Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Содержание

Слайд 2

Введение в радиологию

Введение в радиологию

Слайд 3

АНРИ БЕККЕРЕЛЬ

АНРИ БЕККЕРЕЛЬ

Слайд 6

Памятник ученым, погибшим от ионизирующего излучения

Памятник ученым, погибшим от ионизирующего излучения

Слайд 7

Ионизирующие излучения можно разделить на два класса:

фотонное, представляющее собой электромагнитные колебания

корпускулярное

Ионизирующие излучения можно разделить на два класса: фотонное, представляющее собой электромагнитные колебания
– ионизирующее излучение, состоящее из частиц

1

2

Слайд 8

К корпускулярным излучениям относятся
заряженные (альфа, бета, протоны и др.) и незаряженные (нейтроны)

К корпускулярным излучениям относятся заряженные (альфа, бета, протоны и др.) и незаряженные
частицы, обладающие некоторой массой (в покое) и движущиеся с определенной скоростью

Слайд 9

К квантовому излучению относятся электромагнитные волны:

рентгеновское излучение

тормозное излучение

1

2

3

гамма – излучение

К квантовому излучению относятся электромагнитные волны: рентгеновское излучение тормозное излучение 1 2 3 гамма – излучение

Слайд 10

- это способность ядер атомов некоторых химических элемен-тов самопроизвольно превра-щаться в ядра

- это способность ядер атомов некоторых химических элемен-тов самопроизвольно превра-щаться в ядра
других химичес-ких элементов с выделением энергии в виде излучений

Радиоактивность

Слайд 12

называются элементы, сущест- вующие в природе

Естественными радиоактивными нуклидами

Искусственные радиоактивные нуклиды

- это те,

называются элементы, сущест- вующие в природе Естественными радиоактивными нуклидами Искусственные радиоактивные нуклиды
которые приобрели это свойство искусственно

Слайд 13

состоит в том, что число рас-павшихся ядер изотопа про-порционально всему налич-ному количеству

Закон

состоит в том, что число рас-павшихся ядер изотопа про-порционально всему налич-ному количеству Закон радиоактивного распада
радиоактивного распада

Слайд 14

Виды радиоактивного распада:

Виды радиоактивного распада:

Слайд 15

распад при котором из ядра радиоак-тивного элемента уходит альфа-час-тица и возникает новый

распад при котором из ядра радиоак-тивного элемента уходит альфа-час-тица и возникает новый
элемент, кото-рый в таблице Менделеева смещает-ся на 2 клетки влево

Альфа распад

формула

Слайд 16

распад при котором из ядра радиоа-ктивного вещества уходит электрон и вновь образованный

распад при котором из ядра радиоа-ктивного вещества уходит электрон и вновь образованный
элемент смещается на одну клетку вправо
(электронный распад)

Бета распад

формула

Слайд 17

позитрон и вновь образованный элемент смещается в таблице Менде-леева на одну клетку

позитрон и вновь образованный элемент смещается в таблице Менде-леева на одну клетку
влево
(позитронный распад)

формула

К этому виду распада относится и так называемый К-захват

формула

Слайд 18

является Беккерель ( БК ) 1 БК - это активность радиоактивного источника,

является Беккерель ( БК ) 1 БК - это активность радиоактивного источника,
в котором за время 1 с происходит один акт распада

Единицей радиоактивности

1 БК= 1 расп\с

Ранее использовалась единица активности одного грамма радия, равная одному кюри

1 кюри = 3,7 * 1010 расп\с

Слайд 19

это определение количества и качества ионизирующего излучения

Дозиметрия

Дозой ионизирующего излучения

называется

это определение количества и качества ионизирующего излучения Дозиметрия Дозой ионизирующего излучения называется
энергия, переданная излучением элементарному объему или массе облучаемого вещества

Слайд 20

Клиническая дозиметрия

Клиническая дозиметрия

Слайд 21

Задачи дозиметрии:

дать качественную и количественную характе-ристику источнику ионизирующего излучения

контроль надежности защитных средств

Задачи дозиметрии: дать качественную и количественную характе-ристику источнику ионизирующего излучения контроль надежности
и прис-пособлений, предназначенных для радиацион-ной безопасности персонала

определение величины дозы излучения, полу-чаемые пациентом при лучевой диагностике

определение величины дозы излучения, полу-чаемые больным при лучевой терапии

обнаружение источника излучений, определение вида, количества и энергии излучения

1

2

3

4

5

Слайд 22

это доза, которая введена для количественной характеристики излучения и затраченная на иони-зацию

это доза, которая введена для количественной характеристики излучения и затраченная на иони-зацию
воздуха

Экспозиционная доза

Единицей экспозиционной дозы в СИ

является кулон на килограмм –
Кл\кг

Слайд 23

- это такая экспозиционная доза рент-геновского и гамма-излучений, при ко-торой сумма

