Medycyna nuklearna

 0    75 flashcards    olgacichecka
mp3 indir Baskı oynamak kendini kontrol et
 
soru cevap
efekt comptona
öğrenmeye başla
promieniowanie gamma trafia na elektron i przekazuje mu cześć energii
produkcja par
öğrenmeye başla
kwant gamma może się zamienić na parę - elektron i pozyton
rozpraszanie Rayleigha
öğrenmeye başla
kwant gamma oddziałuje z innym atomem
pomiar jonizacji może być
öğrenmeye başla
bezpośredni lub pośredni
przewodnictwo dzielimy na
öğrenmeye başla
typu N (elektronowe) i typu P (dziurawe)
im wyższy kwant gamma, tym więcej
öğrenmeye başla
elektronów. im więcej elektronów tym więcej prądu.
dla detektorów półprzewodnikowych i scyntylacyjnych sygnał wejściowy jest proporcjonalny
öğrenmeye başla
do energii pochłoniętego kwantu gamma
szum w badaniach PET zależy od
öğrenmeye başla
ilości zliczeń zarejestrowanych w elemencie detektora. opisuje to parametr SNR
fotopowielacz to
öğrenmeye başla
lampa elektronowa, która indukuje impulsy elektryczne przy słabym sygnale świetlnym.
akwizycja
öğrenmeye başla
zaliczenie liczy uderzeń w poszczególny piksel, rośnie cały czas 2 czasie badania. każdej liczbie przyporządkowany jest kolor.
scyntygrafia planarna wady
öğrenmeye başla
dwuwymiarowa prezentacja, efekt nakładania się struktur w rozkładzie izotopu w wielu warstwach w ciele.
scyntygrafia planarna obrazy statyczne
öğrenmeye başla
tarczyca, przytarczyce, nerki, kości, płuca
scyntygrafia planarna obrazy dynamiczne
öğrenmeye başla
nerki, wątroba, przełyk, serce, kości
zalety tomografii emisyjnej
öğrenmeye başla
poprawa kontrastu, ograniczenie efektu nakładania struktur, pełna ocena rozmieszczenia izotopu
wady tomografii emisyjnej
öğrenmeye başla
brak możliwości rejestracji tomograficznych w badaniach czynnościowych
zalety znaczników cyklotronowych
öğrenmeye başla
minimalne narażenie pacjenta, brak odpadów
wady znaczników cyklotronowych
öğrenmeye başla
niemożliwy transport, potrzebny cyklotron, szynka synteza i oczyszczanie związków znakowanych tymi izotopami, wysokie koszty
okres rozpadu C11 to
öğrenmeye başla
20,4 min
okres rozpadu N13 to
öğrenmeye başla
10 min
okres rozpadu F18 to
öğrenmeye başla
110 min.
okres rozpadu O15 to
öğrenmeye başla
2 min
3 sposoby dyskryminacji
öğrenmeye başla
kierunkowa, kolimacja, okienkowanie
dyskryminacja fizyczna to
öğrenmeye başla
kolimacja
dyskryminacja energetyczna to
öğrenmeye başla
okienkowanie. odcinamy zakres promieniowania, który nas interesuje a wywalamy szumy.
przy prostacie oznaczamy
öğrenmeye başla
choliną
medycyna nuklearna pokazuje
öğrenmeye başla
zmiany metaboliczne, które zachodzą w danej strukturze/tkance
źródła zamknięte charakteryzują się tym, że
öğrenmeye başla
to człowiek prowokuje do emisji promieniowania. np lampa RTG
źródła otwarte charakteryzują się tym,że
öğrenmeye başla
nie mamy nad nimi kontroli, np. izotopy. mogą być sztuczne lub naturalne
najważniejszą rzeczą w medycynie nuklearnej jest
öğrenmeye başla
odległość i czas ekspozycji
jeśli coś jest gorące to oznacza, że
öğrenmeye başla
emituje promieniowanie
jeśli coś jest zimne to oznacza, że
öğrenmeye başla
nieemituje promieniowania
atom to
öğrenmeye başla
podstawowy składnik materii
pierwiastek to
öğrenmeye başla
cząstka chemiczna zbudowana. jednakowych atomów.
pierwiastek stabilny
öğrenmeye başla
posiada taką samą ilość protonów co elektronów
pierwiastek niestabilny
öğrenmeye başla
coś wybiło elektron i jądro jest niestabilne
izotop to
öğrenmeye başla
pierwiastek niestabilny o takiej samej liczbie protonów jak wyjściowy pierwiastek, ale inna liczba elektronów i neutronów
