Medycyna nuklearna

 0    75 フィッシュ    olgacichecka
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
efekt comptona
学び始める
promieniowanie gamma trafia na elektron i przekazuje mu cześć energii
produkcja par
学び始める
kwant gamma może się zamienić na parę - elektron i pozyton
rozpraszanie Rayleigha
学び始める
kwant gamma oddziałuje z innym atomem
pomiar jonizacji może być
学び始める
bezpośredni lub pośredni
przewodnictwo dzielimy na
学び始める
typu N (elektronowe) i typu P (dziurawe)
im wyższy kwant gamma, tym więcej
学び始める
elektronów. im więcej elektronów tym więcej prądu.
dla detektorów półprzewodnikowych i scyntylacyjnych sygnał wejściowy jest proporcjonalny
学び始める
do energii pochłoniętego kwantu gamma
szum w badaniach PET zależy od
学び始める
ilości zliczeń zarejestrowanych w elemencie detektora. opisuje to parametr SNR
fotopowielacz to
学び始める
lampa elektronowa, która indukuje impulsy elektryczne przy słabym sygnale świetlnym.
akwizycja
学び始める
zaliczenie liczy uderzeń w poszczególny piksel, rośnie cały czas 2 czasie badania. każdej liczbie przyporządkowany jest kolor.
scyntygrafia planarna wady
学び始める
dwuwymiarowa prezentacja, efekt nakładania się struktur w rozkładzie izotopu w wielu warstwach w ciele.
scyntygrafia planarna obrazy statyczne
学び始める
tarczyca, przytarczyce, nerki, kości, płuca
scyntygrafia planarna obrazy dynamiczne
学び始める
nerki, wątroba, przełyk, serce, kości
zalety tomografii emisyjnej
学び始める
poprawa kontrastu, ograniczenie efektu nakładania struktur, pełna ocena rozmieszczenia izotopu
wady tomografii emisyjnej
学び始める
brak możliwości rejestracji tomograficznych w badaniach czynnościowych
zalety znaczników cyklotronowych
学び始める
minimalne narażenie pacjenta, brak odpadów
wady znaczników cyklotronowych
学び始める
niemożliwy transport, potrzebny cyklotron, szynka synteza i oczyszczanie związków znakowanych tymi izotopami, wysokie koszty
okres rozpadu C11 to
学び始める
20,4 min
okres rozpadu N13 to
学び始める
10 min
okres rozpadu F18 to
学び始める
110 min.
okres rozpadu O15 to
学び始める
2 min
3 sposoby dyskryminacji
学び始める
kierunkowa, kolimacja, okienkowanie
dyskryminacja fizyczna to
学び始める
kolimacja
dyskryminacja energetyczna to
学び始める
okienkowanie. odcinamy zakres promieniowania, który nas interesuje a wywalamy szumy.
przy prostacie oznaczamy
学び始める
choliną
medycyna nuklearna pokazuje
学び始める
zmiany metaboliczne, które zachodzą w danej strukturze/tkance
źródła zamknięte charakteryzują się tym, że
学び始める
to człowiek prowokuje do emisji promieniowania. np lampa RTG
źródła otwarte charakteryzują się tym,że
学び始める
nie mamy nad nimi kontroli, np. izotopy. mogą być sztuczne lub naturalne
najważniejszą rzeczą w medycynie nuklearnej jest
学び始める
odległość i czas ekspozycji
jeśli coś jest gorące to oznacza, że
学び始める
emituje promieniowanie
jeśli coś jest zimne to oznacza, że
学び始める
nieemituje promieniowania
atom to
学び始める
podstawowy składnik materii
pierwiastek to
学び始める
cząstka chemiczna zbudowana. jednakowych atomów.
pierwiastek stabilny
学び始める
posiada taką samą ilość protonów co elektronów
pierwiastek niestabilny
学び始める
coś wybiło elektron i jądro jest niestabilne
izotop to
学び始める
pierwiastek niestabilny o takiej samej liczbie protonów jak wyjściowy pierwiastek, ale inna liczba elektronów i neutronów
izoton to
学び始める
pierwiastek niestabilny którego protony i neutrony są takie same jak wyjściowy pierwiastek, ale elektrony mają inną liczbę.
izobar to
学び始める
postać pierwiastka różniąca się liczbą protonów i neutronów, a taka sama liczba elektronów.
czas połowicznego rozpadu fizycznego to
学び始める
emisja promieniowania od niestabilnego do powrotu do stanu stabilnego.
czas połowicznego rozpadu biologicznego
学び始める
przyspiesza rozpad fizyczny, zachodzi w ciele pacjenta.
czas efektywny to
学び始める
czas połowicznego rozpadu fizycznego z uwzględnieniem biologicznego rozpadu.
do badania metabolizmu PET w większości przypadków łączymy izotop z
学び始める
glukozą.
do badania PET kości dodajemy
学び始める
fosforian
w kierunku raka nerki do izotopu dodajemy
学び始める
octany
teranostyka
学び始める
połączenie diagnozy z terapią
jedynym promieniowaniem, które da się zobrazować jest
学び始める
promieniowanie gamma
zależy nam żeby izotop
学び始める
miał najczystsze promieniowanie gamma
terapia izotopowa to
学び始める
podanie izotopu celem zabicia komórek, które chcemy zniszczyć
jod emituje promieniowanie
学び始める
gamma i beta
samaru używamy przy
学び始める
przerzutach do kości
dawka adekwatna to
学び始める
mała dawka
dawka ablacyjna to
学び始める
duża dawka
jod najbardziej gromadzi się w
学び始める
tarczycy i przerzutach odtarczycowych
131I jest
学び始める
izotopem reaktorowym
generator działa na zasadzie
学び始める
zaciągania próżnią NaCl, która płucze kolumnę - wypłukując izotop
technet służy do
学び始める
znakowania wszystkich radiofarmaceutyków
energia technetu wynosi
学び始める
144 eV
technet jest czystym emiterem
学び始める
gamma (90%)
izotopy reaktorowe zachodzą poprzez
学び始める
naświetlanie uranu 235 w reaktorze
izotopy reaktorowe mają
学び始める
nadmiar neutronów i promieniowanie złożone (dużo beta)
w kolumnie generatora jest
学び始める
osadzony molibden, który wyzwala technet
w diagnostyce stosujemy dawki
学び始める
małe
w terapii stosujemy dawki
学び始める
duże
eluent to
学び始める
płyn wymywający substancje zaadsorbowane. - NaCl
eluat to
学び始める
płyn zawierający substancje wymyte.np. NaCl+technet
w cyklotronie
学び始める
przyspieszamy pierwiastki w ruchu okrężnym, które przy prędkości z atomu wyrzucają neutrony
anihilacja to
学び始める
zderzenie się cząsteczek o przeciwnych ładunkach (unicestwienie)
p+ zderzajacy się z e-
学び始める
zachodzi anihilacja i wybijają się dwa gwanty gamma które rozchodzą się pod kątem 180° i każdy z nich ma energię 511KeV
izotopy z cyklotronu mają
学び始める
niską ilość protonową
izotopy z generatora mają
学び始める
wysoką ilość protonową
trzy sposoby pozyskiwania izotopów
学び始める
w reaktorze, generatorze i cyklotronie
ELEKTRON KONWERSJI
学び始める
jest wtedy, gdy izotop nie zdąży wyemitować promieniowania beta/gamma i siły kowalencyjne robią tak że dochodzi do emisji elektronów
ważnym parametrem promieniowania jest
学び始める
zasięg
promieniowanie alfa to
学び始める
emisja cząstek helu, właściwości podobne do promieniowania beta, ale nie ma właściwości cytotoksycznych
promieniowanie alfa w praktyce służy do
学び始める
leczenia przerzutów do kości w przypadku głównie raka prostaty i piersi

コメントを投稿するにはログインする必要があります。