Arany-Tóth Attila. Sebészeti röntgenvizit: 8.30. Általános radiológia - előadás



Hasonló dokumentumok
Általános radiológia - előadás. Arany-Tóth Attila. Radiológia-Aneszteziológia: 6. félév: 3 kredit

Általános radiológia - előadás. Arany-Tóth Attila. Előadás: szerda Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika KOLLOKVIUM

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

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

Általános radiológia - elıadás 1

A röntgendiagnosztika alapjai

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

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

A röntgendiagnosztika alapjai

Röntgendiagnosztika és CT

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

Röntgenanalitika. Röntgenradiológia, Komputertomográfia (CT) Röntgenfluoreszcencia (XRF) Röntgenkrisztallográfia Röntgendiffrakció (XRD)

Röntgen. W. C. Röntgen. Fizika-Biofizika

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

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

Az optika tudományterületei

Radioaktivitás biológiai hatása

Írott és íratlan szabályok betartása

A NEM-IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK. Elektromágneses sugárzások és jellemzőik

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ

OPT TIKA. Hullámoptika. Dr. Seres István

Bővített fokozatú SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Biofizika és orvostechnika alapjai

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Röntgendiagnosztika és CT

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

Tantárgy neve. Környezetfizika. Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0

CLOSER TO YOU. FONA ART Plus Új érzékelős technológia, rendkívüli képminőség!

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

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

Az elektromágneses hullámok

Az ionizáló sugárzások el állítása és alkalmazása

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

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

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Radioaktivitás biológiai hatása

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

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

Röntgensugárzást alkalmazó fıbb tudományterületek

A Nukleáris Medicina alapjai

2. Miért hunyorognak a csillagok? Melyik az egyetlen helyes válasz? a. A Föld légkörének változó törésmutatója miatt Hideg-meleg levegő

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

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Orvosi biofizika II. Orvosi Biofizika II. Az X-sugár. Röntgen- sugárzás Előállítás, tulajdonságok

A teljes elektromágneses spektrum

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

ELEMI RÉSZECSKÉK ATOMMODELLEK

Biofizika. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? A biológiában és orvostudományban alkalmazott fizikai módszerek tárgyalása

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

Biofizika. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? A biológiában és orvostudományban alkalmazott fizikai módszerek tárgyalása

Röntgendiagnosztikai alapok

Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai

Röntgensugárzás. Karakterisztikus röntgensugárzás

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

Röntgenanalitikai módszerek I. Összeállította Dr. Madarász János Frissítve 2016 tavaszán

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

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

A fény tulajdonságai

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

A röntgensugárzás keltése Fékezési vagy folytonos Rtg sugárzás. Röntgensugárzás. A röntgensugárzás elektromágneses sugárzás

A fény visszaverődése

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Abszorpciós fotometria

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Dr. Giczi Ferenc, Dr. Pellet Sándor

Dozimetriai alapfogalmak. Az ionizáló sugárzás mérése

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

Abszorpciós fotometria

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

Abszorpciós spektroszkópia

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

A csillagközi anyag. Interstellar medium (ISM) Bonyolult dinamika. turbulens áramlások MHD

ORVOSI BIOFIZIKA. Damjanovich Sándor Mátyus László QT Szerkesztette

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására

SZTE ÁOK Radiológiai Klinika, Szeged. Radiológia - bevezetés

Röntgen sugárzás. Wilhelm Röntgen. Röntgen feleségének keze

bronchus-oedemaoedema

Alapvető eljárások Roncsolásmentes anyagvizsgálat

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

1. Az ionizáló sugárzások és az anyag kölcsönhatása

HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Szemrevételezéssel

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

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Ionizáló sugárzások dozimetriája

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

Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Átírás:

1 2 Röntgen Osztály 9-15 8.00 10.00 2. illetve 5. csoport 11.00 13.00 1. illetve 4. csoport 13.00 15.00 3. illetve 6. csoport 3 4 Sebészeti röntgenvizit: 8.30 5 6

Honlapok www. univet.hu egységek sebészet www.univet.hu/users/atarany Az állatorvosi radiológia alapjai Arany -Tóth Attila 7 8 Fogalmak Wilhelm Konrad Röntgen Radiológia: sugárzások Th és Dg célú alkalmazása Radiológus: képalkotó diagnoszta Röntgenológia: a röntgensugár Th és Dg célú felhasználása Fluoroszkópia: átvilágító ernyı (dinamikus) 9 1 0 1895 katódsugárcső fluorescens lemez katódsugárcső fluorescens lemez 1 1 1 2

katódsugárcső fluorescens lemez katódsugárcső fény képpapír 1 3 1 4 1895 a röntgen felfedezése 1896 röntgenkönyvek ezrei 1901 Nobel díj I. A röntgensugár 1 5 1 6 látható fény foton 1. hullámhossz (l) 2. frekvencia (γ) γ * l = c 1 7 1 8

Az elektromágneses sugárzás spektruma látható fény 10-12 m 10-9 m 10-6 m 10-2 m 1m 10 3 m E hullámhossz II. A röntgensugár keletkezése gamma röntgen UV infravörös mikrohullám U R H rádió hosszúhullámok 10 22 10 20 10 18 10 16 10 14 10 12 10 10 10 8 10 6 10 4 frekvencia 1 9 20 elektronfelhı kv generátor Röntgenográfia röntgencsı katód 99% hő/fény 1% röntgensugárzás sugárrekesz ma s irányítópult kazetta 21 22 Fluoroszkópia Digitális röntgen 23 24

