Centre d'imagerie medicale     Oran Algerie          Docteur Ali Boukhatmi Radiologueservice slider1

2 rue Benomari (ex rue Ramier ) 31 000 oran ALGERIE     Tél: 041.36.11.87  ou  041.36.11.89    Portable: 05.60.00.74.85    Fax: 041.36.11.86

Depuis février 2018, nous avons l'appellation (agrée par le ministère de la santé) de " Centre de diagnostic du Dr A. BOUKHATMI "

Le Centre d'Imagerie Médicale du Docteur Boukhtmi regroupe sur un même site d'imagerie un Scanner équipé d'un logiciel de réduction de la dose de rayons X, une IRM, 2 salles de Radiologie équipées pour l'interventionnel, une salle d'Ostéodensitomètre, une salle de panoramique dentaire, une salle d'Echographie avec Interventionnel, et une salle de mammographe numérique pour les mammographies couplé à un échographe.

A notre compétence originelle va s'ajouter maintenant un Laboratoire d'Analyses Médicales et la Médecine Générale

Nos radiologues sont à l’écoute des praticiens généralistes et spécialistes pour réaliser l’ensemble des examens à visée diagnostique et thérapeutique demandés par les prescripteurs, et cela grâce à un matériel que nous nous efforçons de maintenir en permanence à la pointe de la modernité

Nos services, situé au sein du Centre de diagnostic médical situé au 2 rue Benomari ( ex rue Ramier ) - Oran, comprend 4 médecins radiologues. Outre le cadre des disciplines conventionnelles comme la radiologie, l’échographie, le scanner ou l’ IRM nous réalisons aussi des bilans dentaires par cone beam, des densitoméries osseuses et des actes dits interventionnels (biopsies, infiltrations,embolisations,...).

Nouveaux...

Fin 2018 - 1er semestre 2019 , notre centre assurera en prestation de qualité, son cabinet d'analyses de biologie médicale et ainsi d'un cabinet de médecine générale.

 

 

 

Connaitre le Centre de Diagnostic Médical du Docteur A Boukhatmi - Oran

 

 

 

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Ce qu'il faut savoir sur la Radiologie Médicale ou d'un Centre d'Imagerie Médicale

 

Radiologie médicale

La radiologie dans le domaine médical, désigne l'ensemble des modalités diagnostiques et thérapeutiques utilisant les rayons X, ou plus généralement utilisant des rayonnements. Mais la radiologie, dans son sens plus commun, désigne la spécialité médicale exercée par un médecin radiologue, ou . Un établissement de santé peut donc abriter un service de radiologie. En médecine, on parle de radiologie conventionnelle pour désigner les examens diagnostiques utilisant un tube à rayons X classique servant à réaliser des images bidimensionnelles, radiographiques ou fluoroscopiques. La radiologie conventionnelle comprend la radiologie standard qui concerne les examens radiographiques standards, dont la réalisation obéit à des protocoles reconnus de manière internationale

Rôle du radiologue

L'échographie est le seul type d'examen réalisé (acquisition de l'image) uniquement par le médecin (radiologue ou autre spécialiste après une formation adaptée). Les autres examens d'imagerie sont effectués pour ce qui concerne l'acquisition de l'image, par le manipulateur en radiologie, placé sous la responsabilité du médecin radiologue, habilité à réaliser et à analyser des radiographies dentaires, rhumatologue ou cardiologue... , ayant bénéficié d'une formation spécifique pour la technique (radiologie interventionnelle) et comme le radiologue d'une formation pour la "radioprotection du patient" renouvelable tous les dix ans. Les fonctions principales du radiologue sont d'adapter les modalités d'examens à l'indication en fonction des renseignements donnés par le médecin prescripteur, de réaliser ou faire réaliser l'acquisition des images avec l'aide du manipulateur, de réaliser l'interprétation des images, de dicter un compte-rendu qui répond à la question posée par le clinicien et de recevoir le patient pour lui donner le résultat de sa réflexion sur le problème soulevé. Dans certains cas, s'il estime que l'examen n'est pas justifié ou qu'un autre examen avec un rapport bénéfice / risque est mieux adapté, le radiologue peut refuser sa réalisation. Cela est d'autant plus vrai pour les examens exposant aux rayons X, en vertu des principes de radioprotection. Le rôle du manipulateur, en dehors de l'acquisition de l'image comporte l'accueil, l'information, l'installation et la surveillance du patient au cours de l'examen et ensuite la gestion des images à l'aide de consoles de reconstruction et d'archivage. Mais c'est le médecin qui reste responsable de la réalisation de l'examen et de son exploitation.

