Sugárvédelem az orvosi képalkotásban

Hasonló dokumentumok
Dozimetriai alapfogalmak. Az ionizáló sugárzás mérése

A sugárvédelem alapelvei. dr Osváth Szabolcs Fülöp Nándor OKK OSSKI

Hatályos hazai sugárvédelmi vonatkozású jogszabályi rendszer

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

Háttérsugárzás. A sugáregészségtan célkitűzése. A sugárvédelem alapelvei, dóziskorlátok. Sugáregészségtan és fogorvoslás

Sugárvédelmi feladatok az egészségügybe. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésre vonatkozó általános és különös szabályok.

Radioaktivitás biológiai hatása

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály

1. A radioaktív sugárzás hatásai az emberi szervezetre

A munkavállalók személyi dozimetriai ellenőrzésének aktualitásai

ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A SUGÁRVÉDELEMBEN

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

Az ionizáló sugárzások el állítása és alkalmazása

Ionizáló sugárzások dozimetriája

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

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

A sugárvédelem jogszabályi megalapozása. Salik Ádám 06-30/ NNK SUGÁRBIOLÓGIAI ÉS SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI KUTATÓINTÉZET (OSSKI)

rvédelem Dr. Fröhlich Georgina Ionizáló sugárzások a gyógyításban ELTE TTK, Budapest Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest

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

A dozimetria célja, feladata. Milyen hatásokat kell jellemezni? Miért kellenek dozimetriai fogalmak? Milyen mennyiséggel jellemezzük a káros hatást?

DÓZISTELJESÍTMÉNY DILEMMA SUGÁRTERÁPIÁS BUNKEREK KÖRNYEZETÉBEN

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS)

Egy retrospektív dozimetriai elemzés

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

Legfontosabb nemzetközi szervezetek. A sugárvédelem jogszabályi megalapozása. Legfontosabb nemzetközi szervezetek

ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK MEGHATÁROZÁSOK

SUGÁRFORRÁSOK FIZIKAI VÉDELME. 190/2011. (IX.19) Korm. Rendelet. 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

Átfogó fokozatú sugárvédelmi továbbképzés

ÚJSZÜLÖTTEK ÉS KORASZÜLÖTTEK SUGÁRTERHELÉSÉNEK VIZSGÁLATA

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, április

Sugárfizikai és sugárvédelmi ismeretek. SZTE Nukleáris Medicina Intézet

Dóziskorlátozási rendszer

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SUGÁRVÉDELMI SZABÁLYZAT

Radioaktivitás biológiai hatása

Ionizáló sugárzás felhasználása Magyarországon

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

Bevezetés. o Sugárterhelés forrásainak, mértékének. o A sugárzás és az élő anyag. o Az ártalmas hatások elleni védekezés

kezdeményezi. (2) Ha a minõsített berendezés sugárvédelmi szempontból lényeges tulajdonságát a

SUGÁRVÉDELEM. Szervdózis szöveti súlytényezők. Kit védünk? Determinisztikus hatás. Sztochasztikus hatás! Sugárterhelés orvosi sugárterhelés

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Radonexpozíció és a kis dózisok definíciója

Salik Ádám Országos Közegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság (OSSKI)

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN

Sugárvédelmi minősítés

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály

SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS ÉVRE

Ionizáló sugárzások egészségügyi hatásai. Dr. Vincze Árpád

MÉG EGYSZER A HELIKÁLIS CTDI-RŐL

NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ SUGÁRVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK KORSZERŰSÍTÉSE

Sugárvédelem. 2. előadás

Az ICRP ajánlásainak történeti áttekintése

A természetes és mesterséges sugárterhelés forrásai, szintjei. Salik Ádám

MAGYAR KÖZLÖNY 209. szám

Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek

RADIOAKTÍV ANYAGOK SZÁLLÍTÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE hatósági fórum OAH székház, 2016.szeptember 19.

