PET VIZSGÁLAT HATÁSÁRA A BETEG KÖRÜL KIALAKULÓ SUGÁRZÁSI TÉR MÉRÉSE



Hasonló dokumentumok
Gamma-kamera SPECT PET

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

Biofizika és orvostechnika alapjai

Felelős: dr. Kukla Mária, főosztályvezető az egészségügyi intézmények igazgatói Határidő: azonnal, illetve október 31. K. m. f.


9. Radioaktív sugárzás mérése Geiger-Müller-csővel. Preparátum helyének meghatározása. Aktivitás mérés.



Hibrid módszerek m SPECT/CT, PET/CT. Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet

A pozitron emissziós tomográfia (PET) egészségügyi technológiai elemzése

A nukleáris pulmonológia fejlődése

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

Néhány PET Radiofarmakon. F-18 FDG Aminosav transzport C-11 MET C-11 Cholin F-18 FET Celluláris proliferáció: F-18 FLT

Gombás osteomyelitis: 67 Ga-citrát. Tüdıtályog: 67 Ga-citrát

Tumorbiológia Dr. Tóvári József (Országos Onkológiai Intézet)

GLUSCAN MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN PL 500 MBq/mL a kalibrálás idején

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

Pozitron-Diagnosztika Központ. Képet alkotunk egészségéről!

Neurotoxikológia VII. Neurotoxikológiai vizsgáló módszerek elektrofiziológia és viselkedésvizsgálat

Foglalkozási napló. Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 14. évfolyam

Pajzsmirigy. Hatásmechanizmusok, melyeket felhasználunk a radiofarmakonokkal történı tumordiagnosztikában I.

PET Pozitronemissziós tomográfia

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u )

Orvosi képdiagnosztika. Horváth Gábor, Hadházi Dániel, Horváth Áron, Czétényi Benjámin,...

Akut pankreatitisz. mióta (év):. ha igen: mennyiség (cigaretta/nap): mióta (év): Drogfogyasztás: igen / nem ha igen: drog megnevezése: mennyiség:..

/

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Nukleáris medicina szakasszisztens szakképesítés Radiofarmakológiai vizsgálatok modul. 1.

HOGYAN KÉSZÜLJÖN FEL A VIZSGÁLATRA?

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés Képalkotás Computer Tomographiával (CT) modul. 1.

3. RADIOAKTÍV MINTÁK AKTIVITÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Dr. Fröhlich Georgina

Egészségügyi szolgáltató szerinti 6 jegyű térség azonosítója megnevezése. Nem szakorvosi óraszám. Kapacitás módosításának dátuma

SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat)

Az Orvosi Fizika Szigorlat menete a 2012/2. tanévtől

Fejezetek a klinikai onkológiából

Cserépkályha-készítő Kályhás

RTG-CT-MRI-PET összehasonlítása

Nukleáris pulmonológia. Zámbó Katalin Nukleáris Medicina Intézet

Hordozható csempekandallók

Ez a gyógyszerkészítmény kizárólag diagnosztikai célra alkalmazható.

belgyógyászat haematológia diabetológia gasztroenterológia

Az OEP ártörzsben után vállalt munkánál használható cipész eszközök listája

1. Bevezetés. 2. Az elért eredmények A 60 Cu radioizotóp termelése

Bányaipari technikus T 1/6

Az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységek és írásbeli vizsgarészek idıpontjai

PET Pozitron annihiláció vizsgálata

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához

Adatoktól és mérésektől a szimulációs modellig. A projekt résztvevői:

Gázhalmazállapot. Relatív sűrűség: A anyag B anyagra vonatkoztatott relatív sűrűsége: ρ rel = ρ A / ρ B = M A /M B (ρ: sűrűség, M: moláris tömeg)

Az FDG PET vizsgálat malignus betegségekben, különös tekintettel prognosztikai szerepére lymphomák esetén

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

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI EMELT SZINT. 240 perc

Pannon Egyetem Környezetmérnöki Tudástár Sorozatszerkesztő: Környezetmérnöki Szak XXVIII. kötet Dr. Domokos Endre

Folyékony kerámia hőszigetelés.