izoton to
öğrenmeye başla
pierwiastek niestabilny którego protony i neutrony są takie same jak wyjściowy pierwiastek, ale elektrony mają inną liczbę.
izobar to
öğrenmeye başla
postać pierwiastka różniąca się liczbą protonów i neutronów, a taka sama liczba elektronów.
czas połowicznego rozpadu fizycznego to
öğrenmeye başla
emisja promieniowania od niestabilnego do powrotu do stanu stabilnego.
czas połowicznego rozpadu biologicznego
öğrenmeye başla
przyspiesza rozpad fizyczny, zachodzi w ciele pacjenta.
czas efektywny to
öğrenmeye başla
czas połowicznego rozpadu fizycznego z uwzględnieniem biologicznego rozpadu.
do badania metabolizmu PET w większości przypadków łączymy izotop z
öğrenmeye başla
glukozą.
do badania PET kości dodajemy
öğrenmeye başla
fosforian
w kierunku raka nerki do izotopu dodajemy
öğrenmeye başla
octany
teranostyka
öğrenmeye başla
połączenie diagnozy z terapią
jedynym promieniowaniem, które da się zobrazować jest
öğrenmeye başla
promieniowanie gamma
zależy nam żeby izotop
öğrenmeye başla
miał najczystsze promieniowanie gamma
terapia izotopowa to
öğrenmeye başla
podanie izotopu celem zabicia komórek, które chcemy zniszczyć
jod emituje promieniowanie
öğrenmeye başla
gamma i beta
samaru używamy przy
öğrenmeye başla
przerzutach do kości
dawka adekwatna to
öğrenmeye başla
mała dawka
dawka ablacyjna to
öğrenmeye başla
duża dawka
jod najbardziej gromadzi się w
öğrenmeye başla
tarczycy i przerzutach odtarczycowych
131I jest
öğrenmeye başla
izotopem reaktorowym
generator działa na zasadzie
öğrenmeye başla
zaciągania próżnią NaCl, która płucze kolumnę - wypłukując izotop
technet służy do
öğrenmeye başla
znakowania wszystkich radiofarmaceutyków
energia technetu wynosi
öğrenmeye başla
144 eV
technet jest czystym emiterem
öğrenmeye başla
gamma (90%)
izotopy reaktorowe zachodzą poprzez
öğrenmeye başla
naświetlanie uranu 235 w reaktorze
izotopy reaktorowe mają
öğrenmeye başla
nadmiar neutronów i promieniowanie złożone (dużo beta)
w kolumnie generatora jest
öğrenmeye başla
osadzony molibden, który wyzwala technet
w diagnostyce stosujemy dawki
öğrenmeye başla
małe
w terapii stosujemy dawki
öğrenmeye başla
duże
eluent to
öğrenmeye başla
płyn wymywający substancje zaadsorbowane. - NaCl
eluat to
öğrenmeye başla
płyn zawierający substancje wymyte.np. NaCl+technet
w cyklotronie
öğrenmeye başla
przyspieszamy pierwiastki w ruchu okrężnym, które przy prędkości z atomu wyrzucają neutrony
anihilacja to
öğrenmeye başla
zderzenie się cząsteczek o przeciwnych ładunkach (unicestwienie)
p+ zderzajacy się z e-
öğrenmeye başla
zachodzi anihilacja i wybijają się dwa gwanty gamma które rozchodzą się pod kątem 180° i każdy z nich ma energię 511KeV
izotopy z cyklotronu mają
öğrenmeye başla
niską ilość protonową
izotopy z generatora mają
öğrenmeye başla
wysoką ilość protonową
trzy sposoby pozyskiwania izotopów
öğrenmeye başla
w reaktorze, generatorze i cyklotronie
ELEKTRON KONWERSJI
öğrenmeye başla
jest wtedy, gdy izotop nie zdąży wyemitować promieniowania beta/gamma i siły kowalencyjne robią tak że dochodzi do emisji elektronów
ważnym parametrem promieniowania jest
öğrenmeye başla
zasięg
promieniowanie alfa to
öğrenmeye başla
emisja cząstek helu, właściwości podobne do promieniowania beta, ale nie ma właściwości cytotoksycznych
promieniowanie alfa w praktyce służy do
öğrenmeye başla
leczenia przerzutów do kości w przypadku głównie raka prostaty i piersi

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.