Le cours NPAP - Medical Applications of Accelerators est l'un des trois cours du Nordic Particle Accelerator Program (NPAP). Ce cours vous permettra de découvrir les applications médicales des accélérateurs de particules. Vous verrez qu'il existe deux applications très importantes, mais différentes, des accélérateurs dans les hôpitaux. La première concerne la radiothérapie des tumeurs et l'autre la production de nucléides médicaux pour le diagnostic et le traitement. Ces deux applications seront abordées dans ce cours et décrites à travers quatre modules. Le premier module présente les principes de base de la radiothérapie d'un point de vue médical et physique. Vous y découvrirez les principaux composants des machines utilisées pour la radiothérapie et apprendrez pourquoi la radiothérapie est importante pour le traitement du cancer. Le deuxième module vous guidera à travers les différents types d'accélérateurs linéaires utilisés dans les machines de radiothérapie. Il décrit également la conception de la tête de traitement. La conception est importante car ce sont les réglages de la tête de traitement qui déterminent la dose et la région irradiée. C'est également dans la tête de traitement que la dose administrée au patient est mesurée. Le troisième module vous présente la protonthérapie. Dans ce type de thérapie, les protons sont d'abord accélérés, puis guidés vers la tumeur par des aimants. Les machines sont beaucoup plus grandes et plus coûteuses que celles utilisées pour la radiothérapie. Le module propose également une description et une comparaison des différents types d'accélérateurs et explique comment les protons interagissent avec les tissus.
Les ions plus lourds que les protons peuvent également être utilisés dans la thérapie du cancer. Ceci est décrit dans le quatrième module, où nous vous présentons également la production de nucléides médicaux. Vous apprenez comment les nucléides sont produits dans les accélérateurs de protons et d'ions et comment les nucléides sont utilisés à différents endroits dans les hôpitaux. Les nucléides médicaux sont par exemple utilisés dans la tomographie par émission de positons (TEP). Bonne lecture !
Bienvenue dans ce cours sur les applications médicales des accélérateurs. Les applications les plus importantes des accélérateurs en médecine sont la radiothérapie et l'imagerie diagnostique utilisant des radionucléides, qui jouent toutes deux un rôle très important dans le traitement du cancer. Le cours se concentre donc sur ces deux applications des accélérateurs en médecine. En fait, les accélérateurs pour la radiothérapie constituent la plus grande application des accélérateurs, avec plus de 11 000 accélérateurs dans le monde. Ces accélérateurs vont des accélérateurs linéaires d'électrons très compacts d'une longueur d'environ 1 m seulement aux grands synchrotrons d'ions carbone d'une circonférence de plus de 50 m et à un énorme portique rotatif d'ions carbone d'un poids de 600 tonnes. Le cours commence par une introduction à la radiothérapie en mettant l'accent sur les propriétés biologiques des rayonnements ionisants. Ensuite, le linac à électrons pour la radiothérapie est présenté. Les principaux composants du linac à électrons sont la structure du linac multi-énergie et la tête de traitement, qui convertit le faisceau d'électrons pour obtenir la distribution de dose souhaitée chez le patient. Ensuite, les accélérateurs de protons pour la radiothérapie sont abordés en mettant l'accent sur les types d'accélérateurs appliqués et les technologies d'administration du traitement. Le traitement par ions lourds et les défis de la thérapie par protons et ions lourds sont également présentés. Enfin, les applications médicales des radionucléides sont introduites et la production de radionucléides avec les cyclotrons est discutée.
Inclus
3 vidéos8 lectures5 devoirs
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3 vidéos•Total 9 minutes
Bref historique des applications médicales des accélérateurs•2 minutes
Qu'est-ce que la radiothérapie ?•3 minutes
Les principaux composants d'un linac à électrons pour la radiothérapie•4 minutes
8 lectures•Total 64 minutes
Introduction à la conférence•10 minutes
Introduction à la conférence•10 minutes
Rayonnement ionisant•3 minutes
Réponse à la dose•10 minutes
Délivrance de la dose de radiothérapie•10 minutes
Pour en savoir plus•10 minutes
Introduction à la conférence•1 minute
Accès à la radiothérapie externe dans le monde entier et en Europe•10 minutes
5 devoirs•Total 40 minutes
Quiz noté•15 minutes
Bref historique des applications médicales des accélérateurs•5 minutes
Qu'est-ce que la radiothérapie ?•5 minutes
Délivrance de la dose de radiothérapie•5 minutes
Principaux composants d'un linac de radiothérapie•10 minutes
Linacs à électrons pour la radiothérapie
Module 2•2 heures à terminer
Détails du module
Inclus
4 vidéos6 lectures6 devoirs
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4 vidéos•Total 21 minutes
La structure du LINAC•4 minutes
Structures linac à ondes progressives et stationnaires•5 minutes
Conception de la tête de traitement•8 minutes
Flux de travail clinique de la radiothérapie avec un linac à électrons•5 minutes
