- •1.Виды лучевых методов диагностики.
- •2. Природа и свойства рентгеновских лучей.
- •3.Устройство и работа рентгеновской трубки.
- •4. Рентгенодиагностический и кт-кабинеты.
- •5. Построение рентгеновского изображения (скиалогия).
- •6. Основные методы рентгенодиагностики.
- •7.Радиационная безопасность при рентгенодиагностических исследованиях.
- •8. Рентгеноконтрастные препараты.
- •1. Лучевые методы исследования костно-суставной системы (ксс).
- •2. Рентгеноанатомия костей и суставов.
- •3. Порядок описания снимков ксс.
- •1.Общий осмотр рентгенограммы (этапы его обсуждались ранее).
- •2.Детальное описание рентгенограммы, то есть выявление и оценка рентгенологических признаков заболеваний –
- •5.Рентгеновская семиотика травматических повреждений суставов.
- •6. Рентгеновская семиотика заболеваний мягких тканей.
- •7. Рентгеновская семиотика заболеваний костей.
- •7А. Виды изменений контуров кости.
- •7Б. Виды изменения структуры кости.
- •7В Виды изменения объема кости.
- •8. Рентгеновская семиотика заболеваний суставов.
- •Вопросы, разбираемые на занятии.
- •1. Рентгенологические методы исследования органов дыхания.
- •2. Рентгеноанатомия легких в прямой и боковой проекциях.
- •3. Рентгенологические симптомы заболеваний легких, плевры и диафрагмы.
- •4. Рентгенологические синдромы при заболеваниях легких, плевы и диафрагмы.
- •1. Рентгенологические методы исследования сердца и сосудов.
- •2. Рентгеноанатомия сердца в прямой проекции.
- •3. Рентгенологические признаки увеличения камер сердца.
- •4. Порядок описания сердечной тени.
- •5. Синдром митральной конфигурации сердца.
- •6. Синдром аортальной конфигурации сердца.
- •7. Синдром трапециевидной (овальной) конфигурации сердца.
- •Рентгенология пищеварительной системы
- •Теоретические предпосылки к занятию
- •1. Рентгенологические методы исследования пищевода, желудка и кишечника.
- •2. Лучевые методы исследования печени, желчных путей и поджелудочной железы.
- •3. Рентгеноанатомия пищевода, желудка и кишечника.
- •4. Порядок описания снимка полого органа пищеварительной системы.
- •5. Рентгенологические синдромы при заболеваниях органов пищеварительного тракта.
- •Рентгеноурология
- •Теоретические предпосылки к занятию
- •1. Рентгенологические методы исследования почек и мочевых путей.
2. Природа и свойства рентгеновских лучей.
Рентгеновские лучи являются разновидностью электромагнитных волн и находятся между ультрафиолетовыми и гамма лучами, имея длину от 20 до 0,03 ангстрем. Свойства рентгеновских лучей: прямолинейность распространения, вследствие чего их количество (интенсивность) уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния; скорость распространения равна 300000 км/сек.; интерференция и дифракция; флюоресцирующая способность; фотохимическое действие; проникающая способность; ионизирующая способность, биологическое действие. Именно высокая проникающая способность и биологическое действие рентгеновских лучей отличает их от других видов электромагнитных волн и обуславливает применение в медицине для рентгенодиагностики и рентгенотерапии. На проникающую способность рентгеновских лучей влияет качество, то есть жесткость излучения, которая в свою очередь зависит от длины волн: чем короче длина волн, тем в большей степени выражена проникающая способность, поэтому для рентгенодиагностики применяются самые жесткие лучи рентгеновского спектра (1,5 – 0,03 ангстрема). В этом случае, к тому же, снижается эффект биологического воздействия на ткани, что при проведении рентгенодиагностических процедур имеет большое значение. Далее на проникающую способность рентгеновских лучей влияют атомный состав тканей, их удельный вес и толщина.
3.Устройство и работа рентгеновской трубки.
Рентгеновская трубка является стеклянным вакуумным баллоном, в котором встроены два электрода: катод в виде вольфрамовой спирали и анод в виде диска, который при работе трубки вращается со скоростью 3000 оборотов в минуту. Сначала подается напряжение порядка 15в на катод, спираль которого нагревается и эмиссирует электроны. Затем подается высокое напряжение на оба электрода (от 40 до 140 кВ). Электроны, которые группировались вокруг катода, с большой скоростью (до 30000 км\сек) летят к аноду и сталкиваются с его атомами. При этом кинетическая энергия электронов превращается в два вида новой энергии – энергию рентгеновских лучей (до 1,5%) и энергию инфракрасных лучей (98 – 99%), то есть в тепловую энергию. Порция рентгеновских лучей состоит из двух фракций: тормозные и характеристические рентгеновские лучи. Тормозные лучи образуются следующим образом: летящие от спирали катода электроны сталкиваются с электронами наружных орбит атомов анода, вызывая перемещение их на внутренние орбиты, результатом чего является освобождение энергии в виде квантов тормозного рентгеновского излучения. Тормозное рентгеновское излучение менее жесткое, чем другая порция рентгеновского излучения – характеристическая. Она получается вследствие проникновения летящих от катода электронов до ядер атомов анода, результатом чего является выбивание квантов характеристического излучения. Поэтому для получения более жесткого излучения увеличивают напряжение на рентгеновской трубке, увеличивая долю характеристической фракции.
Вращение анода необходимо для продления его срока службы, так как он при этом меньше нагревается, и для получения более коллимированного рентгеновского пучка.
