
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •Вопрос 6
- •Вопрос 7
- •Вопрос 8
- •Вопрос 9
- •Вопрос 10
- •Вопрос 12
- •Вопрос 13
- •Вопрос 14
- •Вопрос 15
- •Вопрос 16
- •Вопрос 17
- •Вопрос 18
- •Вопрос 19
- •Вопрос 20
- •Вопрос 21
- •Вопрос 22
- •Вопрос 23
- •Вопрос 24
- •Вопрос 25
- •Вопрос 26
- •Вопрос 27
- •Вопрос 28
- •Вопрос 29
- •Вопрос 30
- •Вопрос 31.
- •Вопрос 32
- •Вопрос 33
- •Вопрос 34
- •Вопрос 35
- •Вопрос 36
- •Вопрос 37
- •Вопрос 39
- •Вопрос 40
- •Вопрос 41
- •Вопрос 42
- •Вопрос 43
- •Вопрос 44
- •Вопрос 45
- •Вопрос 46
- •Вопрос 47
- •Вопрос 48
- •Вопрос 49
- •Вопрос 50
- •Вопрос 51
- •Вопрос 52
- •Вопрос 53
- •Вопрос 54
- •Вопрос 55
- •Вопрос 56
- •Вопрос 57
- •Вопрос 58
- •Вопрос 59
- •Вопрос 60
- •Вопрос 61
- •Вопрос 62
- •Вопрос 64
- •Вопрос 65
- •Вопрос 66
- •Вопрос 68
- •Вопрос 69Связь между мощностью физической дозы р (в мкр/сек) и γ-активностью точесчного источника m, выраженной в миллиграмм-эквивалентах радия:
- •Вопрос 70
- •Вопрос 71
- •Вопрос 72
- •Вопрос 73
- •Вопрос 74
- •Вопрос 75
- •Вопрос 76
- •Вопрос 77
- •Вопрос 78
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 5
- •Вопрос 6
- •Вопрос 8
- •Вопрос 9
- •Вопрос 10
- •Вопрос 11
- •Вопрос 12
- •Вопрос 13
- •Вопрос 14
- •Вопрос 15
Вопрос 14
Селективные методы ЯМР – интерескопии
Используются
для получения изображения, которое
содержит мелкие детали предмета. Они
дают возможность регистрировать сигналы,
полученные из тонкого слоя или из малого
объёма исследуемого тела. Исследуемое
тело помещаю в градиентное магнитное
поле, и селективно возбуждается система
ядерных спинов в определённых обл.
исследуемого тела. Когда тело находится
в градиент. маг. поле, слои, перпендикулярные
градиенту поля, будут различаться
резонансными частотами ядер. При действии
на тело широкополосного
импульса в каждом слое тела возникает
поперечная намагниченность, которая
будет совершать прецессии в широком
интервале частот. Пространственная
селекция будет получаться тогда, когда
на образец действует селективный
-импульс,
спектр которого совпадает со спектром
частот ядерных спинов, резонирующих в
исслед. слое тела толщиной
.
Спектр частот определяется условиями:
x
*ϒ-буква гамма
ὠ-буква омега
Вопрос 15
Эмиссионная компьютерная томография
Метод эмиссионной комп. томографии необходим для определения скорости обменных процессов – определение пространственного распределения радиоактивного изотопа, который специально вводится в организм. Есть 2 способа определения простран. распред. изотопов: однофотонная и позитронная. Их отличие в методе определения направления луча.
1)Метод позитронной эмис. томографии – используются те радиоакт. элементы, которые при распаде ядра испускают позитрон (-античастица электрона. Относится к антивеществу, имеет электрический заряд +1). Позитрон в тканях проходит примерно несколько миллиметров, потом, сталкиваясь с электроном, аннигилирует (происходит реакция превращения частицы и античастицы при их столкновении в какие-либо иные частицы, отличные от исходных), при этом образуются 2 фотона, разлетающиеся в противоположных направлениях вдоль одной прямой линии. Энергия фотона при этом Е=0,511 МэВ, его проникающая способность большая. После определяется направление луча при помощи системы детекторов излучения.
2)Метод однофотонной комп. том. - используются любые радиоакт. элементы, которые при распаде испускают ϒ-излучение: изотопы йод-125, йод-131 др. Определение направ. луча происходит с помощью коллиматоров, которые пропускают только те кванты, которые распростр. вдоль 1-ой прямой. ОЭКТ реализуется 2-мя способами: при поперечной однофот. том. реконструируемый слой объекта исследования располаг. перпендикулярно продольной оси тела, продольная однофот. интероскопия используется, если необходимо получить слой, параллельный продольной оси тела (происходит на основе вращающейся гамма-камеры).