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La Radiodensity (ou radiopacity) est l’opacité des ondes radio et des rayons X du spectre électromagnétique: c’est-à-dire l’incapacité relative de ces types de rayonnement électromagnétique à traverser un matériau particulier., La radiolucence ou hypodensité indique un plus grand passage (une plus grande transradianité) aux photons de rayon X et est l’analogue de la transparence et de la translucidité avec la lumière visible. Les matériaux qui inhibent le passage du rayonnement électromagnétique sont appelés radiodense ou radio-opaque, tandis que ceux qui permettent au rayonnement de passer plus librement sont appelés radiolucents. Les volumes radio-opaques de matériel ont l’aspect blanc sur les radiographies, comparés à l’aspect relativement plus sombre des volumes radiolucents., Par exemple, sur les radiographies typiques, les os semblent blancs ou gris clair (radio-opaque), tandis que les muscles et la peau semblent noirs ou gris foncé, étant la plupart du temps invisibles (radiolucent).
bien que le terme radiodensité soit plus couramment utilisé dans le contexte de la comparaison qualitative, la radiodensité peut également être quantifiée selon l’échelle de Hounsfield, un principe central pour les applications de tomodensitométrie par rayons X (tomodensitométrie). Sur L’échelle de Hounsfield, l’eau distillée a une valeur de 0 Unité de Hounsfield (HU), tandis que l’air est spécifié comme -1000 HU.,
en médecine moderne, les substances radiodense sont celles qui ne permettent pas aux rayons X ou à un rayonnement similaire de passer. L’imagerie radiographique a été révolutionnée par les produits de contraste radiodense, qui peuvent être transmis à travers la circulation sanguine, le tractus gastro-intestinal ou dans le liquide céphalo-rachidien cérébral et utilisés pour mettre en évidence la tomodensitométrie ou les images radiographiques. La radiopacité est l’une des principales considérations dans la conception de divers dispositifs tels que les fils guides ou les stents utilisés lors d’une intervention radiologique., La radiopacité d’un dispositif endovasculaire donné est importante car elle permet de suivre le dispositif pendant la procédure interventionnelle.Les deux principaux facteurs contribuant à la radiopacité d’un matériau sont la densité et le numéro atomique. Deux éléments radiodense communs utilisés dans l’imagerie médicale sont le baryum et l’iode.
Les dispositifs médicaux contiennent souvent un radiopacificateur pour améliorer la visualisation pendant l’implantation de dispositifs d’implantation temporaires, tels que des cathéters ou des fils-guides, ou pour surveiller la position de dispositifs médicaux implantés en permanence, tels que des stents, des implants de hanche et de genou et des vis., Les implants métalliques ont généralement suffisamment de radiocontrast pour qu’un radiopacificateur supplémentaire ne soit pas nécessaire. Les dispositifs à base de polymères, cependant, incorporent généralement des matériaux avec un contraste de densité électronique élevé par rapport au tissu environnant. Des exemples de matériaux radiocontrast comprennent le titane, le tungstène, le sulfate de baryum, l’oxyde de bismuth et l’oxyde de zirconium. Certaines solutions impliquent la liaison directe d’éléments lourds, par exemple de l’iode, à des chaînes polymères afin d’obtenir un matériau plus homogène qui présente des criticité d’interface plus faibles., Lorsqu’ils testent un nouvel instrument médical en vue d’une présentation réglementaire, les fabricants d’instruments évaluent généralement le radiocontrast selon les méthodes D’essai standard ASTM F640 pour déterminer la Radiopacité à usage médical. »