Les examens en pratique

Votre médecin vous a proposé un examen radiologique. Il sera pratiqué avec votre consentement.Vous avez en effet la liberté de l’accepter ou de le refuser.

Le médecin radiologue est qualifié pour juger de l’utilité de cet examen pour répondre au problème diagnostique que se pose votre médecin. Toutefois, il se peut que cet examen ne donne pas toutes les réponses.

Il est très important que vous répondiez bien aux questions qui vous seront éventuellement posées sur votre état de santé ainsi que sur les médicaments que vous prenez (liste écrite des médicaments). Certains traitements doivent en effet être modifiés ou interrompus pour certains examens d’imagerie. N’oubliez pas de vous munir de vos anciens examens pour une comparaison et surtout de respecter les recommandations qui vous sont faites.

Les examens qui utilisent les rayons X : la radiographie et le scanner

En matière d’irradiation des patients, aucun risque n’a pu être démontré chez les patients compte tenu des faibles doses utilisées et des précautions prises pour limiter au strict minimum la zone examinée. A titre d’exemple, un cliché simple correspond en moyenne à l ’exposition moyenne naturelle (soleil) subie lors d’un voyage de 4 heures en avion. Toutefois, pour les femmes enceintes, des précautions doivent être prises systématiquement : c’est pourquoi il est important de signaler si vous pouvez être dans ce cas.

Les examens qui n’utilisent pas les rayons X : l'IRM et l'échographie

Ce sont des examens non irradiants qui utilisent soit les propriétés des champs magnétiques pour l’IRM, soit les propriétés des ultrasons pour l’échographie. Pour les intensités utilisées par ces deux techniques, i l n’a jamais été décrit de conséquence particulière pour l’homme.

Qu’est-ce qu’un produit de contraste ?

C’est une substance injectable ou ingérable qui améliore la visualisation des organes explorés

Il existe plusieurs catégories de produit de contraste. Les plus utilisés actuellement sont les produits de contraste iodés (PCI) et les produits de contraste gadolinés (PCG) utilisés en IRM.

Une allergie aux produits de contraste doit être systématiquement signalée à la prise du rendez-vous si l’examen que vous devez passer nécessite une injection.

 

 

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Radiologie : les nouveaux traitements

 

Pour la première fois en 2009 la Société Francaise de Radiologie a organisé une séance ouverte au public afin de faire découvrir les avancées médicales d’une spécialité qui mêle l’imagerie et les actes de traitement les plus révolutionnaires. Les 4 reportages que vous allez voir montrent des [radiologues], leaders en imagerie interventionnelle, effectuant des [actes interventionnels ] cardiovasculaires, neurologiques, cancérologiques et ostéoarticulaires.

 

Présentation en vidéos

 

Stopper les hémorragies

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Détruire les tumeurs

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Prévenir le handicap

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Soulager les douleurs

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Les évolutions en termes médicaux et techniques

 

Note:​Faisant appel à de nombreuses technologies nouvelles, l’imagerie médicale est de plus en plus utilisée pour le diagnostic de nombreuses maladies en complément d’un examen clinique et d’autres investigations, comme les examens biologiques, ou encore les tests neuropsychologiques.

Découvrons-les ci-dessous:

 

Une nouvelle boîte à outils informatique pour la reconstruction rapide et précise de radiographies 3D est née de la collaboration entre le CERN et l'Université de Bath. Elle pourra être utilisée dans le domaine de l’imagerie médicale et du diagnostic du cancer

Le logiciel offre un moyen très simple et abordable d’améliorer la qualité des images tout en réduisant potentiellement l’exposition du patient aux rayonnements.

