-t-il des contre-indications à la radiothérapie guidée par l'image ?

Certaines conditions médicales, comme des antécédents de radiothérapie, peuvent être des contre-indications.
Contre-indications Antécédents médicaux

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir après la radiothérapie ?

Des complications peuvent inclure des lésions tissulaires, des infections ou des saignements.
Complications Infections
#2

Comment gérer les effets secondaires de la radiothérapie ?

Des soins de soutien, comme des médicaments anti-nauséeux, peuvent aider à gérer les effets secondaires.
Soins de soutien Effets secondaires
#3

La radiothérapie peut-elle causer des cancers secondaires ?

Oui, bien que rare, la radiothérapie peut augmenter le risque de cancers secondaires à long terme.
Cancers secondaires Radiothérapie
#4

Les complications sont-elles prévisibles ?

Certaines complications peuvent être anticipées, mais d'autres peuvent survenir de manière imprévisible.
Prévisibilité des complications Effets indésirables
#5

Quel suivi est nécessaire après la radiothérapie ?

Un suivi régulier est essentiel pour surveiller les effets à long terme et détecter d'éventuelles complications.
Suivi médical Complications à long terme

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque de cancer nécessitant une radiothérapie ?

Des facteurs comme l'âge, les antécédents familiaux et l'exposition à des agents cancérigènes augmentent le risque.
Facteurs de risque Antécédents familiaux
#2

Le tabagisme est-il un facteur de risque pour la radiothérapie ?

Oui, le tabagisme est un facteur de risque majeur pour plusieurs types de cancer.
Tabagisme Cancer
#3

L'alimentation influence-t-elle le risque de cancer ?

Une alimentation riche en fruits et légumes peut réduire le risque de certains cancers.
Alimentation Prévention du cancer
#4

L'exposition à des radiations augmente-t-elle le risque de cancer ?

Oui, l'exposition à des radiations ionisantes est un facteur de risque connu pour le cancer.
Radiations ionisantes Facteurs de risque
#5

Les infections peuvent-elles être des facteurs de risque ?

Certaines infections, comme le HPV ou l'hépatite B, peuvent augmenter le risque de cancer.
Infections Cancer
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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 07/12/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Uulke A van der Heide

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Radiation Oncology, The Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, Netherlands.
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Petra J van Houdt

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Radiation Oncology, The Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, Netherlands.
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Yingli Yang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Radiation Oncology, University of California, Los Angeles, CA, United States.
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Michele Moreau

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Radiation Oncology, Brigham and Women's Hospital, Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, MA, United States.
  • Department of Radiation Oncology and Molecular Radiation Sciences, School of Medicine, Johns Hopkins University, Baltimore, MD, United States.
  • Department of Radiation Oncology & Molecular Radiation Sciences, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, United States.
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Sayeda Yasmin-Karim

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Radiation Oncology, Brigham and Women's Hospital, Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, MA, United States.
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Wilfred Ngwa

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Affiliations :
  • Department of Radiation Oncology, Brigham and Women's Hospital, Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, MA, United States.
  • Department of Radiation Oncology and Molecular Radiation Sciences, School of Medicine, Johns Hopkins University, Baltimore, MD, United States.
  • Department of Radiation Oncology & Molecular Radiation Sciences, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, United States.
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K Aitken

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • The Royal Marsden NHS Foundation Trust, Sutton, UK; The Institute of Cancer Research, London, UK.
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Uwe Oelfke

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Joint Department of Physics at The Institute of Cancer Research and The Royal Marsden NHS Foundation Trust, 15 Cotswold Rd, London SM2 5NG, United Kingdom.
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Andreas Wetscherek

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Affiliations :
  • Joint Department of Physics at The Institute of Cancer Research and The Royal Marsden NHS Foundation Trust, 15 Cotswold Rd, London SM2 5NG, United Kingdom.
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Ji-An Liang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Radiation Oncology, China Medical University Hospital, Taichung, Taiwan.
  • School of Medicine, College of Medicine, China Medical University, Taichung, Taiwan.

Chia-Chin Li

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Radiation Oncology, China Medical University Hsinchu Hospital, Hsinchu, Taiwan.

Chun-Ru Chien

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Radiation Oncology, China Medical University Hospital, Taichung, Taiwan.
  • School of Medicine, College of Medicine, China Medical University, Taichung, Taiwan.
  • Department of Radiation Oncology, China Medical University Hsinchu Hospital, Hsinchu, Taiwan.

Mitsuhiro Nakamura

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Advanced Medical Physics, Graduate School of Medicine, Kyoto University, Kyoto, Japan.
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Shreerang Bhide

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Affiliations :
  • 1 Institute of Cancer Research and Royal Marsden National Health Service Foundation Trust , Sutton, Surrey , UK.
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Stefan Dorsch

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Affiliations :
  • Department of Medical Physics in Radiation Oncology, Deutsches Krebsforschungszentrum, Im Neuenheimer Feld 280, Heidelberg, 69120, GERMANY.
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Christian P Karger

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Affiliations :
  • Department of Medical Physics in Radiation Oncology, Deutsches Krebsforschungszentrum, Im Neuenheimer Feld 280, Heidelberg, Baden-Württemberg, 69120, GERMANY.
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Nikhil Rammohan

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Affiliations :
  • Department of Radiation Oncology, Northwestern Medicine, Chicago, IL 60611, USA.
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James W Randall

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Affiliations :
  • Department of Radiation Oncology, Northwestern Medicine, Chicago, IL 60611, USA.
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Poonam Yadav

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Affiliations :
  • Department of Radiation Oncology, Northwestern Medicine, Chicago, IL 60611, USA.
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Jianrong Dai

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Radiation Oncology, National Cancer Center/National Clinical Research Center for Cancer/Cancer Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing, China.
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3D Image Guided Radiotherapy (IGRT) using Cone Beam Computer Tomography (CBCT) has been implemented for a range of treatment sites across the UK in the last decade. A paucity of evidence exists to und... Case study methodology was adopted utilising a think aloud observational method with follow-up interviews. 12 RTTs were observed and interviewed across three UK radiotherapy centres. Participants were... A range of approaches to decision-making was observed which varied in length from nine phrases to 57 (mean 24) per case. Six themes emerged from the data: Set Sequence, Site Specific Clinical Prioriti... This study has provided new and original insight in the decision-making processes of RTTs. The study has highlighted three process models to explain how RTTs make decisions during IGRT: Simple linear,...