A SUGÁRVÉDELEM ÚJ HAZAI SZABÁLYOZÁSA ÉS A MEGVÁLTOZOTT HATÓSÁGI RENDSZERREL KAPCSOLATOS EDDIGI TAPASZTALATOK

Radiológiai helyzet Magyarországon a Fukushima-i atomerőmű balesete után

Sugárbiológiai ismeretek: LNT modell. Sztochasztikus hatások. Daganat epidemiológia. Dr. Sáfrány Géza OKK - OSSKI

DÓZISMEGSZORÍTÁS ALKALMAZÁSA

ORVOSI RÖNTGEN- ÉS IZOTÓPDIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOKBÓL SZÁRMAZÓ PÁCIENS SUGÁRTERHELÉSEK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON. Dr. Giczi Ferenc

Várkonyi Ildikó SE I.Gyermekklinika SUGÁRVÉDELEM AZ INTENZÍV OSZTÁLYON

A Sugárvédelmi Szolgálat kialakításának terve a Duna Medical Centerben. Porcs-Makkay László, Táborszki Katalin, Bazsó Péter

ÁTTEKINTÉS A SUGÁRVÉDELEM SZABÁLYOZÁS AKTUÁLIS HELYZETÉRŐL

Sugárvédelmi mérések és berendezések

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József

31/2001. (X. 3.) EüM rendelet

Sugárvédelmi jogszabályváltozások a Nukleáris Medicina Osztályok szempontjából, Preambulum...2

Sugárvédelmi Ellenőrző és Jelző Rendszerének vizsgálata

I. DOZIMETRIAI MENNYISÉGEK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK

TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS

A sugárvédelem rendszere, mentességi, dóziskorlátozási, beavatkozási, cselekvési és más vonatkoztatási szintek

a NAT /2010 számú akkreditált státuszhoz

OKK ORSZÁGOS SUGÁRBIOLÓGIAI ÉS SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI KUTATÓ IGAZGATÓSÁG ÁTFOGÓ FOKOZATÚ SUGÁRVÉDELMI ISMERETEKET NYÚJTÓ KÖTELEZŐ TANFOLYAM

Ionizáló sugárzások. Ionizáló sugárzások. dozimetriája. A dozimetria feladata. Megfelelő mennyiségek megfogalmazása

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január

CT-KÉSZÜLÉK DOZIMETRIAI VONATKOZÁSAINAK MINŐSÉGELLENŐRZÉSE

A SZEMÉLYI DOZIMETRIAI SZOLGÁLAT ÚJ TLD-RENDSZERE TÍPUSVIZSGÁLATÁNAK TAPASZTALATAI

Atomfizika. Radioaktív sugárzások kölcsönhatásai Biofizika, Nyitrai Miklós

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2016-BAN. Dr. Bujtás Tibor

LAKOSSÁGI SUGÁRTERHELÉS október 6 (szerda), 15:40-16:50, Árkövy terem

ESEO-TRITEL: az ESEO műhold dózismérője

1. óra: Területi statisztikai alapok viszonyszámok, középértékek

Radiológiai osztályon dolgozók egészségkárosító kockázati tényezői

Az atommag összetétele, radioaktivitás

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

SZEMÉLYI DOZIMETRIA EURÓPÁBAN

Sugárvédelem alapjai. Atomenergetikai alapismeretek. Dr. Czifrus Szabolcs BME NTI

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

FIZIKA. Atommag fizika

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link:

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzés október október október 02

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

Nukleáris környezetvédelem Környezeti sugárvédelem

Átírás:

Sugárvédelem az orvosi képalkotásban Elek Richárd +36-1 482-2000/191 elek.richard@osski.hu

Ionizáló sugárzások Sugárzás: Elektromágneses ~: energiaáramlás Részecskesugárzás: energia- és tömegáramlás Sugárzás és anyag kölcsönhatása: Elektronhéjjal Atommaggal Ionizáció: Kölcsönhatás, melynek során töltötté válik egy, a kölcsönhatásban részt vevő atom vagy molekula Kölcsönhatás Energiaátadás

A kezdetek Erythema-dózis Az a dózis, mely bőrpírt okoz 180 kv csőfeszültség, 1mm Al egyenértékű szűrés és 6 x 8 cm 2 mezőméret mellett a bőr felületén A röntgenorvosok és asszisztensek egyhavi dózisa ne lépje túl az erythema-dózis egy századát (Mutscheller, 1924) Tolerancia dózis

FIZIKAI DÓZISMENNYISÉGEK

Besugárzási dózis (expozíció) Röntgen- és γ- fotonokra értelmezhető Az erythema dózis kb. 600 R, mely megfelel 5,76 Gy elnyelt dózisnak (lágy szövetben) dq C X ; dm kg R A sugárvédelmi célú mérőműszerek a tömegegységben keltett töltések számát mérik leggyakrabban, vagy adnak azzal arányos jelet!