- это такая экспозиционная доза рент-геновского и гамма-излучений, при ко-торой сумма электрических
электрических зарядов всех ионов одного знака, созданных в облученном воздухе массой 1 кг, равна одному кулону

кулон на килограмм

Мощность экспозиционной дозы выражается: D
Р =
T

и измеряется в амперах на килограмм
( А\кг )

Слайд 24

Внесистемной единицей экспози-ционной дозы является:

рентген ( Р )

Аналогично единицей

Внесистемной единицей экспози-ционной дозы является: рентген ( Р ) Аналогично единицей мощности
мощности экспозиционной дозы является:

рентген\сек, рентген\ мин, рентген\час

Слайд 25

служит для количественной оцен-ки энергии ионизирующего излу-чения, переданной облучаемому объекту.
Это

служит для количественной оцен-ки энергии ионизирующего излу-чения, переданной облучаемому объекту. Это поглощенная
поглощенная энергия иони-зирующего излучения в единице массы облучаемой среды

Поглощенная доза ионизирующего излучения, или доза излучения ( Д ),

Слайд 26

такая поглощенная доза излучения, при которой энергия 1 Дж ионизирую-щего излучения любого

такая поглощенная доза излучения, при которой энергия 1 Дж ионизирую-щего излучения любого
вида пере-дается облучаемому веществу массой 1 кг

Единицей поглощенной дозы является грей ( Гр)

1 Гр= 1 Дж\кг

Единицей мощности дозы является 1 джоуль на килограмм в 1 с
(1 Дж\кг.с)

Слайд 27

понимается доза, поглощенная в определенной массе вещества.
Единицей интегральной дозы измерения

понимается доза, поглощенная в определенной массе вещества. Единицей интегральной дозы измерения является
является
Гр\кг в системе СИ и
рад\г – во внесистемных единицах

Под интегральной дозой

Слайд 28

понимается отношение дозы на глубине к дозе на поверхности, выраженное в процентах

понимается отношение дозы на глубине к дозе на поверхности, выраженное в процентах
Под относительной или процентной глубинной дозой облучения

Слайд 29

- эта минимальная доза облу-чения, ниже которой эффект поражения не выявляется

Пороговая доза

- эта минимальная доза облу-чения, ниже которой эффект поражения не выявляется Пороговая доза

Слайд 30

Предельно допустимая дозой для отдельного человека явля-ется такая аккумулированная за долгий период

Предельно допустимая дозой для отдельного человека явля-ется такая аккумулированная за долгий период
времени или полученная в результате одно-кратного облучения доза с которой в свете современных знаний связана незначительная вероятность соматического или генетического повреждения

Слайд 31

- это предельно-допустимая величина энергии поглощен-ная жизненно важными орга-нами и тканями, через

- это предельно-допустимая величина энергии поглощен-ная жизненно важными орга-нами и тканями, через
которые проводится облучение

Толерантная доза

Слайд 32

Источники ионизирующих излучений

Источники ионизирующих излучений

Слайд 33

Классификация методов дозиметрии ионизирующих излучений

Классификация методов дозиметрии ионизирующих излучений

Слайд 34

Ионизационные методы
основаны на эффекте ионизации газовых сред и регистрации воз-никающих электрических зарядов

Ионизационные методы основаны на эффекте ионизации газовых сред и регистрации воз-никающих электрических
(токов). Этот метод позволяет определять экспозиционную дозу излучения и является основным в клинической дозиметрии

Слайд 35

Сцинтилляционные методы
основаны на преобразовании погло-щенной энергии в световое излучение.
Последнее регистрируется с

Сцинтилляционные методы основаны на преобразовании погло-щенной энергии в световое излучение. Последнее регистрируется
помощью фотоумножителя ( ФЭУ )

Полупроводниковые методы
основаны на появлении электричес-ких токов, изменении проводимости под действием излучения

Слайд 36

Термолюминесцентный метод
основан на возникновении тепла под действием облучения, которое преоб-разуется в последующем

Термолюминесцентный метод основан на возникновении тепла под действием облучения, которое преоб-разуется в
в световую вспышку

Фотографический метод
основан на радиационно- химических реакциях

Калориметрический метод
основан на прямом измерении выде-ляемого при поглощении излучения тепла

Слайд 37

Биологический метод дозиметрии основан на:

на определении морфологических изменений, возникающих под влиянием

Биологический метод дозиметрии основан на: на определении морфологических изменений, возникающих под влиянием
облучения в живом организме

на определении функциональных изменений, возникающих в организ-ме под влиянием облучения

на определении выживаемости живых объектов

Слайд 38

дозиметры для индивидуального конт-роля безопасности при работе рентге-новским и гамма излучением

дозиметры для индивидуального конт-роля безопасности при работе рентге-новским и гамма излучением дозиметры
дозиметры для контроля защиты от рентгеновского и гамма излучения; проверка качества защитных устройств и приспособлений, для определения уров-ней радиации в помещениях радиологи-ческих кабинетов и смежных с ними