Il utilise la tomographie volumique à faisceau conique (TVFC), une technique de balayage qui permet d’obtenir un ensemble de radiographies 2D, puis de les assembler pour former une image en 3D. Dans le cadre de ce projet collaboratif entre le CERN et l’Université de Bath, Ander Biguri, doctorant à Bath, a analysé toute une série d’algorithmes publiés, déjà utilisés pour la TVFC, qu’il a modifiés afin de les rendre plus rapides. Il a adapté les algorithmes à un ordinateur doté d'un processeur graphique identique à celui que l'on pourrait trouver dans n'importe quelle console de jeux vidéo.

Grâce au nouveau logiciel, le traitement des images médicales est environ 1 000 fois plus rapide qu’avant. Il est également plus facile de comparer des images reconstruites à l'aide d'algorithmes différents. Le projet était coordonné par Manuchehr Soleimani, et par Steven Hancock et Manjit Dosanjh, du CERN.

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Ce nouveau logiciel « open source » est hébergé dans un dépôt appelé TIGRE (Tomographic Iterative GPU-based Reconstruction) (link is external) – « reconstruction itérative d’images médicales à partir d’un processeur graphique ». Dans le cadre de cette collaboration, on espère que le code source libre du logiciel donnera aux chercheurs et aux médecins cliniciens l’occasion de travailler ensemble, et que cette nouvelle technologie pourra être développée et adoptée à grande échelle

Un autre secteur en plein essor est l’élastographie ultrasonore, qui permet de mesurer l’élasticité des tissus : c’est un enjeu essentiel pour le diagnostic clinique de certaines pathologies, en particuliers les cancers. Il y a enfin les nombreux travaux menés sur le squelette, qui permettent aujourd’hui des avancées considérables dans la compréhension des mécanismes du vieillissement, ou d’autres pathologies comme les scolioses.

Prenons le cas de la modélisation du squelette en 3D, sur laquelle travaillent les chercheurs du laboratoire de biomécanique que vous dirigez. Où se joue l’innovation : plutôt du côté du matériel, ou plutôt du côté des méthodes de lecture et d’interprétation des images ?

Les deux domaines sont évidemment complémentaires, et leurs progrès sont parallèles. Du côté des techniques et du matériel, le principal enjeu est de gagner en précision et d’en voir le plus possible, de la façon la moins invasive, la moins irradiante pour le patient.

C’est sur cette base qu’a été développé le système Eos , qui permet de reconstituer une image en trois dimensions de la colonne vertébrale à partir de seulement deux radiographies – et des radiographies à faible dose, qui sont a priori moins précises qu’un scanner par exemple. A partir de ces deux radios, nous obtenons une représentation en 3D qui nécessiterait 300 coupes si l’on utilisait un scanner. Une bonne partie de l’effort d’innovation réside ici dans le logiciel de reconstruction en 3D.

Le traitement des images médicales est dès lors un enjeu essentiel : il s’agit en effet d’automatiser une large part de ce processus. La construction de l’image 3D est en elle-même une interprétation, par la machine, des données brutes issues des deux radiographies. Les images obtenues sont en effet riches d’informations, mais elles sont aussi parasitées par du « bruit ». Le clinicien fait tout de suite la différence : par exemple les côtes dessinent des bandes régulières ; mais il n’est pas facile d’automatiser ce savoir, qui est issu de l’expérience. Comment apprendre à une machine à identifier les côtes ? C’est l’un des enjeux de notre travail.

Les installations de radiologie générale sont utilisées pour réaliser des diagnostics par rayon X en routine par les établissements de santé et les cabinets de radiologie. Plus de 60% des examens de radiographie en routine sur le crâne, le système respiratoire et le squelette sont réalisés sur des systèmes de radiologie conventionnelle.