Elnyelt dózis Bármely sugárzás jellemzésére alkalmas Jellemző egységei: mgy, μgy; d J D ; dm kg Gy 1 g tömegű víz 1 C hőmérsékletváltozásához kb. 4,2 J energia befektetése szükséges standard körülmények között

Fluens Egy tetszőleges határfelületen áthaladó részecskék darabszáma dn da m 2 Alkalmas a sugárzási terek jellemzésére

KERMA*, K Töltés nélküli részecskék esetén (neutron/foton) által keltett összes töltött részecske kezdeti kinetikus energiája, adott tömegegységre vonatkoztatva Alacsony energián (röntgenberendezések) megfelel az elnyelt dózisnak K de tr dm Gy * Kinetic Energy Released per unit Mass

Elnyelt dózis-, fluens- és A korábban definiált mennyiségek idő szerinti deriváltjai segítségével adhatjuk meg azok teljesítmény jellegű mennyiségeit A sugárvédelem optimálásakor hasznos mennyiségek kermateljesítmény D dd dt K d dt dk dt Jkg 1 s m 1 Gys ; Gys 2 s 1 1 1

DAP Dózis-terület szorzat A távolságtól független mennyiség Egyszerűen mérhető - KERMA Dózis Táv. Mezőméret DAP 4 Gy 0,5 m 25 cm 2 100 Gy cm 2 1 Gy 1 m 100 cm 2 100 Gy cm 2 0,25 Gy 2 m 400 cm 2 100 Gy cm 2

SUGÁRVÉDELMI DÓZISMENNYISÉGEK Déri Zsolt: 15 éves a Hírsugár; http://www.sugarvedelem.hu/sugarvedelem/docs/kulonsz/2011sv/szekcio6/hirsugar.pdf

Egyenérték (ekvivalens) dózis Adott sugárzás élettani hatása alapján hozzárendelt súlyozó tényező (w R ) segítségével adható meg H w D T, R R T, R fajta E (kev) w R foton mind 1 e -, x mind 1 n 0 <10 kev 10 100 kev 100 kev 2 MeV 2 20 MeV > 20 MeV 5 10 20 10 p + > 2 MeV 5 5 mind 20

Effektív dózis Kockázat jellegű, Sugárvédelmi célú dózismennyiség A szerv vagy szövet egyenérték dózisa a feltevés szerint egy számként jellemzi a biológiai hatásokat E T w T H T Sv ; Jkg 1

Szöveti súlytényezők (w T ) SZERV ICRP 26 ICRP 60 ICRP 103 SZERV ICRP 26 ICRP 60 ICRP 103 Gyomor 0,12 0,12 Hólyag 0,05 0,04 Máj 0,05 0,04 Nyelőcső 0,05 0,04 Bőr 0,01 0,01 Nyálmirigy 0,01 Agy 0,01 Gonádok 0,25 0,20 0,08 Csontvelő (vörös) 0,12 0,12 0,12 Tüdő 0,12 0,12 0,12 Emlő 0,15 0,05 0,12 Pajzsmirigy 0,03 0,05 0,04 Csontfelszín 0,03 0,01 0,01 Maradó szervek, szövetek 0,3 0,05 0,12 Vastagbél 0,12 0,12

Kollektív effektív- és egyenérték dózis Csoportok sugaras kockázatainak elemzésekor használatos, nem korlátozó jellegű dózismennyiségek Nem alkalmas epidemiológiai kockázatbecslésre S E N Group Group Group S, Group Group H T N S man Sv Group

BIOLÓGIAI DÓZISMENNYISÉGEK

Lineáris Energiaátadási Tényező A biológiai hatások jellemzésekor jól használható fizikai mennyiség E ev LET ; l m kev m

Lekötött dózisok - inkorporáció Belégzés, a bőrön keresztül vagy lenyelés révén az emberi szervezetbe kerülő radioaktív anyagok által okozott sugárterhelés A metabolizmus révén az elnyelt dózisteljesítmény (és a származtatott dózismennyiségek) időben változnak t 0 az egyszeri felvétel időpontja τ a lekötöttség várható időtartama, 50 év felnőttekre és 70 év gyermekekre egyezményesen

Lekötött elnyelt-, egyenérték- és effektív dózis Az adott dózisteljesítmény integrálja a felvételtől (t 0 ) számított idő alatt (t 0 + τ) Belső sugárterhelés becslésére alkalmas mennyiségek H E D T T t t 0 0 t t 0 0 D t dt H T w T H t dt T