6 lectures•Total 51 minutes
Introduction aux conférences•3 minutes
Modifier l'énergie du faisceau•15 minutes
Exemples de structures linac à ondes stationnaires pour la radiothérapie•15 minutes
Introduction aux conférences•3 minutes
Dépôt de la dose chez le patient•5 minutes
Lien supplémentaire•10 minutes
6 devoirs•Total 49 minutes
Quiz noté•2 minutes
La structure du Linac•10 minutes
Structures linac à ondes progressives et à ondes stationnaires•15 minutes
Exemples de structures linac à ondes stationnaires pour la radiothérapie•10 minutes
Conception de la tête de traitement•10 minutes
Flux de travail clinique de la radiothérapie avec un linac à électrons•2 minutes
Protonthérapie I
Module 3•2 heures à terminer
Détails du module
Inclus
4 vidéos8 lectures6 devoirs
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4 vidéos•Total 20 minutes
Interactions du proton avec la matière•8 minutes
Exemples d'accélérateurs pour la protonthérapie•5 minutes
Le portique et la tuyère à protons•5 minutes
Aspects pratiques d'un centre de protonthérapie•2 minutes
8 lectures•Total 53 minutes
Introduction à la conférence•1 minute
Introduction à la conférence•1 minute
Accélérateurs pour la protonthérapie•10 minutes
Exemples d'accélérateurs pour la protonthérapie avec spécifications•10 minutes
Introduction aux conférences•1 minute
Extraction lente à partir d'un synchrotron•10 minutes
Ajustement de l'énergie de traitement•10 minutes
Liens•10 minutes
6 devoirs•Total 27 minutes
Quiz noté•10 minutes
Interaction des protons avec la matière•5 minutes
Accélérateurs pour la protonthérapie•4 minutes
Exemples d'accélérateurs pour la protonthérapie•2 minutes
Extraction lente•2 minutes
Ajustement de l'énergie de traitement•4 minutes
Protonthérapie II et production de radionucléides médicaux
Module 4•2 heures à terminer
Détails du module
Inclus
5 vidéos14 lectures5 devoirs
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5 vidéos•Total 12 minutes
Systèmes d'administration de traitements par ions lourds•2 minutes
Introduction aux défis de la protonthérapie et de la thérapie par ions lourds•2 minutes
Introduction aux radionucléides médicaux•2 minutes
Production de radionucléides médicaux•4 minutes
Conception de l'objectif•2 minutes
14 lectures•Total 103 minutes
Introduction à la conférence•10 minutes
Introduction à la thérapie avec des ions plus lourds que le proton•10 minutes
Centre de thérapie par faisceau d'ions de Heidelberg•10 minutes
Introduction à la conférence•1 minute
Défis de la thérapie par protons et ions lourds•10 minutes
Introduction à la conférence•10 minutes
Imagerie diagnostique utilisant des radionucléides médicaux•1 minute
Introduction à la conférence•1 minute
Production de radionucléides médicaux II•10 minutes
Cyclotrons pour la production de radionucléides médicaux•10 minutes
Conception de l'objectif•10 minutes
Exemples de cyclotrons pour la production de radionucléides médicaux•0 minutes
Lien vers l'animation de la production de radionucléides•10 minutes
Bravo ! Vous avez terminé le cours avec succès !•10 minutes
5 devoirs•Total 22 minutes
Quiz noté•10 minutes
Système d'administration d'une thérapie par ions lourds•4 minutes
Défis de la thérapie par protons et ions lourds•4 minutes
Introduction aux radionucléides médicaux•2 minutes
Imagerie diagnostique utilisant des radionucléides médicaux•2 minutes
Instructeur
Évaluations de l’enseignant
Évaluations de l’enseignant
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L'université de Lund a été fondée en 1666 et figure depuis plusieurs années parmi les 100 meilleures universités du monde. L'université compte 47 700 étudiants et 7 500 membres du personnel basés à Lund, en Suède. L'université de Lund allie la tradition à un profil moderne, dynamique et hautement international. Avec huit facultés différentes et de nombreux centres de recherche et instituts spécialisés, Lund est l'université de recherche la plus puissante de Suède et l'un des plus grands établissements d'enseignement et de recherche de Scandinavie. L'université attire chaque année un grand nombre d'étudiants étrangers et propose un large éventail de cours et de programmes enseignés en anglais.
En outre, l'Institut international d'économie industrielle et environnementale (IIIEE) fait partie de l'université et s'efforce de faire progresser les stratégies pour des solutions durables grâce à une recherche interdisciplinaire de pointe, un enseignement innovant de haute qualité, une communication efficace et des partenariats solides.
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Avis des étudiants
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B
BK
5·
Révisé le 24 août 2020
Amazing experience for my first course.Would definitely purchase certificate soon.Thanks Coursera.
Y
YI
5·
Révisé le 23 avr. 2023
If you want to delve in the medical aspect of physics, i would recommend this course to you
A
AP
4·
Révisé le 29 mai 2020
Informative but the instructor was a bit monotonous. It was a bit hard to engage but I learned a lot about radiotherapy, its potential and its current flaws.
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