Princípy fungovania medicínskych prístrojov

Slides:



Advertisements
Podobné prezentácie
Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2, Košice
Advertisements

Elektromagnetické vlnenie v praxi:
Vyparovanie a var Gabriel Horos.
Katarína Kvaková Katarína Krupová 2. D
Dýchacia sústava Frederika Gilianová 3.B.
Fungovanie nervového systému počas vedomia a nevedomia
Endokrinné žľazy a účinky hormónov na život človeka.
Infarkt myokardu Dominika Darmová 3.E.
Liečivé účinky Marihuany
Gymnázium J.G.Tajovského Kvantová mechanika Doplnok
Chlieb z hľadiska fyziky
Jadrová energia.
Riziká informačných technológií
Optika Optika Lenka Heldová III.E Lenka Heldová III.E.
Vypracovali: Ivana Gregorová a Martina Ťažká
Vybrané návykové látky a ich dopad na ľudský organizmus
ZVUK Marián Pitel.
Michaela Činčurová Peter Siman 3.D 2009/2010
Človek – chemická továreň
Základy mikrosveta Jakub Cimerman 3.F.
Optické prístroje.
Kvantová mechanika.
Meteorológia.
alebo Od polena ku fenoménu dnešnej hudby
Optika. Optické zobrazovanie
Základy jadrovej Fyziky
Albert Einstein – život a dielo
Mechanické vlnenie Matúš Lauko 3.C.
LARYNGITÍDA Dominika Jankóšiková III.L.
Nádorové ochorenie prsníka
Alternatívne zdroje energie
FARBOSLEPOSŤ.
Elektromagnetické vlnenie
Alternatívne zdroje energie - solárna energia
...alebo o tom, pred čím presedíme hodiny a nekazí nám to oči
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Tajovského 25,
MONITORY.
Choroby hormonálnej sústavy
Infračervené žiarenie
Srdcovo-cievna sústava človeka
Vírusové ochorenia Kristína Piliarová.
Časti prenosovej sústavy
Analytická chémia.
Magnetické pole PaedDr. Jozef Beňuška
Bioelektronika a organická elektronika Úvod
Základy jadrovej fyziky
Výstupné zariadenia na dočasné zobrazovanie informácií, zvukový výstup
Prozodické vlastnosti reči I. Časová modulácia reči (PD č. 4)
Základy radiačnej chémie
Čierne diery.
Elektrický prúd v kovoch
9., 10. Snímač realizovaný tlačidlom
Rebarbora Matej Babej 3.a.
9. Vodné bomby Niektorí študenti sú neefektívni pri bitkách s balónmi naplnenými vodou, pretože sa ich balóny od nepriateľa odrazia bez prasknutia.
Optika Optické zobrazovanie
Michaela Murínová Stanislava rigová iii. A 2009/2010
Čo je elektromotor ?.
Ako prednášať fyziku Ivan Melo
Binokulárne ďalekohľady
Atóm a jeho stavba.
IÓNY..
Banán č.1 Podmienky: - uzavretý priestor -žiadne svetlo
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice Laboratórium nanomateriálov a aplikovaného magnetizmu Vplyv tepelného spracovania v externom magnetickom poli.
Zdravá contra nádorová bunka
Opakovanie Zmesi a chemicky čisté látky.
Využitie ultrazvuku v medicíne
Rozpoznávanie obrazcov a spracovanie obrazu
DETEKTORY A URÝCHĽOVAČE
Magnetické a transportné vlastnosti zlúčenín La1-xAgx(Co0,03Mn0,97)O3
ZVIERATÁ A ZVUK.
Prepis prezentácie:

Princípy fungovania medicínskych prístrojov

Klasifikácia *metódy biochemické (krvné testy, testy na obsah minerálov,...) *metódy fyzikálne ♥Mechanické ♥Elektrické ♥Elektromechanické ♥Optické a optoelektrické ♥Ultrazvukové(dopplerovské)metódy ♥Rontgenove zobrazovacie metódy ♥Metódy nukleárnej medicíny ♥Magnetické zobrazovacie metódy ♥Kombinácia metód (biochem.+fyzik.)