OPERATÍV (MÉRHETŐ) DÓZISMENNYISÉGEK - FANTOMOKKAL

Dózisegyenérték A test egy adott (x) pontszerű térfogatában elnyelt D(x) dózis és egy, az adott sugárzás minőségét jellemző súlytényező szorzata A méréstechnikában, hitelesítéshez használt, A kis dózisok (normál üzemi körülmények) jellemzésére megfelelő mennyiség H x Q x D x Jkg 1 ; Sv

Környezeti dózisegyenérték Szabad környezet, munkahelyi sugárzási terek jellemzésére Nagy LET értékű sugárzásoknál d = 0,07 mm Alacsony LET értékűeknél d = 10 mm H * d sugárzási tér d ICRU gömb* * ICRU gömbfantom: 300 mm átmérőjű, 1 gcm -3 sűrűségű, 76,2 % oxigén 11,1 % szén 10,1 % hidrogén és 2,6 % nitrogén tartalmú műanyag fantom

Irány szerinti dózisegyenérték Szabad környezet, munkahelyi sugárzási terek jellemzésére Nagy LET értékű sugárzásoknál d = 0,07 mm Alacsony LET értékűeknél d = 10 mm H ' d,0 H * d sugárzási tér Ω d ICRU gömb* H ' d, * ICRU gömbfantom: 300 mm átmérőjű, 1 gcm -3 sűrűségű, 76,2 % oxigén 11,1 % szén 10,1 % hidrogén és 2,6 % nitrogén tartalmú műanyag fantom

Személyi dózisegyenérték Munkahelyi ellenőrzésekhez Nagy LET értékű sugárzásoknál d = 0,07 mm Alacsony LET értékűeknél d = 10 mm Személyi doziméter H p d sugárzási tér d ICRU hasáb* * ICRU hasábfantom: 300 x 300 x 150 mm méretű, 1 gcm -3 sűrűségű, 76,2 % oxigén 11,1 % szén 10,1 % hidrogén és 2,6 % nitrogén tartalmú műanyag fantom

Mennyiség Egység Alkalmazási terület ALAPVETŐ FIZIKAI MENNYISÉGEK Levegőkerma, K a Gy Referenciamennyiség, foton Fluens, Φ m -2 Referenciamennyiség, neutron Elnyelt dózis, D Gy OPERATÍV MENNYISÉGEK (dózisegyenérték) Referenciamennyiség, elektron Személyi ~, H p (d) Sv Egyéni ellenőrzés Környezeti ~, H* (d) Sv Környezet, áthatoló sugárzás Irányfüggő ~, H (d,ω) Sv Környezet, nem áthatoló sug. Elsődleges korlátozó és sugárvédelmi célú mennyiségek Szövetben elnyelt dózis, D T Gy Dóziskorlátozás Szöveti egyenérték dózis, H T Sv Dóziskorlátozás Effektív dózis, E Sv Dóziskorlátozás Kollektív effektív dózis, S man*sv Optimálás

A SUGÁRVÉDELEM ALAPELVEI

Sugárbiológia - Determinisztikus hatás Egy adott küszöbdózis felett a sugárzás károsító hatása egyértelmű Determinisztikus szükségképpen fellép A hatás a küszöb felett arányos a dózissal A hatás lehet: Sugársérülés: lokális expozíció eredményeképpen Sugárbetegség: egésztest besugárzás következménye A SUGÁRZÁS NEM FERTŐZ!!!

Sugárbiológia - Sztochasztikus hatások A sztochasztikus hatás mindig későn jelentkezik, lappangást követően A dózissal arányosan a daganatos megbetegedések száma nő

Lineáris küszöb nélküli modell Mivel a nagy dózisok hatása ismert, ezért extrapolálunk a kisebb dózisok tartományára Az ALARA elv szerint: Az ésszerűen elérhető legalacsonyabb dózisra törekszünk (as low as reasonably achievable) mert nincs kockázatmentesen alacsony dózis Nemzetközileg elfogadott konzervatív megközelítés, amely óvatos és így kielégíti a laikus igényeket is

A sugárvédelem célja Megóvni az embert és környezetét a sugárzás egészségkárosító determinisztikus és sztochasztikus hatásaitól egyaránt A sugárvédelemnek nem célja tiltani vagy feleslegesen korlátozni az ionizáló sugárzások békés célú felhasználását!