 

Introduction

La radiologie conventionnelle utilise jusqu'à maintenant comme récepteur un système de cassettes comprenant un écran scintillateur et un film radiologique. Sous l'effet du rayonnement X l'écran émet un rayonnement lumineux qui insole un film. Il est nécessaire ensuite de développer ce film pour obtenir l'image à interpréter. L'évolution de la radiologie conventionnelle consiste en la numérisation des images produites par remplacement de ce récepteur écran-film par un récepteur qui permette cette numérisation.

La radiographie dite « numérique » est composée de différentes solutions :

les systèmes de Radiologie Computérisée (CR) « Cassetteless Computed Radiography systems » qui utilisent des écrans à scintillateur photo stimulable à mémoire, appelé également Ecran Radio Luminescent à Mémoire (ERLM) ou, improprement cassette Phosphores (en référence au terme anglais « Phosphor » qui est synonyme de scintillateur) avec des lecteurs d'écran qui fournissent l'image numérique;

- les systèmes de Radiographie numérisée (DR) « Digital Radiography Systems », directe ou indirecte en fonction de l'utilisation ou non d'un scintillateur dans le processus de transformation du rayonnement X en signal électrique par des détecteurs à capteur plan ou à caméras CCD (Charge-coupled devices).

Elle offre plusieurs avantages sur les systèmes utilisant l'écran-film. Les données sont acquises dans un format numérique, et les images peuvent être directement visualisées sur un moniteur, stockées et transmises par l'intermédiaire d'un réseau informatique. De plus, la gamme dynamique des récepteurs à scintillateur photostimulable et à numérisation directe est plus grande que le couple écran-film. Le couple écran-film peut enregistrer une différence d'exposition d'environ 100 :1, alors que la numérisation indirecte 10.000 :1. Cette grande différence diminue le besoin de reprise de l'examen et les doses d'exposition du patient. Les autres avantages des systèmes numériques et computérisés sont les possibilités de post traitement des images et la suppression de chimies de développement.

Le positionnement du patient et les techniques d'acquisition utilisées sont les mêmes en numérique qu'en radiologie conventionnelle. Les applications cliniques comprennent tous les examens de radiographie conventionnelle réalisés par les systèmes conventionnels à table (images pédiatriques, du squelette, abdominales, urologiques) et systèmes portables.

 

Voir:

 

- La radiographie computérisée (système CR) :

- La radiographie numérisée indirecte (système DR) :

- La radiographie numérisée directe (système DR) :

Des innovations côté acquisition, un autre gros volet d'innovation en IRM, sur tout ce qui se passe autour du traitement de l'image ou de l'information et on va de plus en plus vers une imagerie multiparamétrique, c'est a dire qu'au lieu de regarder des images en noir et blanc, on fait fonctionner des logiciels qui sont capables d'analyser pixel par pixel et de traiter différents paramètres simultanément. C'est le cas, par exemple, de la gestion des paramètres de flux, ce qui va révolutionner l'imagerie cardiaque, à travers notamment une technologie appelée VIOS WORKS.

 

Savoir plus sur la technologie appelée VIOS WORKS :

 

Il s'agit, en fait de réaliser une acquisition cardiaque classique et rapide et d'envoyer les données anonymisées sur des gros serveurs dans le cloud où s'opèrent des traitements de l'image très avancés qui utilisent des technologies d'intelligence artificielle, du "machine learning". Ces traitements vont permettre de modéliser le flux cardiaque et ainsi d'obtenir une évaluation quantitative de la fonction cardiaque du patient. C'est vraiment une révolution. Ce type de solution est une alternative très pertinente à l'échographie cardiaque qui est aujourd'hui le gold standard, et beaucoup plus spécifique.

la présentation principale est le Revolution CT, une gamme complète de modalités à large couverture. Proposant ainsi une gamme avec des détecteurs de 16 cm, qui permettent de faire tout type d’organe en une rotation en moins de 1/3 de seconde, avec une déclinaison, et disposant d'un détecteur de 8cm, qui est le set up idéal pour tout scanner dans un service d’urgence. Il y a aussi des scanners équipés de détecteurs de 2cm de 16 ou 32 coupes. Le cœur du marché aujourd'hui est représenté par les scanners avec des détecteurs de 4cm de couverture, ce qui représente a peu près la moitié du marche et puis il y a ces scanners ultra performants avec une couverture large, 8 et 16 cm.

