Cycle | 1 | |||||||||
Niveau du cadre francophone de certification | 6 | |||||||||
Code | TIM-1-046 2.2.1 | |||||||||
Crédits ECTS | 3 | |||||||||
Volume horaire (h/an) | 37 | |||||||||
Période | Quadrimestre 2 | |||||||||
Implantation(s) | Santé Motricité - Liège | |||||||||
Unité | Obligatoire | |||||||||
Responsable de la fiche | VANQUAETHEM, MARINE | |||||||||
Pondération | 30 | |||||||||
Composition de l'unité d'enseignement |
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Prérequis | - | |||||||||
Corequis | - |
Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable de manipuler les isotopes radioactifs sans contaminer son environnement de travail, lui même ou le patient.
Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable d'utiliser tous les écrans de protections contre les radiations, lors des manipulations des isotopes radioactifs.
Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable de calculer l'activité (couple traceur-marqueur) à prélever pour un examen isotopique en fonction de la décroissance radioactive, l'organe cible et/ou le poids du patient.
Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable de trier les déchets radioactifs en fonction de leur contamination (primaire VS secondaire).
Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable d'effectuer une élution de qualité lors du marquage.
Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable d'effectuer les contrôles de qualités des différentes machines (SPECT / SPECT-CT / Ostéodensitomètre) et de les analyser.
Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable de gérer une contamination pour en éviter sa dispersion.
Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable de positionner le patient et lui communiquer les consignes à respecter pour réaliser les différents examens.
Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable programmer la console d'examen puis de traiter les différentes images scintigraphiques obtenues.
Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable de manipuler les différents générateurs de radioactivités présents dans le service de médecine nucléaire.
Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable d'administrer le radio-pharmaceutique via la voie d'entrée adéquate (per os / IV / intradermique).
Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable d'analyser les éventuelles contres-indications présentes chez certains patients et les référer au médecin nucléariste en vue d'une adaptation ou d'une annulation de l'examen.
Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable d'appliquer une prise en charge globale (patient et machine) permettant de produire les critères de réussites garantissant la qualité de l'examen.
Echographie :
- Expliquer les modalités de l’obtention du signal en échographie
- Prendre en charge le patient lors d’explorations fonctionnelles
- Prendre en charge le patient en imagerie ultrasonore
Médecine nucléaire :
- Expliquer le fonctionnement des dispositifs d’imagerie en médecine nucléaire
- Identifier l’impact des différents paramètres sur l’obtention de l’image
- Identifier les risques et faire le lien avec les principes de radioprotection
- Décrire les contrôles de qualité réalisés en médecine nucléaire
- Décrire les principes de réalisation et les indications pour les examens vus durant les cours
- Faire le lien entre la physiopathologie des systèmes explorés et les mécanismes de fixation des radiopharmaceutiques utilisés
- Analyser les images produites pour les examens vus durant les cours
Echographie :
techniques ultrasonores
Connaissance de la physique de base des ultrasons.
Intérêt de la méthode et différences par rapport aux autres techniques d’imagerie. Avantages - inconvénients.
Coûts.
Préparations préalables aux différents examens.
Technique de positionnement du patient selon le type d’exploration réalisé.
Notions d’anatomie normale et pathologique.
Tour d’horizon des constructeurs.
Produits de contraste en échographie.
Médecine nucléaire :
- Généralités et présentation de la MN (patient, machine, service, oncologie)- Présentation des machines en service de médecine nucléaire
- Introduction à l’image en MN
- Introduction aux pathologies rencontrées en MN
- Diagnostique Ostéo-articulaire Poumons coeur
- Contrôles de qualité en MN
Autres méthodes
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Médecine nucléaire |
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