Az indokoltság elve Akkor végezhető egy tevékenység (vizsgálat), mely ionizáló sugárzás felhasználásával jár, ha indokolható, hogy: Az egyén vagy a társadalom számára nettó haszonnal jár Nem váltható ki más, olyan eljárással ami nem jár sugárterheléssel Az orvosi gyakorlatban szinte mindig indokolt egy betegséggel/beavatkozással kapcsolatban ez a radiológus (és/vagy a beutaló orvos) felelőssége

Az optimálás elve Az ALARA elvnek megfelelően Mivel a sugárvédelem küszöb nélküli modellje alapján nem létezik kockázatmentesen alacsony dózis Mivel a kis dózisokra vonatkozó ismereteink hiányosak, ezért a modell fennáll továbbra is

A korlátozás elve A dózisok (effektív dózis) korlátozása a sztochasztikus kockázatokat elfogadható szintűre csökkentik Az orvosi besugárzások dózisa nem korlátozható csak irányadó szint javasolható az egyes vizsgálatokhoz

Sugárterhelés forrása Effektív dózis 1 évig élni 80 km-re egy normálisan működő atomreaktortól 0,00009 msv 1 db banán elfogyasztása 0,0001 msv 1 évig élni 80 km-re egy széntüzelésű erőműtől 0,0003 msv Egy kéz-röntgen felvétel Képcsöves monitor használata 1 évig Egy napi külső forrásból eredő természetes sugárterhelés Magyarországon Egy napi természetes eredetű sugárterhelés Magyarországon Egy napi külső forrásból eredő dózis Mitoban (a sérült Fukushima-I erőműtől délre 130 km-re), március 21-én 0 órától 24 óráig Egy mellkas-átvilágítás Egy tengerentúli repülőút Egy napi külső forrásból eredő dózis a Fukushima-II erőműnél (a sérült Fukushima-I erőműtől délre kb. 10 km-re), március 21- én 4 órától 22-én 4 óráig Egy mammográfiás felvétel Egy évi természetes eredetű sugárterhelés Magyarországon Egy mellkasi tomográf (CT) felvétel Az évi dóziskorlát a sugárveszélyes helyen dolgozókra A legkisebb dózis, amely már egyértelmű rák-kockázat növekedéssel jár Az életmentésben résztvevők számára megengedett legnagyobb dózis A legkisebb dózis, amely már közvetlen egészségügyi hatások megjelenéséhez vezethet Az a dózis, amely már gondos kezelés mellett is nagy valószínűséggel halálos 0,001 msv 0,001 msv 0,002 msv 0,008 msv 0,008 msv 0,02 msv 0,05 msv 0,67 msv 3 msv 3 msv 5,8 msv 50 msv 100 msv 250 msv 400 msv 8000 msv Országos Atomenergia Hivatal; http://www.haea.gov.hu/web/v2/portal.nsf/hirek_hu/b3d82742f1f84a23c125785b002f0053 adatai felhasználásával

AZ ORVOSI EREDETŰ SUGÁRTERHELÉS A PÁCIENS SUGÁRVÉDELME

Az embert érő sugárterhelések besorolása Természetes sugárterhelés Foglalkozási sugárterhelés Lakossági sugárterhelés Orvosi sugárterhelés

Orvosi sugárterhelések trendje Sources and effects of ionizing radiation : United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation : UNSCEAR 2008 report to the General Assembly, with scientific annexes.

European Guidance on Estimating Population Doses from Medical X-Ray Procedures; ANNEX 1 DD Report 1 - Directorate-General for Energy and Transport, 2008 Brüsszel

A különböző vizsgálatok által okozott sugárterhelés becslése Az egyes vizsgálatoknál a mért fizikai (elnyelt dózis, DAP, DLP stb.) alapján számítható a vizsgálat által a betegre vonatkoztatott kockázat A becsléskor szimulációk alapján számított, vagy antropomorf fantomokon mért dózisok révén lehet a számítást elvégezni

