Содержание
- 2. РАЗДЕЛ 10. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ЕГО ДЕЙСТВИЕ НА МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ © Лавриненко Дмитрий, 2010
- 3. РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ: ученик 11-Б класса, IV группы УМЛ НМУ им. А.А.Богомольца г. Киева Лавриненко Дмитрий Александрович
- 4. 10.1 РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 10.1.1 Открытие рентгеновского излучения. Работы И. Пулюя 10.1.2. Природа рентгеновских лучей. 10.1.3 Тормозное
- 5. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ, РАБОТЫ ПУЛЮЯ В конце 1895 г. Вильгельм Конрад Рентген сообщил про открытие
- 6. Но за 14 лет до первых исследований Рентгена эти Х-лучи открыл украинский физик Иван Пулюй (1845-1919
- 7. ЗАСЛУГИ ИВАНА ПУЛЮЯ Разработка электроосветительных ламп и катодных трубок. Исследование лампы “холодного света”. Изготовление так называемых
- 8. ПЕЧАЛЬНЫЙ КОНЕЦ ИСТОРИИ ОТКРЫТИЯ Изобретение Пулюя дало возможность Рентгену в 1895 г. снова открыть эти лучи
- 9. ПРИРОДА РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ И МЕТОДЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ Ученые с разных стран, начиная с 1896 г., стали
- 10. Тогда еще ученые, даже такие опытные, как П.Н. Лебедев, ничего не знали о биологическом действии радиации.
- 11. Следующие исследования показали, что рентгеновские лучи - это короткие электромагнитные волны с длиной волны в интервале
- 12. ПОЛУЧЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. СТРОЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ Рентгеновские лучи получают в рентгеновских трубках - стеклянных баллонах, с
- 13. Катод являет собой спираль из вольфрамового провода, который нагревается электрическим током от источника накаливания Uр и
- 14. СТРОЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ рент. лучи Ua Uр К А 3 © Лавриненко Дмитрий, 2010
- 15. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЫСТРЫХ ЭЛЕКТРОНОВ С АТОМАМИ ВЕЩЕСТВА, НА КОТОРОЕ ОНИ ПАДАЮТ, СВОДИТСЯ К ТАКИМ ПРОЦЕССАМ: Ускоренные электроны
- 16. Быстрые электроны теряют энергию в результате торможения во время движения в веществе. При резком торможении быстрых
- 17. Быстрые электроны могут вырывать электроны из внутренних (K, L, M) оболочек атомов вещества антикатода. На освобожденное
- 18. ТАКИМ ОБРАЗОМ, РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ, КОТОРЫЕ ВЫПУСКАЕТ АНТИКАТОД, ДАЮТ ДВА СПЕКТРА: Сплошной (либо тормозной), который зависит от
- 19. ТОРМОЗНОЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ Сплошной спектр получается в результате торможения быстрых электронов в веществе антикатода. Если между
- 20. Условия торможения для разных электронов неодинаковы, и разные доли их кинетической энергии преобразуются в энергию рентгеновских
- 21. По этой причине в тормозном рентгеновском спектре наблюдаются все длины волн, начиная с λмін. Поэтому его
- 22. РАЗДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ПО НЕПРЕРЫВНОМУ СПЕКТРУ 0,2 0,4 0,6 0,8 И н т е н с и
- 23. Важной особенностью сплошного рентгеновского спектра является его кратковолновая грань. Из выражения (10.1) вытекает, что при данном
- 24. Поток Ф рентгеновских лучей, которые выходят из трубки, возрастает пропорционально силе тока I в трубке, квадрату
- 25. Жесткость рентгеновских лучей, которая возрастает с уменьшением длины волны, характеризует их проникающую способность и зависит только
- 26. ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, ЕГО ПРИРОДА ЗАКОН МОЗЛИ Характеристический спектр возникает по причине того, что часть бомбардирующих
- 27. Характеристическое излучение имеет линейчатый спектр. Свое название оно получило по причине того, что этот тип рентгеновского
- 28. На рис. 10.3 изображен график разделения интенсивности по спектру излучения рентгеновской трубки с вольфрамовым анодом при
- 29. РАЗДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ПО СПЕКТРУ ИЗЛУЧЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ С ВОЛЬФРАМОВЫМ АНОДОМ (РИС 10.3) 0 0,1 0,2 0,3