Основные типы дозиметрических приборов:

Слайд 39

рентгенометры - приборы для измерения дозы и мощности ионизирующего излучения при

рентгенометры - приборы для измерения дозы и мощности ионизирующего излучения при лучевой
лучевой терапии

радиометры - приборы для измерения радиоактивности всего тела, отдельных частей тела, органов или тканей, биоло-гических сред, загрязнения рабочего места

Основные типы дозиметрических приборов:

Слайд 40

Индивидуальный дозиметр ДКС-АТ3509, предназначен для измерения индивидуальной эквивалентной дозы

Индивидуальный дозиметр ДКС-АТ3509, предназначен для измерения индивидуальной эквивалентной дозы

Слайд 41

Дозиметр индивидуальный цифровой ДКГ-АТ2502, предназначен для измерения эквивалентной дозы и мощности эквивалентной

Дозиметр индивидуальный цифровой ДКГ-АТ2502, предназначен для измерения эквивалентной дозы и мощности эквивалентной дозы рентгеновского и γ-излучения
дозы рентгеновского и γ-излучения

Слайд 42

Индивидуальный дозиметр ИД-02, Персональный дозиметр типа "карандаш". Применяется для измерения накопленной поглощенной

Индивидуальный дозиметр ИД-02, Персональный дозиметр типа "карандаш". Применяется для измерения накопленной поглощенной
дозы гамма- и нейтронного излучений

Слайд 43

Дозиметр ДКС-АТ5350

Универсальный высокоточный широкодиапазонный дозиметр рентгеновского и гамма-излучения для измерения дозы

Дозиметр ДКС-АТ5350 Универсальный высокоточный широкодиапазонный дозиметр рентгеновского и гамма-излучения для измерения дозы
и мощности дозы в воздухе

Слайд 44

Дозиметры-радиометры МКС-АТ6101А, МКС-АТ6101Д

Портативные многофунк-циональные сцинтилля-ционные гамма-радио-метры, предназначенные для измерения энерге-тического распределения гамма-излучения,

Дозиметры-радиометры МКС-АТ6101А, МКС-АТ6101Д Портативные многофунк-циональные сцинтилля-ционные гамма-радио-метры, предназначенные для измерения энерге-тического распределения
определения активности гамма-источников , а также для решения различных задач радиационного контроля

Слайд 45

Радиометр сцинтилляционный СРП-88Н, предназначен для измерений радиоактивности

Радиометр сцинтилляционный СРП-88Н, предназначен для измерений радиоактивности

Слайд 46

Конденсаторный дозиметр

Конденсаторный дозиметр

Слайд 47

- называют совокупность устройств и мероприятий, предназначенных для сни-жения физической дозы из-лучения,

- называют совокупность устройств и мероприятий, предназначенных для сни-жения физической дозы из-лучения,
воздействующей на человека, ниже предельно - допустимой

Защитой

Слайд 48

временем -доза прямо пропорциональна времени нахождения в сфере облучения

расстоянием -

временем -доза прямо пропорциональна времени нахождения в сфере облучения расстоянием - доза
доза обратно пропорциональна квадрату расстояния

Защита обеспечивается:

экранированием - стационарными и нестационарными устройствами

Слайд 49

стены
перекрытия
защитные двери
смотровые окна
стенки

стены перекрытия защитные двери смотровые окна стенки для местной защиты Стационарные устройства - это неподвижные сооружения
для местной защиты

Стационарные устройства - это неподвижные сооружения

Слайд 50

ширмы
кожухи
сейфы и контейнеры
радиоманипуляционные столы
фартуки

ширмы кожухи сейфы и контейнеры радиоманипуляционные столы фартуки и перчатки из просвинцованной
и перчатки из просвинцованной резины

Нестационарные защитные устройства

- это перемещаемые приспособления, предназначенные для защиты персонала и больных, находящихся в тех помеще-ниях, где расположены источники излучений:

Слайд 51

Пистолет для внедрения гранул радиоактивного золота

Защитные шприцы для внутритканевого введения радиоактивных растворов

Пистолет для внедрения гранул радиоактивного золота Защитные шприцы для внутритканевого введения радиоактивных растворов

Слайд 52

Радиоманипуляционный стол с дистационными минцетами перед автоматической линией передачи контейнеров

Транспортный контейнер за

Радиоманипуляционный стол с дистационными минцетами перед автоматической линией передачи контейнеров Транспортный контейнер за радиоманипуляционным столом
радиоманипуляционным столом

Слайд 53

Сейфы для хранения радиоактивных изотопов

Защитное гинекологическое кресло

Сейфы для хранения радиоактивных изотопов Защитное гинекологическое кресло
Имя файла: Кафедра-лучевой-диагностики-и-лучевой-терапии.pptx
Количество просмотров: 156
Количество скачиваний: 0