DÓZISBECSLÉS SZÁMÍTÓGÉPES RÉTEGFELVÉTELEZŐ KÉSZÜLÉKEKNÉL

Év A CT vizsgálatok hazai mennyiségi mutatói* 2008 2009 2010 Vizsgálatszám 556 684 592 828 484 645 Feldolgozottság ~ 70 % ~ 70 % ~ 55 % Korrigált adat 795263 846897 881173 *Ezen vizsgálatok számát összegezve: Agy, arc-koponya, nyak, angiográfia, gerinc, mellkas, has, medence, végtag, egyéb; nem tartalmazza: CT vezérelt intervenció, 3D vizsg. besugárzás tervezéshez

A mérésekhez szükséges eszközök Ionkamra Testfantom Fejfantom Zubehöre Z eff =6,56; ρ=1,19 gcm -3

Relatív dózis /D(z) Dózisprofil a z-tengely mentén Dózisprofil a z-tengely mentén (mm)

CTDI 1 D( z dz N T ) CTDI CTDI CTDI FDA 1 N T 7T 7T D( z) dz 50mm 1 100 D( z) w CTDI X Dozimetriai mennyiségek N T 1 CTDI 3 [mgy] 50mm 100, centrális dz 2 3 D(z): dózisprofil a z-tengely mentén N: az egy körülfordulás alatt leképezett szeletek száma T: egy szelet (névleges) vastagsága, így: CTDI N T: a névleges nyalábszélesség 100, periféria

További dozimetriai mennyiségek p TF ( N T ) TF: az asztal által megtett út z-irányban, egy körülfordulás alatt CTDI vol CTDI p w N: az egy körülfordulás alatt leképezett szeletek száma T: egy szelet (névleges) vastagsága, így: DLP CTDI vol L N T: a névleges nyalábszélesség CTDI w : súlyozott CT dózisindex DLP [mgycm] L: a vizsgálati hossz

Converting Dose-Length Product to Effective Dose at CT W. Huda, K. M. Ogden, M. R. Khorasani Radiology: Volume 248: Number 3 - September 2008 5. számú táblázat Néhány dóziskonverziós tényező Effektív dózis/dlp értékek, három különböző szoftverrel számítva Dozimetriai szoftver Koponya vizsgálat Nyakcsigolya vizsgálat Mellkas vizsgálat Hasi felvételezés ImPACT 2,2 5,4 17 16 18 CT-Expo 2,3 5,4 16 18 15 ImpactDose 2,0 11,9 15 16 18 Ágyékvizsgálat Megjegyzés: Az adatok μsv*mgycm -1 egységben értendőek. A számítások 120 kv csőfeszültségre, felnőtt férfi páciensre Siemens Sensation 16 alapján kerültek kiszámításra

Átlagos effektív dózis különböző CT vizsgálatoknál Koponya CT: 2,0 msv Nyaki CT: 2,4 msv Mellkas CT: 7,8 msv Gerincvizsgálat: 4,2 msv Hasi vizsgálat: 9,8 msv Ágyék felvételezése: 9,8 msv Törzs felvételezése: 10,4 msv European Guidance on Estimating Population Doses from Medical X-Ray Procedures; ANNEX 1 DD Report 1 - Directorate-General for Energy and Transport, 2008 Brüsszel p. 38. A3.1 táblázat; UK

SUGÁRVÉDELMI SZABÁLYOZÁS

A munkahelyi sugárvédelemre vonatkozó jogszabályok struktúrája AZ ATOMENERGIÁRÓL SZÓLÓ 1996. évi CXVI. Törvény (At.) Az At. VÉGREHAJTÁSI RENDELETEI Egészségügy Kormány Környezetvédelem KHVM Közlekedés BM munkahelyi sugárvédelmi szabványok Óvórendszabály termékszabványok Végrehajtási útmutató Módszertani levél Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat

A sugáregészségügyi ellátás szervezete EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT FŐHATÓSÁG: ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL SZAKMAI BÁZISINTÉZET OSSKI HATÓSÁG MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEI SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI DECENTRUMAI Dél-dunántúli SD: Szekszárd Közép-dunántúli SD: Veszprém Nyugat dunántúli SD:Győr Közép magyarországi SD: Budapest Észak magyarországi SD: Miskolc Észak-alföldi SD: Debrecen Dél-alföldi SD: Szeged

A sugáregészségügyi ellátás szervezete területi felosztás szerint Nyugat-dunántúli Vas Közép-magyarországi Győr Komárom- Esztergom Közép-dunántúli Pest Nógrád Budapest Heves Észak-magyarországi Jász-Nagykun- Szolnok Borsod-Abaúj-- Zemplén Miskolc Hajdú-Bihar Debrecen Szabolcs-Szatmár- Bereg Észak-alföldi Veszprém Fejér Zala Somogy Tolna Szekszárd Dél-dunántúli Bács-Kiskun Dél-alföldi Szeged Csongrád Békés Baranya