- 30. На рис. 10.4 схематически изображено возникновение разных серий характеристических рентгеновских лучей. В атомах с большим атомным
- 31. Переходы, которые кончаются на L - оболочке и М - оболочке, дают соответственно L - серию
- 32. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РАЗНЫХ СЕРИЙ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ (РИС 10.4) N M L K Кά Кβ Кγ Lά
- 33. Для каждого атома существует грань возбуждения K - серии. Например, для ртути (Z = 80) она
- 34. ЗАКОН МОЗЛИ В 1913 г. английский физик Мозли, исследуя зависимость длины волны характеристических лучей от атомного
- 35. На рис. 10.5 изображена так называемая диаграмма Мозли, которая иллюстрирует для линий Кά линейную зависимость √ν/
- 36. ДИАГРАММА МОЗЛИ 20 40 60 80 К 0 © Лавриненко Дмитрий, 2010 Z Выдающиеся ученые ПЛАН
- 37. ВИЛЬГЕЛЬМ КОНРАД РЕНТГЕН (1845-1923 ГГ.) Родился 27 марта 1845 г. в Леннепе, небольшом городке близ Ремшейда
- 38. В 1872 вместе с Кундтом перешел в Страсбургский университет, где в 1874 начал преподавать физику. Через
- 39. ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ ЛЕБЕДЕВ (1866-1912 ГГ.) Петр Николаевич Лебедев родился 8 марта 1866 года в Москве, в
- 40. В последние годы жизни его внимание привлекла проблема ультразвука. В 1911 году Лебедев вместе с другими
- 41. ЖАН ОГЮСТЕН ФРЕНЕЛЬ (1788-1827 ГГ.) Жан Огюстен Френель - французский физик, один из создателей волновой теории
- 42. Работы Френеля посвящены физической оптике. Заинтересовавшись работами Э. Малюса, стал самостоятельно изучать физику и вскоре начал
- 43. ГЕНРИ ГВИН ДЖЕФРИС МОЗЛИ (1887-1915 ГГ.) Генри Гвин Джефрис Мозли - английский физик. Родился в Уэймуте
- 44. Это открытие имело большое значение для установления физического смысла периодической системы элементов и атомного номера. В
- 45. ТЕМА: Радиоактивное излучение (ст. 305-319) © Лавриненко Дмитрий, 2010
- 46. ПЛАН 10.2.1 Радиоактивность, ее свойства 10.2.2 Основной закон радиоактивного распада. Период полураспада. Активность. 10.2.3 Правила смещения,
- 47. М. Склодовская- Кюри, П. Kюpи и Э. Резерфорд изучили физическую природу беккерелевих сиял. В магнитном поле
- 48. АЛЬФА-ИЗЛУЧЕНИЕ В дальнейшем Резерфорд, Kюpи и их сотрудники доказали, что α- частицы представляют собой ядра гелия
- 49. БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЕ Оно бывает двух типов: электронное бета-излучение, которое состоит из быстрых электронов, которые вылетают из ядра
- 50. ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ Оно, как и рентгеновское излучение, принадлежит к более широкому классу электромагнитных излучений. В основному физическая
- 51. Pадиоактивность – это процесс, вследствие которого происходят: самопроизвольное превращение ядер одного химического элемента у ядра другого
- 52. Различают два вида радиоактивности: естественную и искусственную. До сих пор мы рассматривали естественную радиоактивность -преобразование неустойчивых
- 53. ОСНОВНОЙ ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА Вследствие самопроизвольности радиоактивного распада число ядер dN, которые распадаются за промежуток времени
- 54. Соотношение формулы определяет по сути закон радиоактивного распада в дифференциальной форме, который формулируется таким образом: относительное
- 55. ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА Для оценки стойкости радиоактивных ядер что- к их распаду вводят понятие периода полураспадаТ1/2. Период
- 56. АКТИВНОСТЬЮ А НАЗЫВАЮТ СКОРОСТЬ РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА, Т.Е. КОЛИЧЕСТВО РОЗПАДОВ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ. Поскольку энергия выделяется при
- 57. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА сумма зарядных чисел дочерних ядер и частичек, которые образовались при распаде, равняется
- 58. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МАССЫ сумма массовых чисел дочерних ядер и частиц, которые образуются при радиоактивном распаде, равняется
