Лучевая диагностика

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Марта 2011 в 20:52, курсовая работа

Описание работы

1. Методы радионуклидного исследования: клиническая радиометрия, радиография, сканирование, сцинтиграфия. Радиофармацевтические препараты.
2. Значение лучевых методов исследования в пульмонологии.
3. Лучевая диагностика заболеваний головного и спинного мозга.
4. Рентгенологические симптомы переломов костей и вывихов. Особенности переломов у детей.

Файлы: 1 файл

Лучевая диагностика.doc

— 96.50 Кб (Скачать файл)

А) измерение  активности источника излучения

Б) определение  качества и количества испускаемых  им излучений, т.е. создаваемого им поля излучения

В) определение  величины и распределения энергии  поглощенной в любом объекте, находящемся в сфере действия данного источника.

Единицей  активности радионуклида в системе  единиц СИ является беккерель (Бк): 1 Бк равен 1 ядерному превращению за 1 секунду. На практике еще используют внесистемную единицу кюри (Ки): 1 Ки = 3,7*10 ¹º ядерных превращений за 1 сек.

Решающее  значение для оценки возможного биологического действия излучения имеет характеристика его поглощения в тканях. Величина энергии, поглощенной в единице массы облучаемого вещества, называется дозой, а т.ж. величина, отнесенная к единице времени – мощностью дозы излучения.

Поглощенная доза (Д) – основная дозиметрическая  единица. Она равна отношению  средней энергии, переданной ионизирующим излучением веществу в элементарном объеме, к массе вещества в этом объеме, к массе вещества в этом объеме. Единицей поглощенной дозы в СИ является Грей (Гр): 1 Гр = 1 Дж/кг.

Единица зиверт была введена для того, чтобы  оценивать радиационную опасность воздействия любого вида ионизирующего излучения. Зиверт (Зв) – доза ионизирующего излучения любого вида, производящая такое же биологическое действие, как и доза рентгеновского или Ỵ- излучения в 1 Грей (Гр).

При рентгенологической и радионуклидной диагностике, а т.ж. при терапевтическом облучении больного поглощенная энергия в его теле всегда распределена неравномерно, поэтому для более точной характеристики дозного поля введены дополнительные величины. Это, во-первых, интегральная доза – общее количество энергии, поглощенной в организме человека; во-вторых, - гонадная, костномозговая доза и доза в "критическом органе".

Единица экспозиционной дозы в СИ - кулон на килограмм (Кл/кг).

Кулон на килограмм равен экспозиционной дозе, при которой все электроны и позитроны, освобожденные фотонами в воздухе массой 1кг, производят в воздухе ионы, несущие электрический заряд 1Кл каждого знака.

Внесистемная  единица экспозиционной дозы - рентген. Рентген - это единица экспозиционной дозы фотонного излучения, которая в 1см3 сухого воздуха при температуре 00С и давлении 760 мм рт.ст.  приводит к образованию 2,08×109 пар ионов, несущих заряд в одну электростатическую единицу электричества каждого знака.

Соотношение внесистемной единицы и единицы  экспозиционной дозы в СИ имеет вид:

                                               1Р=2,58×10-4Кл/кг.                                              

Экспозиционная  доза характеризует ионизационную  способность рентгеновского и гамма-излучения  в воздухе, т.е. является характеристикой поля фотонного, а не всех видов ионизирующего излучения, причем только в диапазоне энергий от нескольких кэВ до 3МэВ и только для воздуха. По этим причинам экспозиционная доза и ее мощность, а также все внесистемные единицы (кюри, рад, бэр, рентген и др.) с 1.01.1990 г. изымаются из употребления.

Однако  в обращении находится еще  много приборов радиационного контроля, шкалы которых проградуированы  во внесистемных единицах - в рентгенах, радах, Рентгенах в час, а также  в кратных или дольных единицах (например, в миллирентгенах или в микрорентгенах в час).

Чтобы оценить при этом поглощенную  дозу в биологической ткани, следует  знать, что в условиях электронного равновесия экспозиционной дозе 1 Р  соответствует поглощенная доза 0,873 рад в воздухе или 0,95 рад в биологической ткани. Поэтому с погрешностью до 5% экспозиционную дозу в рентгенах и поглощенную дозу в ткани в радах можно считать совпадающими.

РАДИОАКТИВНОСТЬ — превращение атомных ядер в другие ядра, сопровождающееся испусканием различных частиц и электромагнитного излучения. Отсюда и название явления: на латыни radio — излучаю, activus — действенный. При распаде нестабильного ядра — радионуклида из него вылетают с большой скоростью одна или несколько частиц высокой энергии. Поток этих частиц называют радиоактивным излучением или попросту радиацией. 

   

                                

                                  ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №10. 

Журавко Наталья Анатольевна                                     Группа №586 

 
№ теста
 
                                                    ответы
        а        б           в        г         д
      1             х       х        х
     2                х
     3          х      
     4         х          х    
     5         х        
     6         х        х        х         х
     7             х  
     8         х        
     9          х         х       х
    10         х        
    11            х    
    12            х    
    13        х           х  
    14             х  
    15                 х

 

   
 
 

Всего баллов  -------------------                                  Оценка  ------------------ 
 

                                                    Лист для замечаний  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Используемая литература.

1. С.А.Рейнберг. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. "Медицина", М., 1964

2.  Л.  Линденбратен. Медицинская радиология  и рентгенология. Учебник, 1993

3. В.В.  Федоров. Методические материалы  по лучевой диагностике и лучевой  терапии. 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о работе Лучевая диагностика