Первый слайд презентации: Рентгеновское излучение
Выполнили студенты группы В41625с: Антонов Виталий, Волошин Семён, Колесников Илья Санкт – Петербург, 2020
Слайд 2: Рассмотренные вопросы
Рентгеновское излучение Диагностические возможности Терапевтическое воздействие Негативное воздействие Рассмотренные вопросы 2
Слайд 3: Рентгеновское излучение
3 Рентгеновское излучение Рентгеновское излучение — электромагнитные волны, энергия фотонов которых лежит на шкале электромагнитных волн между ультрафиолетовым излучением и гамма-излучением (от ~100 эВ до ~1 МэВ), что соответствует длинам волн от 0.001 нм до 10 нм.
Слайд 4: Рентгеновское излучение
4 Рентгеновское излучение В 1895 году немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл неизвестный ранее вид электромагнитного излучения, которое в честь него было названо рентгеновским. Было установлено, что это излучение обладает целым рядом удивительных свойств, которые позволяют использовать его для получения информации о внутреннем строении человеческих органов без их вскрытия.
Слайд 5: Диагностика с помощью рентгена
Выявление деструктивно-дистрофических, травматических, инфекционных и опухолевых изменений в скелете человека Диагностика с помощью рентгена 5
Слайд 6: Диагностика с помощью рентгена
Исследование желудка и двенадцатиперстной кишки для распознавания гастрита, язвенных поражений и опухолей Исследование толстой кишки для выявления полипов, дивертикулита и кишечной непроходимости Исследование грудной клетки для диагностики заболеваний легких Исследование молочных желез на наличие опухолей Исследование брюшной полости для выявления перфорации органов Диагностика с помощью рентгена 6
Слайд 7: Терапевтическое воздействие
Радиотерапия — лечение ионизирующей радиацией Сущность метода Целью лучевой терапии является уничтожение клеток, из которых состоит патологический очаг, например, опухоль. Терапевтическое воздействие 7
Слайд 8: Терапевтическое воздействие
Контактная лучевая терапия Производится при непосредственном приложении источника излучения к ткани опухоли. В связи с этим данный метод, пусть и менее вредный для окружающих тканей, используется значительно реже. При внутритканевом методе в ткани, содержащие опухолевый очаг, вводятся закрытые источники в виде проволок, игл, капсул, сборок из шариков. Дистанционная лучевая терапия При дистанционном воздействии между очагом воздействия и источником излучения могут лежать здоровые ткани. Чем их больше, тем сложнее доставить необходимую дозу излучения к очагу, и тем больше побочных эффектов терапии. Но, несмотря на наличие серьёзных побочных эффектов, этот метод наиболее распространён. Это обусловлено тем, что он наиболее универсален и доступен в использовании. Радионуклидная терапия В данном методе радионуклид накапливается избирательно в тканях, содержащих опухолевый очаг. При этом используются открытые источники, растворы которых непосредственно вводятся в организм через рот, в полость, опухоль или сосуд. Терапевтическое воздействие 8
Слайд 9: Негативное воздействие рентгеновского излучения
Степень опасности рентгеновского облучения для людей зависит от контингента лиц, подвергающихся облучению. Их можно разделить на 2 группы: Профессионалы, работающие с рентгеновской аппаратурой (врачи‑рентгенологи, стоматологи, а также научно‑технические работников и персонал, обслуживающий и использующий рентгеновскую аппаратуру); Пациенты. Негативное воздействие рентгеновского излучения 9
Слайд 10: Негативное воздействие рентгеновского излучения
К негативным эффектам, обусловленным действием рентгеновского излучения относятся: Временные изменения в составе крови после относительно небольшого избыточного облучения; Необратимые изменения в составе крови (гемолитическая анемия) после длительного избыточного облучения; Возникновение катаракт; Рост заболеваемости раком (включая лейкемию); Более быстрое старение и ранняя смерть. Негативное воздействие рентгеновского излучения 10
Слайд 11: Негативное воздействие рентгеновского излучения
Существуют методы контроля, включающие три аспекта: Наличие адекватного оборудования; Контроль за соблюдением правил техники безопасности; Правильное использование оборудования. Меры уменьшения негативного воздействия : Использование излучения с малой энергией; Кратковременность излучения; Точечное использование излучения. Негативное воздействие рентгеновского излучения 11
Слайд 12: Дозы облучения рентгеновским излучением
Доза облучения «накапливается» в течение времени жизни человека и за 70 лет составляет, в сумме «накопленной дозы», порядка 100 – 700 мЗв /70 лет – это безопасные для здоровья показатели. 3 мЗв /год – нормальная годовая доза радиационного фона от естественных природных источников ионизирующего излучения (на поверхности земли, при учтенной мощности дозы от радона, равной 2 мЗв /год). Считается абсолютно безопасной. Лица, подвергшиеся однократному облучению в дозе, превышающей 100 мЗв, в дальнейшей работе не должны подвергаться облучению в дозе свыше 20 мЗв /год. 20 мЗв /год – усредненный более чем за 5 лет предел для персонала в ядерной и горнодобывающих отраслях промышленности. 150 мЗв /год – облучение дозами выше этой – увеличивает вероятность онкологии. 1 Зв (1000 мЗв ) – риск появления раковых заболеваний, годами позже. 2 – 10 Зв/год – острая лучевая болезнь с вероятным фатальным исходом Дозы облучения рентгеновским излучением 12