 

Le traitement de l'image évolue aussi très rapidement ?

 

En effet, en terme de traitement d'image cela fait 4-5 ans qu'on travaille sur l'imagerie spectrale et là, on en voit maintenant précisément les indications cliniques dans le domaine abdominal ou le domaine cardiaque et ça devient vraiment une fonctionnalité incontournable à avoir sur les scanners dans les CH, CHU, EHP et même dans le privé( Centre d'imagerie Médicale ). Mais du coup, on génère des volumes de données colossaux et on doit permettre aux radiologues de les lire en quelques minutes, quelques clics, c’est pourquoi les logiciels d’application sont absolument essentiels. On présente à l’ECR, sur ce point, la station Volume Share 7 qui a fait l'objet d'un gros travail sur le cardio-vasculaire ainsi que, de façon générale, la simplification et la diminution du temps de lecture pour le radiologue. Revolution CT permet l’acquisition d’un examen cardiaque en moins d’une seconde. Ensuite, on traite les images avec la station Volume Share 7 et on fait le diagnostic. En fait, les outils sont le point de départ d’une collaboration, d’un échange pour planifier le traitement dans le cadre d'un parcours patient.

Objectifs pédagogiques:

1/ S’intéresser à l’imagerie innovante en sénologie.

2/ Connaître le principe, les aspects techniques et les indications de l’échographie automatisée du sein.

3/ Connaître quelles sont les nouvelles offres des constructeurs en macrobiopsie du sein et leurs modes d’utilisation.

4/ Connaître le principe de la biopsie thérapeutique du sein.

Cette séance présentera les nouvelles techniques et développements en imagerie du sein. L’échographie évolue et peut même être automatisée, ce qui pourrait homogénéiser la pratique et s’avérer utile en complément de dépistage dans les seins denses. De nouvelles techniques d’imagerie comme la mammoscintigraphie avec caméra dédiée sont utilisables aujourd’hui et offrent de nouveaux potentiels diagnostiques en sénologie. Enfin, de nouveaux systèmes de macrobiopsie sont commercialisés pour une utilisation toutes modalités confondues (stéréotaxie, échographie, 1RM) et permettent soit de réduire la durée de la procédure, soit d’en augmenter sa fiabilité ou même d’être utilisés dans un but thérapeutique.

 

Savoir un peu plus

 

 

 

 

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Le Radiologue et son patient... communiquer pour mieux soigner

 

Dépister • Diagnostiquer • Traiter

 

ma geometrie mini blog 2 Mieux communiquer pour une prise en charge de qualité :

la relation humaine est un élément clé de notre métier : améliorer l'accueil, se préoccuper du déroulement de l'examen dans des conditions sereines, accorder de l'attention à l'annonce des résultats, au compte rendu, assurer son rôle dans la transmission de l'information et les suites à donner, tous ces points contribuent à la prise en charge de nos patients.

 

ma geometrie mini blog 2 Prévenir les risques :

Dosimétrie patient, hygiène, accidents liés aux produits de contraste, précaution à prendre en cas de grossesse. Des ateliers « premiers secours » permettent de revoir la pratique des gestes d'urgence.

 

ma geometrie mini blog 2 Détecter et gérer une situation à risque :

Le radiologue a un rôle clé dans la détection et la gestion d'une situation à risque avant l'accident grave. Des problématiques variées telles que les accidents ischémiques transitoires, les enfants secoués, la grossesse extra utérine, la céphalée sentinelle, l'ischémie mésentérique.

 

ma geometrie mini blog 2 Interpréter : de l'anatomie à la fonction:

La connaissance approfondie de l'anatomie permet au radiologue de faire un diagnostic et d'orienter le traitement. Les techniques évoluent, les pratiques changent : le radiologue d'aujourd'hui, grâce aux progrès de l'imagerie morphologique et de l'imagerie fonctionnelle, réalise un diagnostic plus éclairé, pour mettre en place au plus vite, des traitements adaptés et moins invasifs.

