Gestion des sources en milieu hospitalier

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Position du problème: Hypothèse de travail: 1 service de Médecine Nucléaire doté d une gamma-caméra 4000 scintigraphies + 40 radiothérapies (1 %) métaboliques/an 10 radionucléides différents = traceurs 15 radiopharmaeutiques distincts = vecteurs + traceurs 4000 patients = 1000 patients hospitalisés dans l hôpital + 1000 patients hospitalisés autre hôpital + 2000 patients ambulatoires

Position du problème: 4000 patients : Sous-groupes vulnérables 2000 patients «âgés» ( 65 ans) 500 patients :état général et/ou conscience dégradé et/ou compréhension diminuée ++ 100 «enfants» ( 15 ans) 10 femmes allaitantes 5 femmes enceintes

Position du problème: 4000 patients : 2 familles d indications «critiques» 2500 patients (scintigraphie osseuse): indication oncologique => espérance de vie engagée à moyen terme 250 patients (scintigraphie pulmonaire): indication thrombo-embolique => risque vital immédiat => Impact clinique sur la gestion des sources

Caractéristiques des sources: Radionucléides a) Diagnostic : 99mTc: Eγ = 140 kev; T50p=6 h 201Tl: E X = 71, 167 kev; T50p=3,04 j 123I: Eγ = 159 kev; T50p= 13,2 h 67Ga: Eγ = 93,184,296 kev;t50p=3,26 j 111In: Eγ = 171,245 kev; T50p= 2,8 j

Scintigraphie osseuse: Oxidronate de sodium (HMDP) Dénomination commune internationale (DCI) Oxidronate de sodium Dénomination chimique Hydroxyméthylm thylmène diphosphonate de sodium (HMDP) Formule développée OH 2- HO 3 P C PO 3 H, 2 Na + H Formule moléculaire : CH Na 4 2 O 7 P 2 Masse moléculaire relative Forme acide : 191,99 Forme disodique : 235,96

Caractéristiques des sources: Radionucléides b) Thérapie : 131I: Eγ=364 kev;eβ=364 kev;t50p=8 j 153Sm:Eγ=103keV;Eβ=0,71MeV;T50p=1,95j 89Sr: Eγ=-;Eβ =1,46 MeV;T50p=50,5 j 32P: Eγ=-; Eβ =1,71MeV;T50p=14,3 j 90Y: Eγ=-; Eβ =2,3 MeV;T50p=2,7 j

Position du problème: Activités moyennes injectées par patient: Scintigraphie osseuse (99mTc)=700 MBq Scintigraphie pulmonaire (99mTc)=110 MBq Scintigraphie thyroïdienne (99mTc)=75 MBq Ventriculographie isotopique (99mTc)=700 MBq Scintigraphie myocardique (201Tl)= 150 MBq Scintigraphie au gallium (67Ga)= 350 MBq Thérapie par 131I (hyperthyroïdie) 750 MBq Thérapie par 153Sm = 750 MBq

Activité globale (cumulée) injectée annuelle tous radionucléides/radiopharmaceutiques confondus: Ã = 175000 MBq = 175 GBq Soit une activité repère moyenne/patient: Ā = 445 MBq

Caractéristiques des sources: Dosimétrie patient/dosimétrie «contact» = Débit de radioexposition à 1 mètre du patient en fin d examen (µsv/h) Scintigraphie osseuse: E=5 msv/d=3,5 Scintigraphie pulmonaire: E=3 msv/d=0,5 Scintigraphie thyroïdienne: E=3 msv/d=0,3 Scintigraphie myocardique: E=25 msv/d=0,5 Scintigraphie au gallium: E=30 msv/d=0,5

L Unité de Médecine Nucléaire Principe de hiérarchisation des secteurs selon un «gradient» de radio-activité (sources non scellées): Notion de zone contrôlée: Laboratoire chaud + Salles d injection + Salles de gamma-caméra + Salles d entreposage des sources + Salles d attente patients injectés

Procédures => Registres! Procédure/registre: livraison des sources Procédure/registre: préparation/dispensation des radiopharmaceutiques Procédure/registre: mesure/libération des déchets (solides/liquides/biologiques) Procédure/registre: E/S des radionucléides Procédure/registre: Scintigraphies Procédure/registre: Traçabilité Procédure/registre: Mesures d ambiance Procédure/registre: Dosimétrie individulelle Etc

Conclusions: Gestion des sources en milieu médical = Optimisation clinique des explorations Gestion des sources en mileu médical = Empilement/enchevêtrement des procédures et des registres => Harmonisation législative en cours & Informatisation intégrée des procédures Tendances contraires: Avènement des radiopharmaceutiques TEP =>Principe de substitution Généralisation des caméras hybrides (SPECT/TDM, TEP/TDM) => Sources scellées!

UKT SPECT/TDM MO ostéoblastique cancer prostatique

18F-FDG FDG TEP/TDM