- 59. ВНУТРЕННЯЯ КОНВЕРСИЯ В большинстве случаев радиоактивное вещество выпускает несколько групп "моноэнергетических" α- частичек. Это обусловлено тем,
- 60. ТЕМА: Основы дозиметрии ионизирующего излучения (ст. 319-329) © Лавриненко Дмитрий, 2010
- 61. ПЛАН 10.3.1 Экспозиционная доза, ее мощность, единицы. 10.3.2 Поглощенная доза, ее мощность, единицы. 10.3.3 Эквивалентная доза,
- 62. ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ДОЗА, ЕЕ МОЩНОСТЬ, ЕДИНИЦЫ Для количественной характеристики действия ионизирующего излучения вводят так называемую экспозиционную дозу
- 63. ИНТЕРЕСНО ОТМЕТИТЬ: энергия ионизации существенно отличается от тепловой энергии Та доза излучения, которая может стать летальной
- 64. ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ДОЗА В СИСТЕМЕ СИ В соответствии с формулой за единицу экспозиционной дозы в системе СИ
- 65. РЕНТГЕН Другой (очень распространенной, внесистемной) единицей экспозиционной дозы является рентген (Р). Рентгеновское излучение имеет большое значение
- 66. ОТКРЫТИЕ РЕНТГЕНА Во время исследования он обнаружил, что икс-лучи могут проникать почти во все предметы на
- 67. СВЯЗЬ МЕЖДУ ЕДИНИЦАМИ ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДОЗЫ: © Лавриненко Дмитрий, 2010
- 68. Таким образом, 1 рентген - это такая экспозиционная доза рентгеновского и γ -излучений, которая в результате
- 69. ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДОЗЫ В 1 РЕНТГЕН 1 рентген - это такая экспозиционная доза, при которой
- 70. Мощность экспозиционной дозы Р0 - это экспозиционная доза, которая отнесена к единице времени, то есть (10.23)
- 71. ПОГЛОЩЕННАЯ ДОЗА, МОЩНОСТЬ, ЕДИНИЦЫ Основной величиной, которая характеризует действие на вещество ионизирующего излучения, является энергия излучения,
- 72. РАСПОЗНАВАНИЕ В СИСТЕМЕ СИ Согласно с этим определением единицей поглощенной дозы в системе СИ является Dn
- 73. ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ СВЯЗЬ Между поглощенной дозой Dn и экспозиционной дозой D0 существует такая пропорциональная связь: где f
- 74. НАХОЖДЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА F Численное значение коэффициента f находится обычно опытным путем. Поскольку, как отмечалось выше, 1
- 75. Отсюда имеем Dn (paд) = 0.869 D0 (Р), то есть для воздуха f = 0.869. Для
- 76. ДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ВЕЩЕСТВО В особенности на ткани организмов людей и животных, существенно зависит не
- 77. ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ДОЗА, ЕЕ МОЩНОСТЬ, ЕДИНИЦЫ Для оценки биологического действия каждого типа ионизирующего излучения нужно множить величину
- 78. СВЯЗЬ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ И ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ Такое произведение kDn характеризует так называемую эквивалентную дозуDэкв. Таким образом, имеем
- 79. РАСПОЗНАВАНИЕ В СИСТЕМЕ СИ За основную единицу эквивалентной дозы в системе СИ принят 1 зиверт (Зв)
- 80. ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА КАЧЕСТВА ДЛЯ РАЗНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ © Лавриненко Дмитрий, 2010
- 81. «БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ РЕНТГЕНА» Другой (внесистемной) единицей эквивалентной дозы является бэр. Поскольку к = 1 для первых
- 82. СООТНОШЕНИЕ ДОЗ Последнее соотношение, которое связывает между собой биологическую дозу Dэкв , измеренную в бэрах, и
- 83. ТЕМА: Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом (ст. 305-319) © Лавриненко Дмитрий, 2010
- 84. ПЛАН 10.4.1 Первичные физические механизмы взаимодействия рентгеновского излучения с веществом. 10.4.2 Механзмы действия радиоактивного излучения на
- 85. ПЕРВИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОМ. КОГЕРЕНТНОЕ РАССЕЯНИЕ.. Механизм взаимодействия с веществом рентгеновских лучей
- 86. Фотоны рентгеновского излучения взаимодействуют в основном с электронами атомов и молекул вещества. Есть три первичных процесса
- 87. ФОРМУЛА ВУЛЬФА-БРЕГГА Получим основную формулу Вульфа-Брегга, который используется в рентгеноструктурном анализе. Для упрощения рассмотрим кубическую кристаллическую
