Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lektsii_dlya_3_kursa.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
31.03.2015
Размер:
148.48 Кб
Скачать

Л Е К Ц И Я 1.

Методы лучевой диагностики, радиационная безопасность и контрастные средства.

Медицинская радиология – наука о действии ионизирующего излучения на живые организмы, о применении их для изучения структур и функции нормального и патологически изменённого организма, для диагностики и лечения различных заболеваний.

Рентгенологическое исследование.

Актуальность проблемы – годовой прирост числа рентгенологических исследований 3-15%, более 70% заболеваний диагностируется с помощью рентгенологического метода.

Открытие рентгеновских лучей. Вильгельм Конрад Рентген родился 27 марта 1845 г. в г. Леннспе. 8 ноября 1895 года в результате эксперимента с вакуумной трубкой Крукса, после подачи напряжения, учёный заметил феномен флюоресценции платиноцианистого бария, нанесённого на кусок картона. Так было открыто рентгеновское излучение. Рентгеновские лучи – электромагнитные колебания расположенные в той части спектра, которая ограничена УФ и γ-лучами. Длина волны в медицине лежит в пределах 0.1-0.3 А0 (1А0=10-8 см.). Рентгеновское излучение испускается при переходе электрона в атоме с внешней орбитали на внутреннюю. Если электроны, составляющие пучок ускоряются достаточно высоким электрическим напряжением, то будет продуцироваться электромагнитное излучение в рентгеновской части спектра. Рентгеновское излучение в диагностической рентгенологии получают при помощи вакуумной рентгеновской трубки. Трубка содержит нить (катод) и металлическую мишень (анод), нить нагревается электрическим током, а между катодом и анодом подаётся высокое напряжение. Высокое напряжение ускоряет электроны, вылетающие из нити в направлении к аноду, когда они падают на анод, испускается рентгеновское излучение. Эти рентгеновские лучи используются для получения рентгенограммы.

Свойства рентгеновских лучей:

  1. Проникающая способность – зависит от длины волны: чем короче длинна волны, тем выше проникающая способность.

  2. Ионизирующее действие – проявляется в любой среде под воздействием рентгеновских лучей и характеризуется образованием положительно и отрицательно заряженных ионов. На этом основан дозиметрический контроль.

  3. Флюоресцирующее действие – основано на возбуждении атомов кристаллов некоторых солей, которые начинают светиться различными оттенками в зависимости от своего химического строения. Лежит в основе рентгеноскопии.

  4. Фотохимическое действие – основано на разложении кристаллов бромистого серебра. Данное свойство лежит в основе рентгенографии, после химической обработки плёнки она становится чёрной в тех местах, где на неё воздействовал прямой не ослабленный пучок рентгеновских лучей. При рентгенографии изображение всегда негативное.

  5. Образование вторичного излучения – возникает в любой среде и только в тот момент, когда на неё воздействует поток ионизирующего излучения.

  6. Биологическое действие – цепь неразрывно связанных биофизических и биохимических процессов вызывающих функциональные и морфологические изменения клеток и тканей. Прямое воздействие – при поглощении энергии выделяется тепло, непосредственный разрыв молекул РНК и ДНК. Косвенное воздействие (теория водных радикалов) – ионизация приводит к тому, что часть молекул воды теряет электроны, а часть приобретает → радиолиз воды → образование водорода и гидроксильной группы → образование веществ обладающих высокими окислительно-востановительными свойствами.

Степень поглощения рентгеновских лучей зависит от – химического строения тканей, их плотности и толщины слоя изучаемого объекта. Поглощение происходит интенсивнее в элементах с высоким атомным весом, на этом основано применение соединений йода и бария при искусственном контрастировании.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]