1. Az izotópdiagnosztika fizikai alapjai

Hasonló dokumentumok
Az izotópdiagnosztika fizikai alapjai

Radioaktív sugárzások az orvosi gyakorlatban. Az ionizáló sugárzások biológiai hatása. A sugárhatás osztályozása. A sugárhatás osztályozása

Radioaktív sugárzások az orvosi gyakorlatban. Az ionizáló sugárzások biológiai hatása. A sugárhatás osztályozása. A sugárhatás osztályozása

Alapfogalmak. Magsugárzások. A magsugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Töltött részecskék ionizáló hatása. tulajdonságai.

Izotópok. diagnosztikai alkalmazásai 2. Az izotóp kiválasztásának szempontjai. hf > 50 kev. α β γ. Maximáljuk a nyerhető információt.

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések

Izotópok. diagnosztikai alkalmazásai. Képalkotó eljárásokkal nyerhető információ. Izotópdiagnosztikai eljárás lépései

Izotópok. Izotópok. diagnosztikai alkalmazásai. diagnosztikai alkalmazásai. Képalkotó eljárásokkal nyerhető információ

Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek

Izotópok. diagnosztikai alkalmazásai. Képalkotó eljárásokkal nyerhető információ. Izotópdiagnosztikai eljárás lépései

4. A nukleá ris mediciná fizikái álápjái

Gamma sugárzás. Gamma-kamera SPECT PET. Tömeg-energia ekvivalencia. Nukleáris medicína. γ-sugárzás előállítása. γ-sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

Biofizika és orvostechnika alapjai

Magsugárzások, Radioaktív izotópok. Az atom alkotórészei. Az atom felépítése. A radioaktivitás : energia kibocsátása

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Miért érdekes? Magsugárzások. Az atommag felépítése. Az atom felépítése

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

A Nukleáris Medicina alapjai

Sugárvédelem kurzus fogorvostanhallgatók számra. Méretek. Az ionizáló sugárzások fajtái. 1. Atomfizika, Radioaktivitás és Röntgensugázás

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4

Gamma-kamera SPECT PET

Gamma-kamera SPECT PET

Ionizáló sugárzások dozimetriája

Miért érdekes? Magsugárzások. Az atommag felépítése. Az atom felépítése

Bővített fokozatú SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM

Röntgendiagnosztikai alapok

Sugárvédelem kurzus fogorvostanhallgatók számra. Töltött részecskék elnyelődése. Sugárzások és anyag kölcsönhatása. A sugárzások elnyelődése

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

PET Pozitronemissziós tomográfia

Gamma kamera, SPECT, PET. Készítette: Szatmári Dávid PTE ÁOK, Biofizikai Intézet, március 1.

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai

Az ionizáló sugárzások el állítása és alkalmazása

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Abszolút és relatív aktivitás mérése

A nukleáris medicina alapjai: Biofizika és alapelvek. Zámbó Katalin Nukleáris Medicina Intézet

Miért érdekes? Magsugárzások. Az atom felépítése. Az atommag felépítése. Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III.

Drug design Képalkotó eljárások a gyógyszerkutatásban Dr. Kengyel András GK, SPECT, PET, fmri, UH, CT, MRI Doppler UH

Nukleáris medicinai technikák alapjai: Gamma- kamera, SPECT, PET

Sugárzás kölcsönhatása az anyaggal 1. Fény kölcsönhatása az anyaggal. 2. Ionizáló sugárzás kölcsönhatása az anyaggal KAD

STABIL IZOTÓPOK FELHASZNÁLÁSA

Az atommag összetétele, radioaktivitás

AZ IZOTÓPOK KÍSÉRLETES ÉS ORVOSI ALKALMAZÁSAI. RÉSZECSKE GYORSÍTÓK, GAMMA KAMERA

minipet labor Klinikai PET-CT

A röntgendiagnosztika alapjai

A sugárzások a rajz síkjára merőleges mágneses téren haladnak át γ α

A gamma-sugárzás kölcsönhatásai

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA

Rekonstrukciós eljárások. Orvosi képdiagnosztika 2017 ősz

Atomfizikai összefoglaló: radioaktív bomlás. Varga József. Debreceni Egyetem OEC Nukleáris Medicina Intézet Kötési energia (MeV) Tömegszám

NUKLEÁRIS MEDICINA DEFINÍCIÓ. Szilvási István SE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék és Honvédkórház 2013 RADIOIZOTÓPOK A MEDICINÁBAN HEVESY GYÖRGY

Röntgendiagnosztika és CT

Izotópok és radioaktív sugárzások

AZ ATOMMAG FIZIKÁJA. Az atommag szerkezete. Tömeghiány, kötési energia Magerők Magmodellek Az atommag stabilitása

Radioaktivitás biológiai hatása

Modern Fizika Labor. 21. PET (Pozitron Annihiláció vizsgálata) Fizika BSc. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: nov. 15.

Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai

Modern fizika vegyes tesztek

Röntgen. W. C. Röntgen. Fizika-Biofizika

Radioaktív sugárzások abszorpciója

RADIOAKTIVITÁS, SUGÁRZÁSMÉRÉS

3531C Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás

IDTÁLLÓ GONDOLATOK MOTTÓK NAGY TERMÉSZET TUDÓSOK BÖLCS GONDOLATAIBÓL A TUDOMÁNY ÉS A MINDEN NAPI ÉLET VONAKOZÁSÁBAN

Képrekonstrukció 5. előadás

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály

Röntgendiagnosztika és CT

-A radioaktivitás a nem stabil (úgynevezett radioaktív) atommagok bomlásának folyamata. -Nagyenergiájú ionizáló sugárzást kelt Az elnevezés: - radio

Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

1. Az ionizáló sugárzások és. az anyag kölcsönhatása. Prefixumok. levegőben (átlagosan) 1 ionpár keltéséhez 34 ev = 5.4 aj energia szükséges

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok

A sugárzás és az anyag kölcsönhatása. A béta-sugárzás és anyag kölcsönhatása

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

1. Az ionizáló sugárzások és az anyag kölcsönhatása (2-34) 2. Fizikai dózisfogalmak. 3. A sugárzás mérése (42-47) Prefixumok

3. Nukleá ris fizikái álápismeretek

A röntgendiagnosztika alapjai

Orvosi aktivitásmérők kalibrációinak tapasztalatai

Párhuzamok: legerjedés Párhuzamok: energia átadása

Sugárvédelmi feladatok az egészségügyben. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésére vonatkozó általános és különös szabályok.

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Orvosi Fizika 2. Az izotópos nyomjelzés alapjai, orvosi alkalmazások szempontjai, sugárzási formák és orvosi alkalmazási területek. Részecskegyorsítók

Képalkotó diagnosztikai eljárások. Krasznai Zoltán. DEOEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézete

Dozimetriai alapfogalmak. Az ionizáló sugárzás mérése

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Nukleáris medicina szakasszisztens szakképesítés Klinikai nukleáris medicina (diagnosztika és terápia) modul

LABORATÓRIUMI GYAKORLAT. Alfa-, béta-, gamma-sugárzások mérése

Magspektroszkópiai gyakorlatok

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

1. Az ionizáló sugárzások és az anyag kölcsönhatása

A terhelés megoszlása a források között. A becsült átlagos évi dózis természetes és mesterséges forrásokból 3.6 msv.

Nukleáris pulmonológia. Zámbó Katalin Nukleáris Medicina Intézet

PROMPT- ÉS KÉSŐ-GAMMA NEUTRONAKTIVÁCIÓS ANALÍZIS A GEOKÉMIÁBAN I. rész

Radioaktív lakótársunk, a radon. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék december 6.

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció

Átírás:

1. Az izotópdiagnosztika fizikai alapjai Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Ionizáló sugárzások diagnosztikai és terápiás alkalmazásai Smeller László Bevezetés Az izotóp kiválasztásának szempontjai Izotópdiagnosztikai vizsgálati technikák Izotóp : azonos Z különböző N különböző A rendszám neutronszám tömegszám A kémiai tulajdonságokat az elektronburok határozza meg. Z = elektronok száma => a stabil és instabil izotópok kémiai és biológiai viselkedése (anyagcsere!) megegyezik. De a radioaktív izotóp sugároz és detektálható! Bevezetés Egy elem különböző izotópjai stabil instabil radioaktív bomlik, bomláskor sugároz Izotóp radioaktív izotóp Izotópdiagnosztika: olyan módszer, amely során a radioaktív izotópok által kibocsátott sugárzás mennyiségének, térbeli és időbeli eloszlásának detektálásával nyerünk diagnosztikai információt. Milyen információt kaphatunk? A vizsgált szerv mérete, működőképessége, a funkció sebessége (pl. pajzsmirigy jódfelhasználása) Hevesy György 1885-1966 1943 Nobel díj