 

ma geometrie mini blog 2 Diagnostiquer et traiter :

La radiologie interventionnelle est aux 2/3 à visée diagnostique et à 1/3 à visée thérapeutique. Elle confère au médecin radiologue un rôle nouveau et renforce son statut de coordonnateur inter-spécialistes. De plus, La radiologie interventionnelle permet souvent la prise en charge de patients fragiles pour lesquels les techniques plus invasives sont contrindiquées.

 

 

 

 

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Connaitre l'Anatomie humaine..

 

 

  • Apprendre l'anatomie humaine grâce à la 3D

    L’anatomie (emprunté au bas latin anatomia « dissection », issu du grec ἀνατέμνω (ànatémno)', de ἀνά – ana, « en remontant », et τέμνω – temnō, « couper ») est la science qui décrit la forme et la structure des organismes vivants et de leurs parties (organes, tissus). On peut notamment distinguer l'anatomie animale (et en particulier l'anatomie humaine, très importante en médecine) et l'anatomie végétale (qui est une branche de la botanique).

    L'anatomie humaine est la description de la structure du corps humain, de ses organes et de leur position (anatomie topographique). Le corps humain présente quatre membres — deux membres supérieurs (bras, avant-bras, main), deux membres inférieurs (cuisse, jambe, pied) — reliés au tronc, respectivement, par l'intermédiaire de la ceinture scapulaire et de la ceinture pelvienne. À la partie supérieure, le cou supporte la tête.

    Le squelette constitue « l'ossature architecturale » du corps humain. Modelé par les tissus mous (muscles, viscères, graisse, etc.), il en détermine la forme.

  • Apprendre le vocabulaire des os du squelette

    Le squelette humain est composé de 206 os constants à l'âge adulte (environ 350 à la naissance) 1,2 et d'un nombre variable d'os surnuméraires en fonction des individus. Ces os sont supportés et étayés par des ligaments, tendons, muscles, fascias et du cartilage, formant l'appareil locomoteur. Le fœtus a un squelette cartilagineux dont l'ossification débute avant la naissance et continue jusqu'à l'âge adulte.

    Le rôle du squelette est double. Il constitue à la fois la charpente du corps, sur laquelle les muscles et autres structures pourront se fixer et il assure également une fonction de protection pour certains organes, comme ceux situés dans la cage thoracique (cœur, poumons…) ou le cerveau, protégé par les os du crâne et permet le mouvement du corps.

    La masse du squelette « sec », c'est-à-dire sans la moelle rouge, est de 4 à 6 kilogrammes en moyenne chez l'homme et de 3 à 4 kilogrammes chez la femme3. L'os le plus long du corps est le fémur ; le plus petit est l'étrier qui se situe dans l'oreille moyenne.

    La majorité des organes se trouvent à l'extérieur du squelette à l'exception du cerveau qui lui se trouve à l'intérieur du squelette (crâne).

    Le squelette fait partie du système locomoteur.

  • Les lésions osseuses les plus courantes

    Les fractures sont en général causées par des traumatismes (chutes, chocs), elles sont exceptionnellement causées par des excès sportifs et des tumeurs bénignes ou malignes.

    Certaines fractures peuvent s'accompagner de saignements importants pas toujours visibles, c'est le cas des fractures du fémur par exemple. L'arrêt de l'hémorragie devient alors prioritaire par rapport à la fracture.D'autres fractures peuvent s'extérioriser, on parle de fractures ouvertes.

    Les complications de fractures négligées sont une arthrose qui va se développer rapidement, des désaxations fixes avec le même risque et une gêne fonctionnelle, et des pseudarthroses, c'est à dire des foyers de fracture qui vont se comporter comme des articulations.

    Les premiers éléments pouvant faire penser à une fracture sont :

    •  le mécanisme : choc, chute  •  la douleur, soudaine et localisée  •  l'impotence fonctionnelle : il est douloureux ou impossible d'effectuer certains mouvements  •  la déformation : formation d'un œdème (gonflement), angulation du membre (fracture avec déplacement), enfoncement  •  la présence possible d'un hématome.