Munkahelyek száma (db) Sugárveszélyes munkahelyek hazánkban 7000 6000 5000 4311 5460 4535 5739 6026 6078 6202 4749 4823 4920 4000 3000 2000 1000 0 1149 1204 1277 1255 1282 2005 2006 2007 2008 2009 Orvosi Ipari Összes

Sugárvédelmi szolgálat A munkáltató írásos megbízása alapján, a sugárvédelmi szolgálat legalább egy sugárvédelmi megbízottból (egyszerűsített engedélyezési eljárás esetén) legalább egy sugárvédelmi megbízott és helyetteséből áll. Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat (MSSZ) előírások - 6. sz. melléklet feladatok meghatározása - 8. sz. melléklet.

A 16/2000. EüM. Rendelet mellékletei I. 1. számú melléklet alapvető sugárvédelmi követelmények meghatározások 2. számú melléklet dóziskorlátok, radon-koncentrációk munkavállalókra vonatkozó cselekvési szintjei 5. számú melléklet a munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai zárt radioaktív sugárforrással vagy röntgencsővel működő műszerrel, berendezéssel végzett munkák alapvető előírásai nyitott radioaktív készítményekkel végzett munkák alapvető előírásai

A 16/2000. EüM. Rendelet mellékletei I. 6. számú melléklet munkahelyi sugárvédelmi szabályzat 7. számú melléklet az atomenergiát alkalmazó munkahelyek / tevékenységek besorolása 8. számú melléklet a sugárvédelmi szolgálat feladatai 10. számú melléklet adatszolgáltatás engedélykérelemhez

A sugárterhelés ellenőrzése I. A sugárveszélyes munkahelyek munkavállalói: "A" besorolásúak, akiknél fennáll a lehetősége annak, hogy az évi effektív dózis meghaladja a 6 msv értéket, vagy a szervdózis a korlátok 3/10 részét. A személyi dozimetriai ellenőrzés kötelező. "B" besorolású minden egyéb munkavállaló. OSSKI - Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat elérhetőség: oszdsz@osski.hu; + 36-1 482 2014

A sugárterhelés ellenőrzése II. A meghatározott mennyiség a személyi dózisegyenérték a H P (10), amely a sugárterhelés kiértékelésekor a dóziskorlátozásban szereplő effektív dózissal azonosnak tekintendő

Dóziskorlátok Besugárzási kategória Egésztestre vonatkozó, effektív dózis Szemlencsére vonatkozó egyenérték dózis Bőrre, végtagokra vonatkozó egyenérték dózis Foglalkozási sugárterhelés (munkavállalókra) 100 msv/5 év, max. 50 msv/év 150 msv/év 500 msv/év Tanulókra, gyakornokokra (16-18 év) Lakossági sugárterhelés (a lakosság egyedeire) 6 msv/év 50 msv/év 150 msv/év 5 msv/5 év 15 msv/év 50 msv/év

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Felhasznált/ajánlott irodalom ICRU-60, Fundamental Quantities and Units for Ionising Radiation. ICRU Report 60, ICRP-26, International Commission on Radiological, Protection: Radiological Protection and Safety in Medicine. Annals of the ICRP 26 (ICRP Publication 73), Pergamon Press, Oxford, UK, 1990. ICRP-60, International Commission on Radiological Protection: Recommendations of the International Commission on Radiological Protection ICRP 60. Annals of ICRP 21, Pergamon Press, Oxford, UK, 1990. ICRP-103, The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, Annals of ICRP, Pergamon Press, Oxford, UK, 2007. Sugárvédelem; Fehér István, Deme Sándor 2010 Dr. Zagyvai Péter Sugárvédelem jegyzet, BME Dr. Ballay László Dózisfogalmak, átf. fokozatú sv. tanfolyam 2010, OSSKI European Guidance on Estimating Population Doses from Medical X-Ray Procedures; ANNEX 1 DD Report 1 - Directorate-General for Energy and Transport, 2008 Brüsszel Converting Dose-Length Product to Effective Dose at CT W. Huda, K. M. Ogden, M. R. Khorasani Radiology: Volume 248: Number 3 - September 2008 16/2000. EüM. rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról