A ciklotron működési elve. Ciklotron. A ciklotron működési elve

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

STABIL IZOTÓPOK FELHASZNÁLÁSA

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

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Röntgendiagnosztikai alapok

Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai

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

2. tétel - Gyorsítók és nyalábok (x target, ütköz nyalábok, e, p, nyalábok).

Nehézion-ütköztetők, részecskegyorsítók

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

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

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1

Gamma-kamera SPECT PET

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

Gamma-kamera SPECT PET

-A homogén detektorok közül a gyakorlatban a Si és a Ge egykristályból készültek a legelterjedtebbek.

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

Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai

Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

Részecskefizikai gyorsítók

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by OTKA MB augusztus 16. Hungarian Teacher Program, CERN 1

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

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

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA

4. A nukleá ris mediciná fizikái álápjái

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

Theory hungarian (Hungary)

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

A gamma-sugárzás kölcsönhatásai

A Nukleáris Medicina alapjai

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Speciális relativitás

A sötét anyag nyomában. Krasznahorkay Attila MTA Atomki, Debrecen

Radiometrikus kutatómódszer. Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr. Vass Péter

Modern fizika vegyes tesztek

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Hadronok, atommagok, kvarkok

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

A részecskefizika kísérleti eszközei

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

RÉSZECSKEGYORSÍTÓ CERN. Készítette: Laboda Lilla, Pokorny Orsolya, Vajda Bettina

JÁTSSZUNK RÉSZECSKEFIZIKÁT!

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

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

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by OTKA MB augusztus 18. Hungarian Teacher Program, CERN 1

Radioaktivitás. 9.2 fejezet

Izotópok alkalmazása az orvostudományban

RADIOAKTIVITÁS, SUGÁRZÁSMÉRÉS

Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei?

minipet labor Klinikai PET-CT

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

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

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Bővített fokozatú SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM

3531C Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás


Radioaktív sugárzás elnyelődésének vizsgálata

Részecskegyorsítók. Barna Dániel. University of Tokyo Wigner Fizikai Kutatóközpont

Kollimátoros. 2. Kristály: NaI (Tl) 3. Fotoelektronsokszorozók

Gyorsítók. Veszprémi Viktor Wigner Fizikai Kutatóközpont OTKA NK augusztus 12. Hungarian Teacher Program, CERN 1

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

2, = 5221 K (7.2)

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

3. GAMMA-SUGÁRZÁS ENERGIÁJÁNAK MÉRÉSE GAMMA-SPEKTROMETRIAI MÓDSZERREL

Izotópok alkalmazása az orvostudományban

1. Az ionizáló sugárzások és az anyag kölcsönhatása

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

Biofizika és orvostechnika alapjai

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Mit értünk a termikus neutronok fogalma alatt? Becsüljük meg a sebességüket 27 o C hőmérsékleten!

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Első magreakciók. Exoterm (exoerg) és endoterm (endoerg) magreakciók. Coulomb-gát küszöbenergia

Sugárbiológia ismeretek jelentősége a diagnosztikában és terápiában. és sugárkémiai alapismeretek.

A Lederman-Steinberger-Schwartz-f ele k et neutrn o ks erlet

Kvarkok. Mag és részecskefizika 2. előadás Február 23. MRF2 Kvarkok, neutrínók

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

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

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

Röntgendiagnosztika és CT

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Az atom felépítése Alapfogalmak

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

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

Radioaktív izotópok előállítása. Általános módszerek

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

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

Detektorok. Siklér Ferenc MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Budapest

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Izotópok alkalmazása az orvostudományban

Úton az elemi részecskék felé. Atommag és részecskefizika 2. előadás február 16.

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

Szilárd Leó Fizikaverseny Számítógépes feladat

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

Kvarkok. Mag és részecskefizika 2. előadás Február 24. MRF2 Kvarkok, neutrínók

Átírás:

A ciklotron működési elve A részecskéket a Lorentz erő tartja körpályán B qvb Pályamenti sebesség T = 2πr/v Az egyenletből a sebesség a qvb = mv 2 /r v=rqb/mösszefüggéssel kiküszöbölhető így mivel ω=2 π T ω= qb/m Ciklotron A ciklotron protonok és nehéz ionok gyorsitására alkalmas ciklikus gyorsitó, melyben a részecskék mágneses térben futnak körbe, és minden keringés során kétszer gyorsulnak, miközben a duánsok közti elektromos téren áthaladnak. A ciklotron működési elve Csak nem relativisztikus energiákon működik, amikor a részecske kinetikus energiája az m o c 2 nyugalmi energiához képest kicsi. Az elektronokat nem érdemes ciklotronban gyorsitani, mert nyugalmi energiájuk csak 511 kev.

A Lawrence cyclotron D-i a hűtő csövekkel It is beautiful! A Lawrence cyclotron szabalmi leirása

GE PETtrace Cyclotron árnyékolással LINEÁRIS GYORSITÓK Ion forrás Elektródok ~ Rf generátor Proton: 50-60 MeV (max. 1000 MeV) Electron: 1 MeV felett v ~ c! Különböző technikai megközelitések (az elektrodák lehetnek egyenlő távolságra!) Stanford lineáris gyorsító: 450 MeV!, 0.1A

Electronokat egy booster synchrotron-ba injektálják ahol, 7 billó elektron Volt-ra gyorsítják őket fél másodperc alatt (7 GeV). Az elektronok ekkor a fénysebesség több mint 99.999999%-ával utaznak. Elektronforrás fűtött katód ~1100 C. Az elektronokat nagyfeszültségű alternáló elektromos térben gyorsitják egy lineáris gyorsítóban. Az elektronok 450 MeV energiára tesznek szert. 450 MeV-on az elektronok relativisztikus tömegnövekedése jelentős: a fénysebesség több mint 99.999%-ét érik el (a fénysebesség vákumban 299,792,458 méter/másodperc!). A 7-GeV-os elektronokat egy 1104 m kerületű tároló gyűrűre lövik amelyen több mint 1000 elektromágnes tartja körpályán őket. Az elektron nyalábot nagyon vékony nyalábban lehet fókuszálni.

neutron= 2 d; 1u proton = 2u; 1d up +2/3 down -1/3 strange -1/3 charm +2/3 bottom -1/3 top +2/3 Lamelláris kollimátort használva szabálytalan formájú daganatok is pontosan besugározhatók

Szcintillációs detektorok A szcintillátorok olyan anyagok, melyek az ionizáló sugárzással való kölcsönhatást követően UV vagy látható fotonokat bocsátanak ki. IZOTÓPOK ÉS ALKALMAZÁSUK AZ ORVOSTUDOMÁNYBAN ÉS A BIOLÓGIÁBAN 1. Az ionizáló sugárzás kölcsönhat a szcintillátorral (talliummal szennyezett NaI kristály). 2. Ennek során elektronok gerjesztett állapotba kerülnek. 3. Az elektronok visszakerülnek az alapállapotba, miközben UV /vagy látható fotont emittálnak. 4. A fotokatódra beeső fotonok elektron emissziót váltanak ki. 5. Az elektronok gyorsuló mozgást végezve becsapódnak az első dinódába. 6. Kb. 5 elektron lép ki minden egyes becsapódó elektron hatására. 7. A folyamat végigfut az egymást követő dinódákon, miközben az elektronok száma megsokszorozódik (teljes erősítés: 10 6-10 8 ). 8. A beeső részecske energiájával arányos áramjelet előerősítő erősíti és alakítja feszültséggé. 9. A diszkriminátor kiválasztja a foton-energiának megfelelő nagyságú elektromos impulzusokat, kizárva az elektronikus zajt.

Izotópok alkalmazása az orvostudományban kutatás diagnosztika terápia anyagcsere folyamatok sejtosztódás nyomjelzés térfogatmérés koncentráció mérés biokémiai folyamatok anyagcsere folyamatok tumor diagnosztika izotópeloszlás térkép kétdimenziós térkép háromdimenziós térkép funkcionális vizsgálatok sugárterápia radionuklid terápia Immunoradiometric assay IRMA 1. A mérendő anyag ellen termeltetett antitestet szilárd felületen rögzítjük 2. Hozzáadjuk a mintát 3. A reakcióidő eltelte után a nem kötött antitestet lemossuk 4. Egy másik az előző antitest ellen termeltetett radioaktív izotóppal jelölt antitestet adunk a mintához 5. A reakcióidő eltelte után a nem kötött másodlagos antitestet lemossuk 6. Megmérjük a minták radioaktivitását. A módszer nm-nál alacsonyabb koncentrációk mérését is lehetővé tevő eljárás család Principle: Nitrogén forrás 14 N 14 N+ 15 N 15 N DNS eredeti DNA MESELSON-STAHL EXPERIMENT - Természetes DNS-ben a nitrogén 14 N - Ezt lecserélhetjük 15 N izotópra - DNS 15 N izotóppal mélyebben szedimentálódik CsCl gradiensben az ultracentrifugában mint 14 N izotóppal 14 N 15 N 14 N 15 N 1. osztódás növesztett után 2. osztódás után 3. osztódás után Pajzsmirígy rák Csont metastasis Lágy szövet metastasis Szívizom életképesség Szívizom életképesség Placenta Tüdő Vese, pajzsmirigy 99 Mo β 99m Tc γ 99 Tc T 1/2 =66,7h T 1/2 =6h 131 I 153 Sm or 89 Sr-chloride 32 P-króm-phosphate 99m TcMIBI 201 Tl 113m In 133m Xe 131 I, 123 I

A legfontosabb pozitron-sugárzó radionuklidok 60 27 β- and antineutrino γ 1 = 1.17 MeV γ 2 = 1.33 MeV 2 1 0 60 28 60 28 60 28 nuklid 13 N T1/2 10 perc E kev 1190 alkalmazás Gyors szintézis szükséges. N-tartalmú vegyületek esetén a jelzett és jelzetlen vegyület biológiai szempontból azonos. Fő alkalmazása ammónium ionként történik, szívizom perfuzió vizsgálatában. A legfontosabb pozitron-sugárzó radionuklidok A legfontosabb pozitron-sugárzó radionuklidok nuklid 11 C T1/2 20.4 perc E kev 960 alkalmazás Gyors szintézisben a legtöbb szerves vegyületbe beépíthető. Nincs gyógyszertani különbség a jelzett és a jelzetlen molekula között. Az izotóp effektus elhanyagolható. nuklid 15 O T1/2 2.05 perc E kev 1720 alkalmazás Igen gyors szintézis szükséges. Alkalmazás oxigén gázként, vízként, széndioxidként és n- butanolként az agy és a szívizom vérellatásának vizsgálatában.

A legfontosabb pozitron-sugárzó radionuklidok Izotóp vizsgálatok néhány gyakoribb klinikai alkalmazása nuklid 18 F T1/2 110 perc E kev 635 alkalmazás A legkisebb pozitron energiájú PET izotóp. Igen szép a képalkotás. A fiziológiai folyamatok kvantitatív értékelését is lehetővé teszi. Sokféle molekulába beépíthető. Szívizom életképességének meghatározása Kardiológia Terápiás beavatkozás (invaziv-noninvaziv) kijelölése PET vizsgálatok néhány gyakoribb klinikai alkalmazása Központi idegrendszer Izotóp vizsgálatok néhány gyakoribb klinikai alkalmazása Onkológia Intrakraniális tumorok Epilepszia Stroke A dopaminerg rendszer betegségei Demenciák Skizofrénia Depressziós állapotok Diagnosztika, staging, lokalizáció, terápiakijelölés, utánkövetés Epileptogén zóna lokalizációja Aktív zóna meghatározása Diagnosztika, differenciáldiagnosztika, szövetátültetés eredményének felmérése Differenciáldiagnosztika Differenciáldiagnosztika Differenciáldiagnosztika Központi idegrendszeri tumorok Kolorektális tumorok Tüdő tumorok Melltumorok Májtumorok Petefészektumorok Hasnyálmirígy tumorok Limfómák Melanómák Lágyrésztumorok Csonttumorok Diagnosztika, staging, differenciáldiagnosztika, metasztáziskeresés, terápiakijelölés, terápiakövetés, reziduális vagy rezidív tumor kimutatása, Ismeretlen eredetű rejtett tumorok felkeresése egész test PET vizsgálattal