    Mais ces signes ne sont pas spécifiques et peuvent aussi indiquer un problème articulaire (entorse, luxation). À l'inverse, certaines fractures présentent des symptômes atténués, comme la fracture de l'enfant dite en « bois vert », ou une fêlure.

    La radiographie est l'examen de choix pour démontrer la présence d'une fracture. Cependant, la radiographie peut passer à côté de certaines fractures, principalement les fractures récentes et sans déplacement. Il existe d'autre moyen de rechercher une fracture comme la scintigraphie ou la Tomodensitométrie (TDM, CT-SCAN).

    EN SAVOIR PLUS:

    Flechedroiteverte cim boukhatmi  Généralités sur les fractures

  • Mon corps..Les Muscles

    Le système musculaire est le système biologique composé de l'ensemble des muscles du corps humain. Les muscles sont fixés aux os par des tendons. Le système musculaire forme, avec le squelette et une partie du système nerveux, l'appareil locomoteur.

    Le muscle est un organe composé de tissu mou, retrouvé chez les animaux. Cet organe est composé de tissus musculaires et de tissus conjonctifs (+ vaisseaux sanguins + nerfs). Les cellules musculaires (composant le tissu musculaire) contiennent des filaments protéiques d'actine et de myosine qui glissent les uns sur les autres, produisant une contraction qui modifie à la fois la longueur et la forme de la cellule. Les muscles fonctionnent pour produire de la force et du mouvement. Ils sont principalement responsables du maintien et de l'évolution de la posture, de la locomotion, ainsi que du mouvement des organes internes, tels que la contraction du cœur et la circulation des aliments dans le système digestif par péristaltisme.

    EN SAVOIR PLUS:

    Flechedroiteverte cim boukhatmi  Types de tissu musculaire

    Flechedroiteverte cim boukhatmi  Description du système musculaire et de ses maladies

  • Mon corps.. Les Organes Internes

    Il y a tout d'abord les organes des cinq sens (vue, ouïe, odorat, goût, toucher), auxquels il conviendrait d'ajouter celui de l'équilibre (oreille interne). Pour le reste, traditionnellement, on subdivise l'organisme en systèmes, qui eux-mêmes comportent un ou plusieurs organes. On distingue le système cardio-vasculaire (coeur, vaisseaux...) Le système respiratoire (poumons, voies respiratoires...) Le système digestif (oesophage, estomac, intestin, foie, pancréas...) Le système urogénital (reins, vessie, organes de la reproduction) Le système musculo-squelettique (os, articulations, muscles...) Le système nerveux (cerveau, moelle épinière, nerfs...) Le système endocrinien (glandes endocrines et exocrines...) Le système immunitaire (ganglions, rate...) Le sang La peau

    On pourrait subdiviser encore, car un organe peut en contenir d'autres, ou aussi classer les organes par régions. Par exemple, la région de la bouche comporterait notamment la langue, les dents, le pharynx, le larynx... Ou encore par fonctions (digestion, circulation, métabolisme...) Il faut aussi savoir qu'un organe peut être unique (cerveau, coeur, foie), double (yeux, oreilles,...) ou multiple. Par exemple les glandes sudoripares, qui se trouvent en nombre élevé dans la peau. Or, chaque glande (qui mesure de l'ordre d'un millimètre) est un organe à elle toute seule. Il en va de même pour les organes responsables du toucher. En conclusion, on ne peut répondre à la question "Combien y a-t-il d'organes dans le corps humain? " que par le traditionnel "ça dépend"!

    EN SAVOIR PLUS:

    Flechedroiteverte cim boukhatmi  De quoi sommes-nous constitués ?

    Flechedroiteverte cim boukhatmi  Photos

    Flechedroiteverte cim boukhatmi  Nos organes et leurs fonctions

  • Au coeur des organes.. Coeur et vaisseaux sanguins

    Pour que le corps puisse se maintenir en vie, chacune de ses cellules doit pouvoir bénéficier d'un apport continu de nutriments et d'oxygène. De plus, le dioxyde de carbone et les autres déchets du métabolisme* produits par les cellules doivent être collectés et éliminés. Cette tâche revient au système circulatoire, un réseau de vaisseaux qui permet au coeur de faire circuler le sang dans tout l'organisme.