Általános szempontok: Sugárvédelem Információ Páciens Személyzet Többletinformáció: Funkció! Morfológiai információ mellett a működés sebességét is megmérhetjük: hipofunkció - hiperfunkció megj: ne keverjük össze a kontrasztanyaggal!!! Alapvető sugárvédelmi szabály: Az izotóp akkor a legveszélyesebb, ha inkorporálódik. Most mégis ezt tesszük! Miért? Cost-benefit elv: Megéri-e a sugárkárosodás kockázata az így kapható információt? (Minden tevékenység veszélyes!) Az izotóp kiválasztásának szempontjai 1. Melyik elem izotópját használjuk? 2. Mekkora aktivitást használjunk? 3. Milyen hosszú legyen az izotóp felezési ideje? 4. Milyen sugárzást emittáljon az izotóp? 5. Mekkora legyen a sugárzás energiája? 1. Melyik elem izotópját használjuk? Amelyik felhalmozódik a vizsgálandó szervben (kritikus szerv) Az elemek periódusos rendszere Tipikus pl. 131 I pajzsmirigyvizsgálathoz 59 Fe vörösvértest felépülés De! Nincs minden szervhez ilyen izotóp => hordozómolekulára kell ültetni előny: (majdnem) szabadon választható az izotóp, az izotóp tulajdonságai optimalizálhatóak a sugárvédelem és a mérés szempontjából Megj: nagyon kis mennyiség! pmol => ilyen kis mennyiségben nem mérgező!

2. Mekkora aktivitást használjunk? Képminőség Dózis sugárvédelem: kicsit detektálás: nagyot arany középút MBq 100 MBq függ a mérés idejétől is! gyors méréshez nagy Λ kell! pl. szív Detektált γ fotonok száma Poisson eloszlást követ: σ = μ Pl: N imp =100 μ => σ =10 (10%) N imp =10000 μ => σ =100 (1%) 3. Felezési idő ΔN ΔN Λ = = λn Δt Δt ln 2 Λ = λn = N T A bevitt radioaktív atomok száma: N = ΛT ln 2 Mivel (majdnem) az összes radioaktív atom a testben bomlik el: N ~ sugárterhelés Ugyanakkora Λ mellett a sugárterhelés kisebb felezési idejű izotóp választásával csökkenthető! => T legyen minél rövidebb De! T nem lehet rövidebb, mint a vizsgálandó folyamat karakterisztikus ideje. Pl. vvt élettartam hónap 99m Tc T = 6h (túl rövid!) 51 Cr T = 28 nap OK 60 Co T = 5 év (túl hosszú!) Szállítás problémája: 10 T alatt Λ -> Λ/1000 Pl.: ha T =2 perc 20 perc múlva 1MBq -> 1kBq => a nagyon rövid felezési idejű izotópokat helyben kell előállítani! (ciklotron, Tc-generátor) pl. 18 F 110 perc 15 O 2 perc (PET)

4. Milyen sugárzást emittáljon az izotóp? α, hatótáv < mm β +, β szövetben mm-cm nem lép ki a testből információt nem ad, csak károsít γ: csak részben nyelődik el, detektálható Az optimális izotóp csak γ sugárzást emittál! kivétel PET, ahol β + izotópot használunk. (ld. később) A tisztán γ-sugárzó izotóp: ritka izomer magátalakulás pl. 99m Tc Tc generátor 99 66 99m 6h 42 Mo 43Tc h 99 43 β γ Tc Időben szétválik a β és a γ kibocsátás. Elkülöníthető a 99m Tc ami tisztán γ-sugárzó. 5. Mekkora energiájú legyen a γ-foton? nagy energia: kevéssé nyelődik el a szövetekben (sugárkárosodás) de nehéz detektálni kis energia: nagyrészt elnyelődik a szövetekben => károsít arany középút: néhány 100 kev optimális 99m Tc : 140 kev OK Optimális izotóp: 99m Tc nagyon sok vizsgálathoz használják megfelelő hordozómolekulához kötve in vitro pl. RIA => fluor. Izotópdiagnosztikai eljárások vvt élettartam Időbeli folyamat Dinamikus felv. Izotópfelvételi görbe Szcintillációs mérőfej in vivo γ-kamera 2D Σ SPECT 3D Térbeli eloszlás Statikus felv. PET 2D tomogr. szcintigráf 2D Σ

