main               

 

Podstawowe pojęcia fizyki jądrowej : pojęcie izotopu, czasu półrozpadu, stosowane izotopy

               zjawisko Comptone'a, fotoefekt, spectrum energetyczne izotopu

 

 

 

Historia i tradycja nauk medycznych

 

Rembrand:lekcja anatomii

 

Trudny rozwój aparatury medycznej

 

Difficult beginning of Nuclear Mecicine Instruments

 

Podstawowe terminy i pojęcia Medycyny Nuklearnej
     Podstawowe pojęcia fizyki jądrowej

 

Model atomu wg. Bohr’a

 

                        Bohr Model of an Atom

 

Izotop: jądro o tej samej liczbie atomowej (tej samej ilości protonów a różnej ilości neutronów.

 

                Helium isotopes - model

Radioizotopy: posiadają niestabilne jądra czyli wykazują własność rozpadu. Mamy wtedy z sytuacją niestabilnego stosunku ilości neutronów do protonów. Pierwiastek „ma tendencję poszukiwania postaci stabilnej”

 

                Graphical description of a half life time concept in Nuclear Medicine

 

Podczas rozpadu mamy do czynienia z uwolnieniem energii.

 

       

 

Prawo rozpadu:

(lambda) – stała rozkładu

Czas połowicznego rozpadu: T1/2

1 Ci = 3,7 x 107   rozpadów na minutę = 37 GBq

 

Zależność: częstotliwość <-> energia <-> długość fali

 

            Interdependance between frequency, energy and wavelenth

 

Izotopy stosowane w Medycynie Nuklearnej:

 

Techniczne - stosowane przez serwis do kalibracji systemów:

57Co kobalt 57 270 dni 122kV

133Ba bar 133 7,2 roku 81kV

257Am ameryk 120 lat 60kV

153Ga gadolinium 240 dni 100kV

 

Badania  - wybór stosowanych w pracowniach (wstrzykiwane pacjentom)

99Mo molibden - generacja najpopularniejszego radioizotopu Technetu

99mTc - technet 99  modyfikowany                             6,03 h 140kV

201Tl - badania wysiłkowe serca 73 h 135kV

111In - badania onkologiczne 67 h 172/247 kV

67Ga - badania kardiologiczne 78 h 93/184/296/388 kV

131I - badania onkologiczne i nefrologia 8,06 dni 284/364 kV

 

Zjawisko Comptone’a

 

                Visual description of a Compton disperssion

Zjawisko fotoefektu:

 

Etap 1-szy:

 

                Photoeffect - 1-st stage

 

Wysokoenergetyczny kwant wybija elektron z orbity zewnętrznej (jonizacja)

Kwant  posiada energie kwantu obniżoną o energię potrzebną na jonizację.

Kolejne jonizacje powodują kolejne redukcję energii kwantu o kolejne energie jonizacji

Część energii zderzeń tworzy stan pobudzenia energetycznego atomów

 

Etap 2-gi:

Zjonizowane atomy dążą do stanu stabilnego

 

                Photoeffect - 1-st stage

 

Pobudzone energetycznie elektrony na orbicie zewnętrznej oddają energię nadmiarową w postaci fotonu.

 

Spektrum energetyczne izotopu:

 

                Sprectrum in presence of two isotopes ie. Americ and Technitium

 

           

 

 

          poprzednia          następna