(CR- computed radiography) (DR- digital radiography) 25 26 A röntgensugár tulajdonságai 1. Láthatatlan III. A röntgensugár tulajdonságai 2. Fénysebességű, egyenes vonalú terjedés adott fókuszból gömbfelület mentén a tér minden irányába. 3. Elektromágneses tér nem téríti el 4. Testeken áthatol, közben gyengül és szóródik. 27 28 A röntgensugár hatásai test IV. A röntgensugár hatásai röntgensugár abszorpció = kölcsönhatás 29 30

A röntgensugár hatásai rtgsugár + anyag = kölcsönhatás biológiai szövet = szövetkárosodás fotoemulzió = fotokémiai változás (pl. röntgenográfia) speciális fémsók = fluoreszcens hatás (pl. erősítő fólia, fluoroszkóp) 31 V. A röntgenkép 32 33 34 Az abszorpció foka függ a test: - rétegvastagságától - sűrűségétől - kémiai rendszám Emberi szem: 5% kontraszteltérés (20-25 árnyalat) Eltérő abszorpció kontrasztkülönbség a felvételen (a szürke különböző árnyalatai) 35 36

fém/kő csont Radiológiai alapdenzitások: folyadék/ lágyszöveti zsír 37 38 gáz A röntgenkép negatív kép: - radiodenz (sugárfogó): fehér - radiolucens (sugáráteresztő): fekete A röntgenkép 3 dimenziós test 2 dimenziós képe!! 39 40 A röntgenkép 1. torzítás 1. torzított 2. nagyított 3. életlen 41 42

2. nagyítás Fókusz - tárgy - film távolság Tárgy-film távolság Fókusz-film távolság 3. életlenség 1. Geometriai életlenség - fókusz mérete - fókusz film táv - tárgy-film táv 2. Mozgáséletlenség (tudatos, légző stb.) 3. Az erősítő fólia tulajdonságai 43 44 Szummáció A röntgenkazetta felépítése kazetta rács erısítıfólia film erısítıfólia szivacs 45 46 A röntgensugár és a test kölcsönhatása abszorbeálódik szóródik Másodlagos/szórt sugárzás A szórt sugár - intenzitása gyengül - iránya megváltozik A hasznos kép elıállításában nem vesz részt Csökkenti a felvétel kontrasztosságát Növeli a személyzet sugárterhelését áthalad 47 48

Rács (raster, Lysholm-rács) Rács (raster, Lysholm-rács rács) parallel raster 49 50 Fókuszált rács Pszeudofókuszált raster 51 52 Rács 10 cm rétegvastagság felett javítja a felvétel kontrasztosságát magasabb kv/mas értékek szükségesek! Az erısítı fólia A röntgensugarat látható fénnyé konvertálja A film sokkal érzékenyebb a látható fényre!!! Ezáltal csökken a szükséges sugárdózis 53 54

Az erısítı fólia Erősítő fóliák r tgsugár Kristály méret Sebesség Erősitési faktor Kép- élesség Sugár- igény fól ia slow 25 r tgfilm medium fast 1200 55 56 Erősítő fóliák CaWo fóliák: kék felvillanás 1980- ritka-földfém fóliák: kék vagy zöld, intenzívebb erősítés Filmkidolgozás 57 58 Filmkidolgozás Film EXPOZÍCIÓ RTG, fény Látens kép FILMKIDOLGOZÁS Látható kép A kémiailag változatlan (nem exponálódótt) AgBr kimosható, itt a film áttetsző lesz Az AgBr a látható fényre sokkal érzékenyebb mint a röntgensugárra AgBr fizikai vált. Ag ion 59 kémiai vált. fém Ag 60

EXPOZÍCIÓ HÍVÁS FIXÁLÁS A filmkidolgozás gyakorlati lépései: 1. Hívás 2. (Öblítés) 3. Fixálás 4. Öblítés 5. Szárítás 61 62 A röntgensugárzás hatása a szervezetre Ionizáló sugárzások: A röntgensugárzás hatása a szervezetre A biológiai hatások mechanizmusa: 1. korpuszkuláris sugárzások (alfa, béta, neutron) röntgen foton 2. elektromágneses sugárzások (röntgen, gamma) e - 63 1. Találat elmélet DNS az osztódás pillanatában szétcsavart állapotban: nincs javítás (osztódó szövetek!!) 2. Vízaktivációs elmélet ionizáció, szabadgyök képződés (pl. fiatal szervezet: sok kolloidális rendszer!!!) 64 A röntgensugárzás hatása a szervezetre 1. Csak az a sugármennyiség számít, ami az anyaggal kölcsönhatásba lép. 2.Az ionizáló sugárzás hatása a szervezetre alapvetıen bionegatív. 3. A sugárzással szemben a különbözı szövetek nem egyformán érzékenyek. Függ: - differenciáltság - kor - proliferatív hajlam 65 A röntgensugárzás hatása a szervezetre 4. Sugárzás időfaktora: kis dózis hosszú idő alatt nagy dózis rövid ideig A hatás annál kisebb, minél elnyújtottabb ideig érvényesül. Kivétel: daganatszövet, hajhagyma: kumulálódik!! 5. Latencia idő: a hatás nem azonnal jön létre. Pl: bőrpír 8 nap, cataracta: évek, radiogén leukémia: 10-15 év, génhibák: utódokban!! 66

67 68 69