In vivo > Térbeli eloszlás > γ-kamera In vivo > Térbeli eloszlás > γ-kamera számítógép (képernyő) elektronika fotoelektronsokszorozók fényvezető szcintill. kristály ólomkollimátor Feloldóképesség: kollimátornyílások (PM csövek száma néhány x10)

Néhány példa: Máj metasztázis pajzsmirigy hideggöb meleggöb 99m Tc fitát 99m Tc pertechnetát Csontscintigráfia 99m Tc-MDP ( 99m Tc-methyl diphosphonate): 600 MBq Tüdő szcintigráfia Perfúzió (vérkeringés) Ventilláció (légutak) kettős izotópjelzés lehetősége (ld. gyakorlat a 2. szemeszterben) normális metasztázisok

Időbeli és térbeli információ egyidejűleg: Dinamikus felvétel γ-kamerával Egymás utáni γ-kamera felvételek: összaktivitás a ROI-ban t Tipikus izotópfelvételi görbe pl: pajzsmirigy 131 I (jódfelvételi görbe) 131 I β - -t is sugároz ezért manapság inkább 99m Tc pertechnetát Na 99m TcO 4 Λ az izotóp beadása exponenciális T eff Images from: Biassoni Chippington: Imaging in Urinary Tract Infections: Current Strategies and New Trends Seminars in Nuclear Medicine Volume 38, Issue 1, January 2008, Pages 56 66 t

Biológiai kiürülés + fizikai bomlás A bomlási valószínűségek adódnak össze: λ fiz +λ biol =λ eff 1 λ = ln 2 T T eff Λ hyperfunkció hypofukció 1 1 = + T T fiz biol exponenciális T eff t Vesefunkció vizsgálat (renogram) mérjük tudjuk számoljuk (táblázat) Ue. vesefunkció vizsgálatára (renográfia) Izotópdiagnosztikai eljárások SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) in vitro pl. RIA => fluor. Időbeli eloszlás in vivo Térbeli eloszlás γ-kamera forog vvt élettartam Izotópfelvételi görbe Szcintillációs mérőfej γ-kamera 2D Σ SPECT 3D PET 2D tomogr. szcintigráf 2D Σ 3 dimenzós kép izotópeloszlás

SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) SPECT Külömböző γ-kamera elrendezések Néhány példa: szív SPECT Izotópdiagnosztikai eljárások in vitro pl. RIA => fluor. Időbeli eloszlás in vivo Térbeli eloszlás vvt élettartam Izotópfelvételi görbe Szcintillációs mérőfej γ-kamera 2D Σ SPECT 3D szcintigráf 2D Σ PET 2D tomogr.

PET (Positron Emission Tomography) Pozitron bomló izotóp! Természetben nem fordul elő Mesterséges előállítás (pl. ciklotron) helyben! Pozitron annihiláció e + γ e - γ hatótáv mm => felbontás izotóp T (perc) E max átl. hatótáv (MeV) (mm) 11 C 20,4 0,96 0,3 13 N 9,9 1,19 0,4 15 O 2,9 1,72 1,5 18 F 110 0,64 0,2 68 Ga 68 1,89 1,9 82 Rb 1,3 3,35 2,6 PET (Positron Emission Tomography) elv: det. det. A PET gyakorlati megvalósítása: Körkörös detektorgyűrűrenszer koincidencia áramkör számítógép koincidencia áramkör monior jel

Többszörös detektorgyűrűrenszer => 3D kép fotoelektronsokszorozó szcint. kristály kollimátor Tipikus vizsgálati szerv az agy Radiofarmakonok: 11 C 18 N 15 O 18 F FDG 18 Fdezoxiglükóz A vizsgálni kívánt tetszőleges biológiai folyamathoz kifejleszthető radiofarmakon. Pl. Alzheimer plakkok kimutatása korai stádiumban Multimodális eljárások Kettő, vagy több képalkotó eljárás kombinációja Előnyök egyesítése Pl: CT: jó anatómiai felbontás (de nincs funkcionális információ) SPECT: funkcionális információ (de limitált felbontás) PET: funkcionális információ (de limitált felbontás)