PET/CT vizsgálatok szervezési sajátosságai

Szélesség (cm) 60 x 60. Magasság (cm) 60. Mélység (cm) 30. Felső sarok ferde konyhabútor elem. Ajtó típus ÁR kulcsrakész ÁR lapraszerelt

Szélesség (cm) 60 x 60. Magasság (cm) 60. Mélység (cm) 30. Felső sarok L konyhabútor elem. Ajtó típus ÁR kulcsrakész ÁR lapraszerelt

A sugárzás okozta rosszindulatú daganatok előfordulásának gyakorisága. Epidemiológia I. Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai

Multimodális képfeldolgozás

Diagnosztikai röntgen képalkotás, CT

Nukleáris onkológiai vizsgálatok. Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése. Dr. Földes Iván 2013, 2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 16. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

2. Melyik az, az elem, amelynek harmadik leggyakoribb izotópjában kétszer annyi neutron van, mint proton?

emissziós leképezés fajtái nukleáris medicina - 1 leképezés Gamma-kamera PET PET-CT

hatályos:

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár összefoglalója Onkológiai ellátások finanszírozása diagnosztikától a célzott terápiákig

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez


VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE. Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr!

FORD RANGER Ranger_2012.5_Cover_V2.indd 1 24/03/ :40

Gastrointestinalis képalkotás

Klinikai SPECT/CT III. Nukleáris pulmonológia. Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

Pozitron-emissziós tomográf (PET) mire való és hogyan működik?

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL

Az izotópdiagnosztika fizikai alapjai

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

II./3.4. fejezet: Daganatos betegségek sugárkezelésének alapelvei


Rekonstrukciós eljárások. Orvosi képdiagnosztika 2017 ősz

Nem. szakorvosi. óraszám

A városok klímaváltozáshoz való alkalmazkodásának módszerei és technológiái. A projekt résztvevői

B. BETEGTÁJÉKOZTATÓ 1

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Szemeszter 2012.II.félév Jelleg

STROKE UTÁNI REHABILITÁCIÓ ESZKÖZEI NEM TÁMOGATOTT ESZKÖZÖK A STROKE UTÁNI REHABILITÁCIÓBAN

A belgyógyászat feladata. Betegvizsgálat.

Környezetgazdálkodás ban gépészmérnöki diplomát szerzett Dr. Horváth Márk ben ő lett az első Fizikai Nobel-díj tulajdonosa.

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

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

Véralvadási zavar ellátása Vérzés és/ vagy trombózis?

III./15.5. Malignus phaeochromocytoma

Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai

AZ FDG-PET-VIZSGÁLATOK SZEREPE A MEDULLÁRIS PAJZSMIRIGYRÁK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN

A tomoszintézis szerepe a mellkasi képalkotásban

MAGYAR KÖZLÖNY 43. szám

Nukleáris medicinai módszerek a mellkasi betegségek differenciál diagnosztikájában. Zámbó Katalin PTE Nukleáris Medicina Intézet

Átírás:

PET VIZSGÁLAT HATÁSÁRA A BETEG KÖRÜL KIALAKULÓ SUGÁRZÁSI TÉR MÉRÉSE

Képalkotó eljárások a sugárterápiában MRI PET CT CT/PET/MR fúzió Pesznyák Cs: A Nukleáris Technikai Intézet részvétele az ENETRAP projektekben 2

A PET-CT két különböző vizsgálati eljárás egyidejű alkalmazását jelenti. A pozitron emissziós tomográfia (PET) segítségével láthatóvá válik a vizsgált szövetek anyagcseréje. A computer tomográfia (CT) segítségével felismerhetők a szervek kóros anatómiai és szerkezetbeli elváltozásai. Pesznyák Cs: A Nukleáris Technikai Intézet részvétele az ENETRAP projektekben 3

Milyen esetekben javasolt a PET-CT vizsgálat? ha a tünetek daganat gyanúját vetik fel, de azt más módszerrel nem sikerült bizonyítani ismert betegség esetén a daganat helyének pontos meghatározására, illetve az áttétek bizonyítására vagy kizárására a terápia hatékonyságának lemérésére a szövettani mintavétel vagy sugárterápia helyének kijelölésére Pesznyák Cs: A Nukleáris Technikai Intézet részvétele az ENETRAP projektekben 4

A beteg az orvosi konzultációt követően vénás injekció formájában kapja meg a PET-CT vizsgálathoz szükséges nyomjelző anyagot. A beadást követően egy órát szükséges nyugalomban eltöltenie, miközben a nyomjelző anyag eloszlik a szervezetében. A vizsgálat - mely 15-20 percet vesz igénybe-, a páciens egy vizsgálóasztalon fekve lassan áthalad a PET-CT gyűrűjén. Pesznyák Cs: A Nukleáris Technikai Intézet részvétele az ENETRAP projektekben 5

Az intravénásan beadott FDG aktivitása általában 5-10 mci (185-370 MBq) felnőttekben, és a testsúllyal arányosan kevesebb (de legalább 74 MBq) gyermekekben. http://source.pet.hu/files/petct_orvostajekoztato.pdf Pesznyák Cs: A Nukleáris Technikai Intézet részvétele az ENETRAP projektekben 6