- 88. ФОРМУЛА ВУЛЬФА-БРЕГГА Таким образом, условие интерференционного максимума отраженных рентгеновских лучей имеет вид: 2dsinθ =κλ (10.33) где
- 89. ФОТОЭФЕКТ Фотоэффект наблюдается, когда энергии фотона hv хватает для выполнения работы выхода Ав электрона. 10.11). Энергия
- 90. Рис. 10.12. Процес некогерентного розсіяння. НЕКОГЕРЕНТНОЕ РАССЕЯНИЕ, ИЛИ ЭФФЕКТ КОМПТОНА Некогерентное рассеяние, или эффект Комптона, наблюдается
- 91. ЭФФЕКТ КОМПТОНА Запишем закон сохранения энергии в случае ефекта Комптона: hv = Ai+ mυ2/2 + hv'
- 92. ЗАВИСИМОСТЬ ВИДА РАССЕЯНИЯ ОТ ЭНЕРГИИ ФОТОНА Если энергия фотона недостаточная для отрыва электрона, может происходить возбуждение
- 93. Так, электроны, которые образовались при фотоэффекте и комптон-эффекте, за наличием достаточной кинетической энергии могут ионизировать соседние
- 94. ЗАВИСИМОСТЬ ПОГЛОЩЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ТИПА ВЕЩЕСТВА При прохождении рентгеновских лучей через вещество их интенсивность уменьшается вследствие
- 95. Зависимость интенсивности Iθ от угла рассеяния θ для разных значений ? приведенная на рис.6. Интенсивность Iθ
- 96. На рис. 5 приведена зависимость ? τ /ρ = f (λ) для аргона. С уменьшением Із
- 97. ВЫНУЖДЕННАЯ НИЗМЕННОСТЬ ЯДЕР Вынужденная низменность ядер. Вынужденная низменность ядра есть одним из видов ядерной реакции. Ядерной
- 98. Энергия связи нуклонов в ядре равная: Eзв = c2{[Zmp + (A-Z)mn]- mя}. (9) Здесь mp, mn
- 99. ПОГЛОЩАЮЩАЯ И ИОНИЗИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ А- І Β- -ЧАСТИЧЕК И Γ-ИЗЛУЧЕНИЕ Как отмечалось в параграфе 10.2, действие
- 100. В веществах с высоким атомным номером (например, в свинце) при энергиях фотонов меньших, чем 1 Мев,
- 101. ОСЛАБЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ А- И Β-ЧАСТИЧЕК И ?-ИЗЛУЧЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ СВОЙСТВ Для более детальной характеристики
- 102. Что касается ?-частичек, то послабление их потока в веществе происходит приближенно тоже по закону Бугера Іβ
- 103. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ПРОТОНОВ И НЕЙТРОНОВ К ионизирующему излучению относят также протоны и нейтроны. Скорость и энергия
- 104. радиоактивные изотопы натрия за реакцией а также радиовуглець за реакцией (10.20) и др. При действии ионизирующих
- 105. ЗАВИСИМОСТЬ УВЛЕЧЕНИЯ НЕЙТРОНА ЯДРОМ ОТ ЕГО ЭНЕРГИИ Наибольшее значение имеют реакции, которые визиваються нейтронами. Эффективный перерез
- 106. ВЫДЕЛЕНИЕ НЕЙТРОНОВ В ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЯХ Как отмечалось выше, низменность тяжелых ядер сопровождается выделением большого количества энергии.
- 107. Выделение мгновенных и запоздалых нейтронов не отстраняет полностью перегрузки осколков деления нейтронами. В связи с этим
- 108. ФИЗИЧЕСКАЯ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ СТАДИИ РАДИАЦИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ Согласно общепринятым концепциям радиационной защиты (см. список литературы к
- 109. Таким образом, продуктами этих реакций являются образования как заряженных (ВОН)- и Н+, так и нейтральных Н,
- 110. БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАДИЯ РАДИАЦИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ И ОБЪЕКТЫ НАИБОЛЬШЕГО ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИИ Таким образом, первые три стадии (физическая, физико-химическая
- 111. Следует отметить, что ионизирующее излучение действует на все біооб'єкти, начиная из простейших вирусов и бактерий и
- 112. РАННИЕ РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ Важным результатом подобных радиационных экспериментов было установление того принципиального факта, что гибель живых
- 113. Для характеристики ранних радиационных эффектов часто вводят так называемую "летальную дозу" ЛД50/30. Это такая доза, которая
- 114. ПОЗДНИЕ РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ Относительно поздних радиационных эффектов, то одним из опаснейших проявлений действия радиации есть рак.
