Centre de Documentation Gilly / CePaS-Centre du Patrimoine Santé
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Ma : 8h15 à 12h00 - 12h30 à 16h30
Me : 8h15 à 12h00 - 12h30 à 16h15
Je : 8h15 à 12h00 - 12h30 à 16h30
Ve : 8h15 à 12h00 - 12h30 à 16h15
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Centre de documentation de la HELHa-Gilly
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Auteur S. Hapdey |
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Apport des caméras CZT grand champ 2D et 3D dans l'évolution des pratiques cliniques / D Serre in MÉDECINE NUCLÉAIRE, Vol. 45, n°4 (Juillet/Août 2021)
[article]
Titre : Apport des caméras CZT grand champ 2D et 3D dans l'évolution des pratiques cliniques Type de document : texte imprimé Auteurs : D Serre ; K. Doyeux ; G. Le Rouzic ; C. Barrau ; S. Hapdey ; P. Tylski ; E. Cassol ; L. Imbert Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 234-239 Langues : Français (fre) Résumé : Les caméras CZT grand champ actuellement disponibles présentent soit une configuration géométrique « 2D » (2 détecteurs plans) soit une configuration « 3D » (12 détecteurs répartis sur un anneau de 360°). Elles utilisent une technologie de détecteurs plus performants que les scintillateurs NaI(Tl), notamment en termes de résolution en énergie et de rapport contraste/bruit. L’apport d’une géométrie dite 3D augmente la sensibilité de détection car la distance entre l’objet et le détecteur diminue, permettant ainsi d’améliorer la résolution spatiale en mode tomographique. Par ailleurs, les corrections apportées par les différents algorithmes de reconstruction spécifiques de chacun des systèmes contribuent à améliorer la qualité d’image. L’ensemble de ces performances permettent d’optimiser les protocoles d’examens en diminuant l’activité administrée et/ou la durée d’enregistrement, de réaliser des acquisitions double isotope et de positionner la TEMP dans une stratégie théranostique. Permalink : http://cdocs.helha.be/pmbgilly/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=70325
in MÉDECINE NUCLÉAIRE > Vol. 45, n°4 (Juillet/Août 2021) . - p. 234-239[article] Apport des caméras CZT grand champ 2D et 3D dans l'évolution des pratiques cliniques [texte imprimé] / D Serre ; K. Doyeux ; G. Le Rouzic ; C. Barrau ; S. Hapdey ; P. Tylski ; E. Cassol ; L. Imbert . - 2021 . - p. 234-239.
Langues : Français (fre)
in MÉDECINE NUCLÉAIRE > Vol. 45, n°4 (Juillet/Août 2021) . - p. 234-239
Résumé : Les caméras CZT grand champ actuellement disponibles présentent soit une configuration géométrique « 2D » (2 détecteurs plans) soit une configuration « 3D » (12 détecteurs répartis sur un anneau de 360°). Elles utilisent une technologie de détecteurs plus performants que les scintillateurs NaI(Tl), notamment en termes de résolution en énergie et de rapport contraste/bruit. L’apport d’une géométrie dite 3D augmente la sensibilité de détection car la distance entre l’objet et le détecteur diminue, permettant ainsi d’améliorer la résolution spatiale en mode tomographique. Par ailleurs, les corrections apportées par les différents algorithmes de reconstruction spécifiques de chacun des systèmes contribuent à améliorer la qualité d’image. L’ensemble de ces performances permettent d’optimiser les protocoles d’examens en diminuant l’activité administrée et/ou la durée d’enregistrement, de réaliser des acquisitions double isotope et de positionner la TEMP dans une stratégie théranostique. Permalink : http://cdocs.helha.be/pmbgilly/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=70325 Exemplaires (1)
Cote Support Localisation Section Disponibilité Revues Revue Centre de documentation HELHa paramédical Gilly Salle de lecture - Rez de chaussée - Armoire à volets Exclu du prêt « Définition des volumes cibles : quand et comment l’oncologue radiothérapeute peut-il utiliser la TEP ? » / S. Thureau in Cancer Radiothérapie, 23/6-7 (Octobre 2019)
[article]
Titre : « Définition des volumes cibles : quand et comment l’oncologue radiothérapeute peut-il utiliser la TEP ? » Type de document : texte imprimé Auteurs : S. Thureau ; E. Texte ; P. Decazes ; D. Gensanne ; P. Gouel ; R. Modzelewski ; S. Hapdey ; P. Vera Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 745-752 Note générale : Doi : 10.1016/j.canrad.2019.07.133 Langues : Français (fre) Résumé : La TEP/tomodensitométrie est devenue un examen standard en cancérologie mais reste probablement sous-utilisée pour la planification de la radiothérapie. Pourtant en dehors des données de recherche clinique qui montre l’intérêt de cet examen pour envisager une radiothérapie personnalisée et adaptative, elle est également importante dans la définition des volumes cibles. Toutefois, avant de l’utiliser en pratique clinique, quelques prérequis sont indispensables pour connaître les méthodes d’acquisition et de segmentation. Idéalement la TEP/tomodensitométrie doit devenir un examen standard pour les départements de radiothérapie au même titre que la tomodensitométrie de planification l’est aujourd’hui et que l’IRM dans un avenir proche. Note de contenu : Sommaire :
Introduction
Généralité de la TEP
Méthode de segmentation
Évaluation visuelle
Méthodes automatiques ou semi-automatiques
Conditions d’acquisitions
TEP/tomodensitométrie de planification
Acquisition quadridimensionnelle
Intérêts thérapeutiques
Définition du volume cible
Radiothérapie personnalisée
ConclusionPermalink : http://cdocs.helha.be/pmbgilly/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=66151
in Cancer Radiothérapie > 23/6-7 (Octobre 2019) . - p. 745-752[article] « Définition des volumes cibles : quand et comment l’oncologue radiothérapeute peut-il utiliser la TEP ? » [texte imprimé] / S. Thureau ; E. Texte ; P. Decazes ; D. Gensanne ; P. Gouel ; R. Modzelewski ; S. Hapdey ; P. Vera . - 2019 . - p. 745-752.
Doi : 10.1016/j.canrad.2019.07.133
Langues : Français (fre)
in Cancer Radiothérapie > 23/6-7 (Octobre 2019) . - p. 745-752
Résumé : La TEP/tomodensitométrie est devenue un examen standard en cancérologie mais reste probablement sous-utilisée pour la planification de la radiothérapie. Pourtant en dehors des données de recherche clinique qui montre l’intérêt de cet examen pour envisager une radiothérapie personnalisée et adaptative, elle est également importante dans la définition des volumes cibles. Toutefois, avant de l’utiliser en pratique clinique, quelques prérequis sont indispensables pour connaître les méthodes d’acquisition et de segmentation. Idéalement la TEP/tomodensitométrie doit devenir un examen standard pour les départements de radiothérapie au même titre que la tomodensitométrie de planification l’est aujourd’hui et que l’IRM dans un avenir proche. Note de contenu : Sommaire :
Introduction
Généralité de la TEP
Méthode de segmentation
Évaluation visuelle
Méthodes automatiques ou semi-automatiques
Conditions d’acquisitions
TEP/tomodensitométrie de planification
Acquisition quadridimensionnelle
Intérêts thérapeutiques
Définition du volume cible
Radiothérapie personnalisée
ConclusionPermalink : http://cdocs.helha.be/pmbgilly/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=66151 Exemplaires (1)
Cote Support Localisation Section Disponibilité REVUES Revue Centre de documentation HELHa paramédical Gilly Salle de lecture - Rez de chaussée - Armoire à volets Exclu du prêt