Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рентгеновское излучение



РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

 

Какие свойства РИ используются для визуализации?

Рентгеновские лучи вызывают свечение экрана, покрытого люминофором, и почернение фотоэмульсии, благодаря чему их можно использовать для фотографирования.

 

Как поглощается РИ в веществах?

Рентгеновские лучи проходят через непрозрачные для обычного света тела, причём более плотные вещества поглощают рентгеновские лучи сильнее, чем менее плотные.

 

В чем сущность рентгеноскопии?

В рентгеноскопии изображение объекта получают на флюороскопическом экране. Пучок излучения, выходящий из рентгеновской трубки, проходит через тело больного и попадает на обратную сторону экрана. Проходя сквозь экран, он вызывает свечение светочувствительного слоя экрана, обращённого к врачу.

 

Каковы недостатки рентгеноскопии в сравнении с рентгенографией?

После нее не остаётся документа, который мог бы обсуждаться или рассматриваться в дальнейшем. На флюороскопическом экране плохо различимы мелкие детали изображения. Рентгеноскопия сопряжена с гораздо большей лучевой нагрузкой на больного и врача, чем рентгенография.

 

Каковы достоинства рентгеноскопии?

Рентгеноскопия позволяет наблюдать за движениями органов и за перемещением в них контрастного вещества. Благодаря перечисленным достоинствам рентгеноскопию применяют очень часто.

 

Каким образом удалось преодолеть недостатки рентгеноскопии?

Для преодоления указанных ограничений были сконструированы специальные приборы - усилители рентгеновского изображения - УРИ. Они воспринимают слабое свечение рентгеновского экрана, усиливают его в несколько тысяч раз и проецируют на передающую телевизионную трубку, а из неё - в приёмное телевизионное устройство. В результате на экране появляется чёткое изображение исследуемого объекта. Описанная методика получила название рентгенотелевидения.

 

Какие преимущества имеет рентгенотелевидение по сравнению с традиционной рентгеноскопией?

Рентгенотелевизионная техника произвела подлинную революцию в рентгенологии. Стало возможным просвечивать больных в незатемнённом помещении. Была значительно повышена яркость изображения, что обеспечило выявление сравнительно мелких деталей объекта. Снизилась лучевая нагрузка на больного и врача и, что очень важно, стало возможным производить фотографирование с экрана, киносъёмку и запись изображения на магнитную плёнку и диски.



 

В чем сущность рентгенографии?

При рентгенографии пучок рентгеновского излучения направляют на исследуемую часть тела. Излучение, прошедшее через тело больного, попадает на плёнку. Изображение на плёнке становится видимым после фотообработки.

 

В чем сущность флюорографии?

Принцип флюорографии состоит в фотографировании рентгеновского изображения прямо со светящегося экрана на фотоплёнку. Фотосъёмку производят с помощью зеркального фотоаппарата.

 

Каковы преимущества флюорографии?

Экономичность. Высокая производительность (серийный флюорограф позволяет произвести около 200 снимков в час). Снижение лучевой нагрузки на пациентов.

 

Применение флюорографии?

Флюорография применяется при массовых обследованиях различных органов, и чаще всего - легких.

 

В чем сущность ангиографии?

Ангиография – это рентгенологическое исследование артерий и вен после введения в них контрастного вещества.

 

Как производится контрастирование сосудов?

В качестве контрастных веществ используются йодистые препараты, которые вводятся в сосудистое русло через специальный катетер.

 

В чем сущность искусственного контрастирования органов?

Для исследования многих органов условия естественной контрастности недостаточны. Для того чтобы получить их рентгеновское изображение, прибегают к методике искусственного контрастирования. Это означает, что в организм вводят безвредные вещества (они получили название контрастных веществ), которые поглощают излучение гораздо сильнее или, наоборот, гораздо слабее, чем исследуемый орган.

 

Приведите пример искусственного контрастирования органов

Например, больному рекомендуется принять водную взвесь сульфата бария. Барий - относительно тяжёлый элемент, поэтому он сильно поглощает рентгеновское излучение. При этом на снимке появляется тень контрастной массы, находящейся в полости желудка. По положению, форме, величине и очертаниям тени можно судить о положении желудка, форме и величине его полости, контурах внутренней поверхности.

 

Какие вещества, помимо сульфата бария, используются в качестве рентгеноконтраст-ных веществ?

Кроме сульфата бария, в рентгенодиагностике широко используют ещё две группы контрастных веществ: органические соединения йода и газы. Йод сильно поглощает рентгеновское излучение. Из газов для искусственного контрастирования применяют кислород, закись азота и углекислый газ. В кровяное русло можно вводить только закись азота и углекислый газ, так как они в противоположность кислороду не вызывают газовой эмболии.

 

Что представляют собой усилители рентгеновского изображения (УРИ)?

В рентгенодиагностических аппа­ратах применяются электронно-оптические усилители рентгеновского изображения, способные усиливать яркость за счет мно­гократного ускорения электронов с помощью внешнего электрического поля. Такие усилители рентгеновского изображения - УРИ, помимо увеличения яркости, позволяют существенно сократить дозу облучения при исследовании.

 

Какие новые возможности открывает использование УРИ?

С появлением УРИ возникла возможность использо­вать рентгеновский контроль при хирургических опе­рациях. Для этого созданы специальные рентгенодиагностические аппараты, предназначенные для работы в опе­рационных. Например, с помощью рентгеновского аппарата, оснащенного УРИ, производят наводку ультразву­ковой или лазерной ударной волны на камень в почке, который разрушается в пыль.

 

В чем сущность метода цифровой обработки информации?

Для ввода в компьютер изображения с рентгеновской пленки применяются системы считывания с помощью лазерного луча. Полученная информация в виде электрического сигнала поступает на ана­лого-цифровой преобразователь (АЦП), в котором производится превращение аналогового сигнала в ди­скретную цифровую форму, а затем запись его в элект­ронную память.

 

Какие преимущества имеет информация в цифровой форме по сравнению с аналоговой?

В отличие от аналоговых, цифровые рентгенографические системы позволяют получать диагностические изображения при любом необходимом уровне дозы, причем это изображение можно хранить в компьютере, записывать на оптические и другие носители.

 

Каково воздействие РИ на организм?

Повреждающее действие ионизирующих излучений является одним из факторов, провоцирующих различные заболевания, в том числе онкологические.

 

Что вы можете сказать о проблемах безопасности рентгенологических исследований?

Лучевая нагрузка на пациента при рентгенографии на рентгеновском аппарате, не оснащенном электронно-оптическим преобразователем (ЭОП) или аппарате устаревшей конструкции, выработавшем свой рабочий ресурс, обычно значительно выше, чем на новом аппарате такого же класса. В этом случае рентгеноскопия вынужденно производится при высокой силе анодного тока, минимум 2—3 мA, чаще 4—5 мA и более, т.е. в 2—4 раз выше допустимого. При этом происходит значительное увеличение лучевой нагрузки на пациента.

 

 


Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 47 | Нарушение авторских прав




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Открытые вопросы подразумевают получение развернутого ответа. На них нельзя ответить односложно, «да» или «нет». Как правило, они начинаются с вопросов: Что? Кто? Как? Где? Сколько? Почему? Какой? | до державного екзамену зі спеціальності «Управління проектами»

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.01 сек.)