Physique
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Item Etude d’optimisation de BSA (Beam Shaping Assembly) pour la thérapie par capture neutronique de bore (BNCT). Caractérisation du faisceau thérapeutique des neutrons et calcul de dose(2024-03-07) Boumghar; RadhiaLa thérapie par capture de neutrons au bore (BNCT) est une forme d'hadronthérapie basée sur la grande section efficace d'interaction entre le neutron thermique et l'isotope stable du bore (10B) ; qui est présent dans la cellule tumorale après avoir été transporté au moyen d'un support approprié. Cette interaction donne naissance à deux particules : 7Li et 42 He ; dont la trace est faible alors que leur Transfert Linéaire d'Énergie (LET) est élevé, ce qui leur permettra de déposer une dose mortelle au niveau cellulaire. Toutes ces caractéristiques susmentionnées ont permis au BCNT (§) d'être une technique thérapeutique ciblée d'une grande efficacité biologique qui parvient à vaincre la radiorésistance de certaines tumeurs de mauvais pronostic, telles que : le Glioblastome Multifore (GBM) ; qui est une tumeur cérébrale située en profondeur du crâne, agressive et radiorésistante aux techniques habituelles basées sur les rayons X. Pour l'utilisation du BNCT dans le traitement des GBM, un faisceau de neutrons épithermiques est indispensable ayant une intensité seuil de 1E+9 n/cm2.s avec une contamination la plus faible possible des rayons thermiques, rapides et gamma pour remplir les exigences. Recommandations de l'AIEA. À cette fin, un Beam Shapping Assembly (BSA) est un dispositif nécessaire pour transformer le spectre neutronique de la source de neutrons utilisée en un spectre neutronique thérapeutique dédié au BNCT. L'objet de ce travail de thèse est l'étude de faisabilité de l'utilisation du réacteur nucléaire de recherche NUR du Centre de Recherche Nucléaire de Draria (CRND) et l'optimisation d'un BSA. Après avoir optimisé le BSA à l'aide du code informatique MCNP5, une étude dosimétrique basée sur l'utilisation d'une tête fantôme de Snyder sera développée pour caractériser le faisceau de neutrons thérapeutiques obtenu. De nombreuses simulations basées sur MCNP5 ont été réalisées et ont conduit à l'optimisation d'un BSA ; avec un flux de neutrons épithermiques de 1,18E+9 n/ cm2.s calculé en sortie de canal. Ensuite, les FOM aériens répondent aux recommandations de l’AIEA et sont compétitifs par rapport aux études précédentes. L'étude dosimétrique du faisceau thérapeutique obtenu après utilisation du BSA a été réalisée sur le fantôme de tête Snyder et a révélé que notre installation est comparable aux installations ayant déjà réalisé des essais cliniques. Selon ces résultats prometteurs, le faisceau de neutrons épithermiques conçu est adapté aux applications BNCT.Item Développement de sondes dosimétriques à fibres scintillantes pour la dosimétrie en oncologie(2025-09-21) Boughaba; Nor El HoudaLa dosimétrie de scintillation pour la curiethérapie à haut débit de dose nécessite la mise en oeuvre d’une dosimétrie in-vivo, afn d’assurer une sécurité et une effcacité optimales dans l’administration de la dose prescrite aux patients. La dosimétrie par scintillation présente pour cela de nombreux avantages, tels que l’équivalence à l’eau des scintillateurs plastiques, et leur absence de dépendance à l’énergie et au débit de dose. Le principal inconvénient de ce type de dosimètre est la présence de photons Cerenkov, générés par des électrons dont la vitesse dépasse celle de la lumière dans le milieu plastique de la fibre. L’objectif de cette thèse est de développer un prototype de dosimétrie par scintillation sans bruit Cerenkov, répondant aux exigences de la curiethérapie prostatique à haut débit de dose. Le concept repose sur l’utilisation d’un capillaire en polytétrafluoroéthylène (PTFE) de qualité médicale, recouvert d’argent, servant de guide de lumière pour le dosimètre à la place du guide de lumière en plastique exposé au champ de rayonnement.Ce prototype est conçu pour contrôler, in vivo, la dose délivrée et la position des sources radioactives pendant les traitements. Pour la recherche et le développement du dosimètre, nous avons commencé par l’étude expérimentale des caractéristiques clés des composants du prototype, notamment la collecte de lumière dans di?érents types de fibres scintillantes et le gain en fonction de la tension de polarisation et de la température d’un photomultiplicateur au silicium (SiPM). De plus, nous avons réalisé une analyse expérimentale approfondie du bruit de rayonnement Cerenkov généré par des rayons gamma et bêta d’énergie < 2 MeV dans des faisceaux de fibres scintillantes et de fibres claires. Nous avons ainsi déterminé le taux de bruit Cerenkov dans le signal que nous avons comparé à nos simulations Monte Carlo. Enfn, nous avons réalisé des simulations pour évaluer les performances du dosimètre à cœur d’air en PTFE argenté dans un contexte clinique de curiethérapie prostatique, en le comparant à un dosimètre conventionnel doté d’un guide de lumière en plastique solide, afn d’évaluer son efficacité en termes de mesure de dose et de réduction du bruit Cerenkov.Item Contribution à l’étude de la dosimétrie des photons de basse et moyenne énergie(2017) Herrati, AmmarItem Dosimétrie clinique du cancer du sein(2011) Medjdoub, Mohand TayebItem Dosimétrie des fils d’iridium 192 utilisés en curiethérapie bas débit de dose(2008) Bounemri, AhmedItem Dosimétrie absolue de faisceaux de photons à l'aide d'une chambre à extrapolation(2009) Kouadri-Mostefaoui, Abd El Kader
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