- 115. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ТОРНА И ВЕННАРТА Пусть есть человеческая популяция, которая включает в себя миллион людей. Тогда
- 116. ОБЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА При действии разных типов ионизирующего излучения на биологические среды
- 117. Клетка, в которой ионизирующим излучением вызванные онкогенные изменения, продолжительное время может оставаться в состоянии покоя. Для
- 118. ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ДОЗОЙ ОБЛУЧЕНИЯ И ЕЕ ЭФФЕКТОМ Ведущими международными организациями (Международная комиссия по радиационной защите -
- 119. Говоря об эффекте малых доз ионизирующего излучения, следует принимать во внимание еще один очень важный фактор
- 120. ПРИМЕР ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ВРЕМЕНЕМ И ЭФФЕКТОМ ОБЛУЧЕНИЯ Пример. Пусть мощность эквивалентной дозы есть довольно малой: Р1
- 121. С математической точки зрения эффект усиления часто описывается такой формулой: А(С)~ ln С, (10.41) где А
- 122. ТЕМА Радиоактивное излучение в медицине (ст. 349-367) © Лавриненко Дмитрий, 2010
- 123. ПЛАН 10.5.1 Методы рентгенодиагностики 10.5.2 Рентгенотерапия 10.5.3 Рентгеновский структурный анализ а медико-биологических исследованиях 10.5.4 Лучевые нагрузки
- 124. Первое практическое применение рентгеновские лучи нашли в области медицинской диагностики и терапии. В январе 1896 г.
- 125. Врач крейсера "Аврора" B.C. Кравченко впервые применил рентгеновские лучи для диагностики 40 раненных в боях при
- 126. Методы рентгенодиагностики Под рентгенодиагностикой понимают распознавание заболевания с помощью просвечивания тела рентгеновскими лучами. Тело человека состоит
- 127. Схема установки для рентгенодиагностического обследования включает три обязательных компонента: источник излучения (рентгеновская трубка); объект обследования; устройство
- 128. РЕНТГЕНОСКОПИЯ В этом методе регистрирующим устройством является экран, который светится под действием рентгеновского излучения (флуоресцентный экран).
- 129. Рентгеноскопия дает представление о функциональном (рентгенофункциональном) состояние органа. Недостатки рентгеноскопии: низкая яркость флуоресцентного экрана, недостаточная контрастность
- 130. © Лавриненко Дмитрий, 2010
- 131. ФЛЮОРОГРАФИЯ (РЕНТГЕНОФЛЮОРОГРАФИЯ) Флюорография - рентгенологическое исследование, при котором рентгеновское изображение объекта фотографируется с флуоресцентного экрана на
- 132. Рентгенография - метод рентгенологического исследования, при котором в роли устройства для регистрации используется рентгеновская пленка. Изображение
- 133. Рентгенографический метод характеризуется значительно большей информативностью, чем рентгеноскопический. Для анализа рентгенограммы можно привлечь других, более опытных
- 134. По экспозиции одно рентгеновское обследование эквивалентно 5-9 рентгенограммам. Пропорционально экспозиции изменяется величина тканевых доз. Для повышения
- 135. Таблица 10.4 Тканевые дозы, полученные во время рентгенологических исследований к содержанию © Лавриненко Дмитрий, 2010
- 136. Индексами сверху обозначены: 1 - тканевые дозы в мГр, в скобках - в милирадах. Из табл.
