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RE: Imagerie médicale : La médecine nucléaire

in #fr6 years ago

Superbe article et je suis content de voir que tu es de retour! J'espere que tu as passe de bonnes vacances!

Une remarque:

TEP (Tomographie par Émission de Positrons) : dans ce cas, on injecte au patient un marqueur radioactif émettant des positons. Le positon va interagir avec un électrons ce qui libérera 2 photons gamma dans deux directions opposées à 180°.

En fait, cela est du au fait que le positron est de l'antimatiere et il va donc s'annihiler avec l'electron le plus proche une fois produit. Cela va donner deux jolis rayons gamma opposes. Si tu prends un detecteur circulaire, il suffit alors de detecter la coincidence. Super facile et clean :)

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Merci @Lemouth ! :) Oui, ça fait du bien de souffler un peu !
D'accord, je n'avais pas osé en parler car j'avais peur de terroriser les non initiés et surtout parce que je ne comprends pas suffisamment le procédé physique. Pourquoi y a-t-il une libération de deux photons lorsque le positron et l'électron s'annihilent ? Est-ce leur masse qui se transforme en énergie ?

Au niveau subatomique, ce qui est conserve est l'energie. C'est la regle de base,

Ensuite, tu as trois contributions a l'energie totale: la masse, l'energie cinetique et l'energie potentielle. Dans le cas qui nous interesse ici, l'energie de masse de la paire electron-positron est entierement convertie en energie cinetique separee entre les deux photons. La theorie de l'electrodynamique quantique permet de montrer que ce processus est le seul qui peut se produire lorsque de l'annihilation (pour les noyaux mis en jeu).

Sinon, il ne faut pas avoir peur. On est tous radioactif d'ailleurs. Il suffit de regarder le potassium de nos os par exemple. Ce qui fait peur, c'est les bombes et tout ca, mais ce n'est pas ce dont on parle. :)

J'avais tout compris avant que tu ne passes pas là :D @lemouth.

Mais mais mais!!!! Mais qu'est-ce que tu n'as pas compris exactement?