CT és izotópdiagnosztika kombinálása PET-CT Hibrid berendezés (CT+SPECT) CT PET CT+PET

2. A sugárterápia fizikai alapjai Sugárterápia: Ionizáló sugárzás károsító hatásának felhasználása (elsősorban) daganatos szövetek elpusztítására Kérdések: 1. Milyen típusú sugárzást használjunk? 2. Mekkora dózist alkalmazzunk? 3. Hogyan állítsuk elő? 4. Hogyan juttassuk el a besugározandó testrészbe (a többi szövet károsítása nélkül)? 1. Sugárzás fajtája α, β, e -, γ, Rtg, p. elektron foton α: Kis áthatoló képességű (szövetben μm) Csak a tumoros sejtekbe közvetlenül bejuttatott izotóp esetén hatásos β - gyorsított e - tipikus energia néhány MeV 10-20 MeV túl kicsi Elektron sugárzás előállítása: lineáris gyorsító, betatron elnyelődés: N elektron hatótáv! 1cm/3MeV β -, gyorsított e - : mindkettő elektron, de: folytonos energiaeloszlású E max az izotóptól függ Azonos energiájú elektr. Energia változtatható gyakorlatban: 6-21 Mev => 2-7 cm felületközeli tumorok x

γ-sugárzás és Rtg sug. előállításuk és spektrumuk különböző! Gyengülés: J exponenciális De: γ-foton elnyelődésének helye sugárkárosodás helye Sugárkárosodás: ionizáció révén nemkívánatos ionok keletkeznek, amelyek károsító biokémiai folyamatokat indítanak be. => Sugárkárosodás helye = ionizáció helye ΔJ/Δx Elnyelt energia exponenciális x x A γ-sugárzás elnyelődése + + + + + + + + + + + + + Az ionizáció helye, a sugárkárosodás helye Az átlagos úthossz a kinetikus energiától függ. testfelszín szövetek Relatív mélydózis kiszóródás miatt ΔJ/Δx Elnyelt energia Dózis 100% Dózis Relatív mélydózisgörbe x csökkent ionizáció x

relatív mélydózis 100% 0,2 Mev 20 MeV 60 Co ( MeV) Nagy energiájú Rtg sugárzás Előállítása: Felgyorsított elektronok ütköztetése anóddal. Ua. mint a Rtg-cső, de az elektronokat több lépésben, speciális eszközzel (lineáris gyorsító v. betatron) Kikapcsolható! γ forrás: pl. 60 Co E γ MeV, használt aktivitás: TBq bőrvédelem 5 cm x proton Ideális lenne, de nagyon drága! Óriási gyorsító kell! N ion 2. Mekkora dózist alkalmazzunk? Dózis: kb 10x egésztest halálos dózis, de lokalizáltan! E = szövetek w szövet H szövet osztódó szövetek sugárérzékenyek! Frakcionáltan (20-30 napra elosztva) x 100% A károsodás valószínűsége 0% Dózis

3. A használt sugárzások előállítása e - : gyorsító Rtg: gyorsított elektron ütköztetése Lineáris gyorsító Ciklotron 4. Hogyan juttassuk el a sugárzást a besugározandó testrészbe (a többi szövet károsítása nélkül)? Teleterápia Brachyterápia Teleterápia Kollimált sugárnyaláb lemezes kollimátor sugárforrás kollimátor sugárforrás ólomlemez besugárzott felület A lemezek mozoghatnak is: IMRT (intenziás modulált ) besugározandó góc forgástengely (izocentrum)

Egy sugárforrás körbefordulása helyett: sok sugárforrás amelyek különböző irányokból ugyanarra a pontra irányított sugárnyalábot bocsátanak ki: Gamma-kés (Gamma Knife) Izotóp Sugárcsatorna Ólom

γ-kés: összesen kb. 200 db izotóp összaktivitás ~100 TBq csak a beteg mozog (ágyastul, keretestül) mm pontosságú célzás valósítható meg. agysebészeti célra különösen alkalmas. Brachiterápia Brachytherapia izotópimplantátumokkal Az izotópot a test belsejébe juttatjuk. Általában egy előre beépített applikátoron keresztül (after loading) izotóptartály Prosztata 125 I T 1/2 =60 nap Photonenergia=35 kev