- 137. ТКАНЕВЫЕ ДОЗЫ Тканевые дозы определяются по формуле: D = r І t Где r - удельное
- 138. ЕЛЕКТРОРЕНТГЕНОГРАФИЯ Рис. 10.16а. Зарядка селеновой пластины: 1 - пласт полупроводника; 2 - электропроводная пластина. © Лавриненко
- 139. В этом методе регистрация излучения, которое прошло через пациента, осуществляется фотоведущим пластом высокоомного полупроводника (селены, окиси
- 140. Рис. 10.16 б. Экспонирование: 1 – Рентгеновские лучи; 2 – объект исследования; 3 - участки селенового
- 141. Рис. 10.16 в. Образование электростатического изображения: 1 - пластина селена; 2 - порошинки проявочного вещества; З
- 142. Рис. 10.16г. Перенос изображения: 1 - бумага, на которую переносится изображение; 2 - пластина селена. к
- 143. Метод отличается высокой экономичностью (используется обычная бумага вместо дорогой рентгеновской пленки), скоростью получения готового снимка (2-2.5
- 144. Лучевая нагрузка на больного при електрорентгенографии с применением пластин СЕРП- 100-150 такая же, как и при
- 145. Рис. 10.17. Схема строения простейшего ЕОП для рентгеновского излучения: 1 - рентгеновская трубка; 2 - диафрагма;
- 146. Рентгеновские лучи от источника 1 сквозь диафрагму 2 проходят через объект 3 и попадают на фотокатод
- 147. Электроны, которые вылетели из фотокатода, ускоряются электрическим полем между катодом и анодом и проектируются на флуоресцентный
- 148. Рентгенотелевидение Изображение с экрана ЕОП проектируется объективом на фоточувствительную поверхность передающей телевизионной трубки, где оно превращается
- 149. Применение рентгенотелевидения уменьшает дозу облучения пациента в 15 раз сравнительно с той, которую получают при проведении
- 150. Если вдобавок учесть, что при рентгенотелевизионном обследовании уменьшается количество рентгеновских снимков, то суммарная доза облучения при
- 151. ТЕМА Компьютерная томография (ст. 368-383) © Лавриненко Дмитрий, 2010
- 152. ПЛАН: 10.6.1 Рентгеновская томография 10.6.2 ЯМР-томография 10.6.3 Позитронная эмиссионная томография © Лавриненко Дмитрий, 2010
- 153. 1.1. ПРИНЦИП РЕНТГЕНОТОМОГРАФИИ Получения послойного снимка основывается на перемещении двух из трех компонентов: рентгеновская трубка, рентгеновская
- 154. ПРИНЦИП РЕНТГЕНОТОМОГРАФИИ ( РИС.10.20.) а А Х F b © Лавриненко Дмитрий, 2010
- 155. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА. Реконструкция рентгенологически картины осуществляется на основании оценки интенсивности рентгеновского излучения, которое регистрируется каждым детектором.
- 156. 1.2. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА. Изображения отображается в форме матрицы, которая имеет 80 х 80 полей размером 3
- 157. 1.3. МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ. Рядом с изучением коэффициента поглощения в численном виде есть такие методы обработки
- 158. 1.4. КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКОГО КОМПЬЮТЕРНОГО ТОМОГРАФА. Комплекс рентгеновского компьютерного томографа, который предназначен для исследований как главного мозга,
- 159. 1.5. ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ. Рентгеновское изображение при компьютерной томографии получают благодаря тому, что разные
- 160. 1.5. ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ. Для увеличения контрастности - "усиление" изображение при компьютерной томографии в
- 161. 2. ЯМР - ТОМОГРАФИЯ. В основе ядерно-магнито-резонансной томографии ( Ямр-Томографии) лежит явление ядерного магнитного резонанса (ЯМР).
- 162. 2.1. БЛОК-СХЕМА ЯМР – ТОМОГРАФА (РИС.10.21) N 6 4 5 7 S © Лавриненко Дмитрий, 2010
- 163. 2.3. ЗАДАЧА ЯМР - ТОМОГРАФИИ. Важными задачами, связанными с практической реализацию метода ЯМР- томографии есть: 1)
- 164. - РЕШЕНИЕ ПЕРВОЙ ЗАДАЧИ ЯМР- ТОМОГРАФИИ : Для решения первой задачи исследуемый объект вмещается в магнитное
- 165. КОНФИГУРАЦИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ В МЕТОДЕ ЯМР- ТОМОГРАФИИ ( РИС. 10.22.) © Лавриненко Дмитрий, 2010
- 166. - РЕШЕНИЕ ВТОРОЙ ЗАДАЧИ ЯМР- ТОМОГРАФИИ : Решение второй задачи стало возможным благодаря роботам П. Лаутербурга
- 167. 3.1. ПРИНЦИП ПЕТ, РЕАКЦИЯ АНИГИЛЯЦИИ. Принцип ПЕТ базируется на явлении анигиляции электрона и позитрона. Реакция, которая
- 168. РЕАКЦИЯ АНИГИЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОНА И ПОЗИТРОНА ( РИС.10.23.) Вследствие реакции анигиляции рождаются два фотона ( - кванты).
- 169. 3.2. СУТЬ МЕТОДА ПЕТ. Суть метода ПЕТ можно сформулировать таким образом: на специальных устройствах производятся радиоактивные
- 170. 3.2. СУТЬ МЕТОДА ПЕТ. Метод ПЕТ дает возможность получать очень полезную и точную информацию относительно процессов,
- 171. ИЗОБРАЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА ( РИС.10.24.) © Лавриненко Дмитрий, 2010
- 173. Скачать презентацию