    Vaisseaux sanguins:

    Les vaisseaux sanguins sont de petits tubes chargés du transport du sang dans tout le corps. Le système circulatoire humain est composé de trois types de vaisseaux sanguins: les artères, les veines et les capillaires.

    EN SAVOIR PLUS:

    Flechedroiteverte cim boukhatmi  Le système circulatoire

 

 

 

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Tout ce que vous voulez savoir sur la Radiologie..

 

 

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   Questions sur la Radiologie

 

¤ Le fait de passer de nombreuses radiographies est-il dangereux ?

¤ Scanner ou IRM, est-ce la même chose ?

¤ Les produits de contraste utilisés en imagerie exposent-ils à des risques ?

¤ Qu'est-ce que la radiologie interventionnelle ?

¤ Quel rôle le scanner peut-il jouer dans l'évaluation de la maladie coronarienne ?

¤ IRM, scanner, radiographie : quelle différence ?

¤ Qu'est-ce que la cimentoplastie ?

 

 

¤ Je suis claustrophobe; puis-je subir un examen de scan ou de résonance?

La plupart des personnes claustrophobes à un degré divers réussissent leur examen de scan ou de résonance avec succès. Nos appareils sont de bonne amplitude, accessibles aux patients pesant jusqu'à 400 lbs. Nos technologues expérimentées vous accompagnent tout au cours de l'examen et sont là pour vous rassurer. Un bouton d'alarme en cas d'urgence est à votre disposition en tout temps. Pour vous détendre, vous pouvez apporter votre musique préférée (CD). Au besoin, une légère sédation pourra être utilisée; prévoir un accompagnateur pour le retour.

 

 

 

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Nos services en imagerie médicale

 

 

 

Les examens réalisés par notre Centre sont les suivants :

Scanner, IRM, Radiologie, IRM et scanner des prothèses, Ostéodensitometrie, Echographie avec Interventionnel, Système EOS, Mammographe, Radiologie Interventionnelle et numérisée, Panoramique dentaire, Arthroscanner , ArthroIRM, Infiltrations Radioguidées (infiltrations sous radio), infiltrations sous échographie (échoguidées), infiltrations sous scanner, Echographie Musculosquelettique (echographie de l'épaule, de la cheville, des tendons, des articulations et des muscles)

 

 

 

 

 

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Nos Médecins Radiologues

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Notre équipe actuelle se compose de 3 radiologues, avec des spécialités renforçant notre centred'imagerie médicale.Notre but étant d’offrir des services de qualité à la population Oranaises et alentours, avec tous les moyens à disposition et en tenant compte d’une collaboration proche avec les médecins spécialistes, médecins généralistes ou cliniciens.

Nos réceptionnistes, secrétaires-téléphonistes sauront, en fonction de la prescription de votre médecin, vous orienter ou de programmer vos prochaines consultations, ou demander l’avis de nos médecins radiologues, si nécessaire.

Le Centre d'Imagerie Médicale du Docteur A.Boukhatmi est équipé d'installations de dernière génération pour réaliser une imagerie numérique de qualité.Notre centre est ouvert 08h00 à 19h00 du samedi au jeudi, et assure ainsi toutes les demandes de radiographies conventionnelles pour les patients venus consulter aux urgences.Tous les examens (radiographies standards, examens spécifiques, digestifs, du système urinaire, arthrographies...) demandés par votre médecin sont aussi réalisés 08h00 à 19h00 du samedi au jeudi.

 

Médecins

 

Docteur A.BOUKHATMI

Docteur B.BENTATA

Docteur A.HASSAINE

Désignation

 

Médecin Radiologue

Médecin Radiologue

Médecin Radiologue

Téléphone standard (1)

 

(1) 041 36 11 87

(2) 041 36 11 87

(3) 041 36 11 87

 

Téléphone standard (2)

 

(1) 041 36 11 89

(2) 041 36 11 89

(3) 041 36 11 89

 

Portable

 

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