Elektrické metódy ♥ Elektrokardiografia(EKG) Hodnotí elektrické potenciály srdca Snímanie-z povrchu kože končatín(4 elektródy) a hrudníka(6 elektród) ♥ Elektroencefalografia(EEG) Hodnotí elektrické potenciály mozgu Snímanie- z povrchu hlavy systémom 12-16 elektród Hodnotí sa frekvencia a amplitúda vĺn(rytmov)

Optické a optoelektrické metódy ♠ Mikroskopia Klasický svetelný mikroskop Zväčšuje predmety pomocou presvecovania svetlom Zväčšuje zorný uhol predmetov Zlož. Z OBJEKTÍVU A OKULÁRU ♠Elektrónový mikroskop Zobrazuje predmety v submikroskopickej oblasti Na presvecovanie preparátu využíva prúd elektrónov(nie svetlo) Zdroj= prúdu- elektrónové delo Okulár sa u elektrón. Mikroskopu nazýva projektív ♠ Fibroskopia umožňuje vyšetrenie dutých orgánov(žalúdok, dvanástnik, moč. mechúr...) Fibroskop- dlhá ohybná trubica, na strane lekára je okulár a zväzok tenších dutých trubíc tzv. zväzkov napr. osvetlovacie zväzky Pracovný kanál- vysunutie bioptických klieštikov- zobratie vzorky tkaniva z orgánu

Ultrazvukové(dopplerovská)metóda Sonografický prístroj ♣Zvuk- mechanická tlaková energia o frekvencii vlnenia medzi 16-20 000 Hz rýchlosť šírenia vĺn vo vzduchu 330/ms nešíri sa vo vákuu -nie sú tu častice vzduchu kt. by ho rozkmitali ♣Infrazvuk- má frekevenciu vlnenia pod 16 Hz počujeme ho ako jednotlivé hlboké zvukové údery ♣Ultrazvuk- frekevencia vlnenia nad 20 000 Hz človek ho nevníma tak ako zvieratá(netopier, pes, kôň) ale ako delfín áno najlepšie sa šíri v tuhých látkach (ako vzduch) horšie v kvapalinách a najhoršie vo vzduchu Dopplerov princíp: Ak dopadne akustická vlna na dve prostredia s rôznou schopnosťou pohlcovať a odrážať zvuk, časť energie sa odrazí a časť zvukovej energie prejde. Na základe vyhodnocovania odrazu akustickej vlny sa dá zobraziť tvar a vypočítať veľkosť orgánu. Dopplerov priníp využíva prístroj sonografický

Rontgenové metódy ♦Skiagrafia ♦Skiaskopia Rtg.žiarenie: objavené C.W.Röntgenom v r. 1895 - Nobelova cena v r. 1901. Ide o ionizujúce, neviditeľné žiarenie, nebezpečné pre živé organizmy pre tvorbu el. nabitých iónov. Je to elmg. vlnenie fotoelektrónov (ako viditeľné svetlo), ale s veľmi krátkou λ = 0.05 ηm Ochrana: olovené zástery, krátka expozícia, dozimetria Max. dávka za rok je 5 mSv/, pre stochastické a 50mSv pre deterministické účinky Rtg. žiarenie môže byť tzv. charakteristické ( závisí od materiálu ANÓDY) a žiarenie brzdné. RTG obraz je tieňový obraz určitého orgánu, pričom čierno-biely kontrast obrazu veľmi závisí od odstupňovanej absorbcie rtg žiarenia tkanivom, čo má za následok odstupňované zčernanie rtg. filmu. ♦Skiagrafia ♦Skiaskopia ♦Klasická a počítačová tomografia

Rontgenové žiarenie

Metódy nukleárnej medicíny Gamagrafia- izotopové vyšetrenia látky žiaričov(rádioizotopov) sa vpravia do krvi, látky sa hromadia v orgáne kt. sa vyšetruje, látky vyžarujú ionizujúce žiarenie kt. sa deteguje gama-kamerou dajú sa zistiť zápaly, nádory štítnej žľazy Diagnóza- nádory, zápaly pečene Ionizujúce žiarenie v jadre atómov- zobraz .orgánov Gama kamera

Magnetické zobrazovacie metódy ♦ Pozitrónová emisná tomografia - neinvazívna zobrazovacia tomografická metóda - využíva rádionuklidy, kt. vyžarujú kladne nabité častice- pozitróny - pozitróny reagujú s elektrónmi atómového obalu tkaniva a dochádza k anihilácii hmoty - častíc - energia z anihilácie sa vyžiari v podobe fotónov - tieto fotóny sa zachytávajú tzv. scintilačnými detektormi a na obrazovke sa vytvorí obraz orgánu vo vrstvách ♦Nukleárna magnetická rezonančná tomografia -metóda nevyužíva rtg. žiarenie, ale magnetický rezonančný signál (MRS) . -tento vzniká na základe rozkmitania protónov v jadrách atómov prvkov (C, P, Ca, Na), s nepárnym počtom protónov a ich následnej relaxácie (deexcitácia). -najprv sa na tkanivá pôsobí NF magnetickým poľom z elektromagnetu a potom VF magnetickým poľom z rádiofrekvenčných cievok (to vedie ku Precesii). -potom sa náhle vypne VF magnetické pole z rádiofrekvenčných cievok.Protóny sa vracajú na svoje pôvodné sféry v jadre atómov a rozdiel energie sa vyžiari ako MRS.  

Ďakujem za pozornosť ☺