A PET vizsgálat folyamán használt izotóppal jelölt anyag a fluoro-dezoxi-glükóz (FDG), az izotóp felezési ideje 109.7 perc. A mérést elvégeztük a beadás után 10 perccel, valamint 110 perccel később. Hat különböző testtömegű beteget ellenőriztünk, AP (anterior-posterior), PA (posterior-anterior), illetve jobb és bal irányban, a testfelszíntől 10, 50, 100, 150 és 200 cm távolságban. Mérőeszköz: VICTOREEN 451P típusú ionizációs kamra. A beadott átlag aktivitás 396 MBq volt, a betegek átlagos tömege 107,7 kg. Pesznyák Cs: A Nukleáris Technikai Intézet részvétele az ENETRAP projektekben 7

Beadott aktivitás: 396±70 MBq 107,7±19,6 kg 174,8±3,4 cm Mérési távolság a testfelszíntől Dózisteljesítmények beadás után mérve, háttér korrekcióval AP PA Beadás után 10 perc JOBB BAL 0,1 m 307,9 387,2 365,6 351,6 0,5 m 98,0 102,5 77,3 73,6 1 m 41,2 42,7 31,4 31,1 1,5 m 22,3 22,5 17,1 16,3 2 m 13,9 13,7 10,4 9,0 Pesznyák Cs: A Nukleáris Technikai Intézet részvétele az ENETRAP projektekben 8

Beadott aktivitás: 396±70 MBq 107,7±19,6 kg 174,8±3,4 cm Mérési távolság a testfelszíntől Dózisteljesítmények beadás után mérve, háttér korrekcióval AP PA Beadás után 110 perc JOBB BAL 0,1 m 119,7 167,6 154,7 140,8 0,5 m 36,0 47,6 34,9 35,5 1 m 17,3 19,1 15,3 14,9 1,5 m 9,2 9,7 7,9 8,0 2 m 5,8 6,0 5,4 5,0 Pesznyák Cs: A Nukleáris Technikai Intézet részvétele az ENETRAP projektekben 9

Dózisszámítás pontszerű, levegőben lévő sugárforrásra (radiofarmakonra): ahol: D effektív dózis (µsv) Γ - külső γ dózisállandó (µsv*m 2 /MBq*h) A pontforrás aktivitás (MBq) r távolság (m) t idő (h) http://www.doseinfo-radar.com/exposurecalculator.html Pesznyák Cs: PET vizsgálat hatására a beteg körül kialakuló sugárzási tér mérése 10

Effektív dózis értékek a távolság és eltöltött idő függvényében: A = 400 MBq FDG 1 óra D[mSv] 2 óra D[mSv] 3 óra D[mSv] 4 óra D[mSv] 0,5 m 0,20 0,34 0,44 0,50 1 m 0,05 0,09 0,11 0,13 1,5 m 0,02 0,04 0,05 0,06 2,0 m 0,01 0,02 0,027 0,031 Pesznyák Cs: PET vizsgálat hatására a beteg körül kialakuló sugárzási tér mérése 11

A mérési eredmények alapján megállapítható: A betegtől 0.5 m távolságig posterior irányban nagyobb a dózis, ami a hólyagban és vesékben történő kiürülés és átmeneti akkumuláció következménye. A testfelszíntől 1.5 m-es távolságban már a beteg szférikus forrásként viselkedik. Pesznyák Cs: A Nukleáris Technikai Intézet részvétele az ENETRAP projektekben 12

Dózis (µsv) 2,5 2 1,5 1 0,5 Pesznyák Cs: A Nukleáris Technikai Intézet részvétele az ENETRAP projektekben Egésztest vizsgálat 370 MBq FDG 0 Adagoló Injekció Vizsgálat Átlagos PET/CT egésztest dózis (egy jól megtervezett létesítményben): -Adagoló és befecskendező 2-4 µsv/beteg -Betegbeállítás/szkennelés 1-2 µsv/beteg Beteg kisérete szkennelésre - 5-10 µsv/patient Pesznyák Cs: A Nukleáris Technikai Intézet részvétele az ENETRAP projektekben 13

A korlátozások a tömegközlekedésben eltérhetnek a különböző országokban. (Magyarország: 1m távolságon 20) A 400 MBq 18F-FDG megközelítőleg 15-26 óra alatt bomlik le 37 kbq aktivitás alá. Gyerekek nem kísérhetik el a beteget PET / CT vizsgálatra, de miután a beteg elhagyja az egészségügyi intézményt, nincs korlátozás, csak ajánlás. Az első 12 órával az injektálást követően ne menjen a beteg csecsemő közelébe. *MacDonald J, J Radiol Prot 2005;25:219-20. Pesznyák Cs: A Nukleáris Technikai Intézet részvétele az ENETRAP projektekben

15