Application of repeat image analysis to radiation therapy imaging modalities as a quality improvement tool for image guided radiotherapy.

Repeat images contribute to excess patient dose and workflow inefficiencies and can be analyzed to identify potential areas for improvement within a program. Although routinely used in diagnostic imag... Repeat image analysis was performed for on-board cone beam CT imagers and CT simulators within a radiation therapy department. Both the rate of repeat images and the reasons for the repeat images were... Data from nine conventional linear accelerators and three CT simulators were analyzed retrospectively over a 5-month period. Repeated images that were not part of the standard of care were considered ... The overall repeat rate across the linear accelerators was 3.3%, with a maximum of 5% on any single machine. The repeat rate for the three CT simulators was 1.5%. The most common reasons for repeat im... Repeat image analysis can be applied within a radiation therapy department. Establishing baseline repeat rates and analyzing reasons for the repeat images can identify opportunities for improvements i...

Technical note: Intensity-based quality assurance criteria for deformable image registration in image-guided radiotherapy.

Deformable image registration is increasingly used in radiotherapy to adapt the treatment plan and accumulate the delivered dose. Consequently, clinical workflows using deformable image registration r... The purpose of this study is to investigate the existing intensity-based quality assurance criteria structural similarity and normalized mutual information for their ability to quickly and reliably id... All criteria were tested using synthetic and simulated biomechanical deformations of 3D MR images as well as manually annotated 4D CT data. The quality assurance criteria were scored for classificatio... We found that besides being fast and operator-independent, the intensity-based criteria have the highest area under the receiver operating characteristic curve and provide the best input for models to... Intensity-based quality assurance criteria can provide the required confidence in decisions about using mono-modal registrations in clinical workflows. They thereby enable automated quality assurance ...

Treatment outcome of localized prostate cancer using transperineal ultrasound image-guided radiotherapy.

We report the results of a retrospective analysis of localized prostate cancer (LPCa) treated with transperineal ultrasound image-guided radiotherapy (TPUS-IGRT).... A total of 124 patients (median age: 74 y, 46-84 y) with LPCa who underwent TPUS-IGRT (Clarity Autoscan system; CAS, Elekta; Stockholm, Sweden) between April 2016 and October 2021 for curative/after h... A total of 123 patients completed the radiotherapy course. The 5-year overall survival rate was 95.9%. The 5-year biological prostate-specific antigen relapse-free survival rate (bPFS) was 100% for LR... These results suggest that TPUS-IGRT is well tolerated, as the bPFS and incidence of late toxicity are almost comparable to those reported by other sources of image-guided radiotherapy....

Image-guided radiotherapy (IGRT) in Lombardy, Italy: a survey by the Lombardy section of the Italian Association of Radiotherapy and Clinical Oncology (AIRO-Lombardy).

Image-guided radiation therapy (IGRT) has changed clinical practice. We proposed a survey to radiotherapy centers in Lombardy to picture the current clinical practice of its use.... The survey consisted of 32 multiple-choice questions, divided into five topics: type of hospital, patients treated in 2019, number of LINACs; presence of protocols and staff involved in IGRT; IGRT in ... Twenty-seven directors answered (77%). Most centers (74%) have produced protocols to ensure uniformity in the IGRT process. The most widely used IGRT modality (92%) is cone-beam CT. Daily IGRT control... Today, IGRT can be considered standard practice but at the price of more time-consuming procedures. A balance between a fully physician-controlled process and an increased role for specifically traine...

Dosimetry impact of distinct gating strategies in cine MR image-guided breath-hold pancreatic cancer radiotherapy.

To investigate the dosimetry effects of different gating strategies in cine magnetic resonance imaging (MRI)-guided breath-hold pancreatic cancer radiotherapy.... Two cine MRI-based gating strategies were investigated: a tumor contour-based gating strategy at a gating threshold of 0-5% and a tumor displacement-based gating strategy at a gating threshold of 3-5 ... In both gating strategies, the difference was significant in PTV coverage but not in GTV coverage between the original and motion plans. OAR dose parameters deteriorate with increasing gating threshol... In tumor contour-based gating strategy, the dose delivery accuracy deteriorates while the dose delivery efficiency improves with increasing gating thresholds. To ensure treatment efficiency, the gatin...

Image-guided Hypofractionated Radiotherapy as an Alternative to Radical Prostatectomy in Localized Prostate Cancer in Elderly Patients with Low Life Expectancy.

Radical prostatectomy is appropriate for any patient whose cancer appears clinically localised to prostate. However because of potential perioperative morbidity, radical prostatectomy is generally res... From January 2017 to December 2020 we treated 112 patients of localised Prostate Cancer with Image Guided Radiotherapy (IGRT). They were in range of 75-85 years. They were of stage T1-T3, N0 or N1. Th... All the patients were able to complete the treatment. Evaluation was done at one month, three month and six months post treatment. 104 out of 112 patients achieved complete response. Other 8 had near ... Image guided radiotherapy is well tolerated, easy to implement and an effective alternative to radical prostatectomy in elderly patients with comorbidities and low life expectancy....