POZITRONY - NÁVŠTĚVNÍCI Z ANTISVĚTA -

Podobné dokumenty
Jak zviditelnit neviditelné? - Zobrazení fotonových, elektronových a protonových radiačních svazků -

EXOTICKÉ JEVY V JADERNÉ A RADIAČNÍ FYZICE

INTEGRACE ZOBRAZOVACÍCH A OZAŘOVACÍCH RADIOLOGICKÝCH

RENTGENKY ČASU. Vojtěch U l l m a n n f y z i k OD KATODOVÉ TRUBICE PO URYCHLOVAČE

Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

STŘEDOČESKÝ KRAJ ANTIHMOTA

Pozitronová emisní tomografie.

Pozitron teoretická předpověď

LEPTONY. Elektrony a pozitrony a elektronová neutrina. Miony a mionová neutrina. Lepton τ a neutrino τ

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

postaven náš svět CERN

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Aplikace jaderné fyziky

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů, aplikovaných do vnitřního prostředí

Jana Nováková Proč jet do CERNu? MFF UK

Standardní model částic a jejich interakcí

Identifikace typu záření

RADIUM fyzikální vlastnosti a radiobiologické účinky -

Vybrané funkční metody mapování mozku: PET a SPECT (SISCOM)

LUTECIUM fyzikální vlastnosti perspektivního teranostického radionuklidu -

RENTGENKY V PROMĚNÁCH ČASU

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové


Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic

1. Zadání Pracovní úkol Pomůcky

Podivnosti na LHC. Abstrakt

Měření doby úhlových korelací (ACAR)

Nukleární medicína: atestační otázky pro lékaře

Nebezpečí ionizujícího záření

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Ionizující záření pro zdraví: radioterapie, nukleární medicína a rentgenová diagnostika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Theory Česky (Czech Republic)

Elementární částice. 1. Leptony 2. Baryony 3. Bosony. 4. Kvarkový model 5. Slabé interakce 6. Partonový model

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. neutronové číslo

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

Spektrometrie záření gama

2. 1 S T R U K T U R A A V L A S T N O S T I A T O M O V É H O J Á D R A

Přednášky z lékařské přístrojové techniky

2. Atomové jádro a jeho stabilita

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory.

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Záchyt pozitronů v precipitátech

Identifikace typu záření

3.ZÁKLADNÍ POJMY ROZDĚLENÍ NÁDORŮ TNM SYSTÉM INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY

Příklady Kosmické záření

Mezony π, mezony K, mezony η, η, bosony 1

Senzory ionizujícího záření

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Zobrazovací metody v radioterapii zhoubných nádorů. Obrazem řízená radioterapie. Radioterapie: od základních principů až k IMRT Obr.

Počítačová tomografie (1)

1 Měření na Wilsonově expanzní komoře

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

RadioMedic s.r.o. se zabývá vývojem, výrobou a distribucí radiofarmak.

Paul Adrien Maurice Dirac

Zajímavosti z konference. Ing. Petr Paluska, Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové

Prvek, nuklid, izotop, izobar

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

Relativistická dynamika

Základy radioterapie

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

VYPOUŠTĚNÍ KVANTOVÉHO DŽINA

Experiment ATLAS. Shluky protiběžných částic se srážejí každých 25 ns. tj. s frekvencí. Počet kanálů detektoru je 150 mil.

ÈÁST VII - K V A N T O V Á F Y Z I K A

Einsteinových. podle množství. dá snadno určit osud vesmíru tři možné varianty

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016

Radiační ochrana pojetí a interpretace veličin a jednotek v souladu s posledními mezinárodními doporučeními

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

Za hranice současné fyziky

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

Radiační onkologie- radioterapie. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

Test z radiační ochrany

ATOMOVÉ JÁDRO A JEHO STRUKTURA. Aleš Lacina Přírodovědecká fakulta MU, Brno

Stručný úvod do spektroskopie

Jiří Grygar: Velký třesk za všechno může... 1/ 22

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální

Biofyzikální chemie radiometrické metody. Zita Purkrtová říjen - prosinec 2015

GATE Software pro metodu Monte Carlo na bázi GEANTu

ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Transkript:

POZITRONY - NÁVŠTĚVNÍCI Z ANTISVĚTA - Elektrony Pozitrony Protony Antiprotony Antiatomy antihmota antisvěty - antivesmír - Pozitronová Emisní Tomografie PET Vojtěch U l l m a n n f y z i k, KNM Ostrava

E L E K T R O N Y Výbojky:plynem plněné trubice s elektrodami, na něž je přiváděno vysoké napětí (>100V) viditelné světlo X- záření UV záření

E L E K T R O N Y Katodové trubice: velmi zředěným plynem naplněné trubice s elektrodami (výbojky), na něž je přiváděno velmi vysoké napětí (několik kilovoltů) Crookesovy trubice

E L E K T R O N Y Katodové trubice: velmi zředěným plynem naplněné trubice s elektrodami (výbojky), na něž je přiváděno velmi vysoké napětí (několik kilovoltů) Crookesovy trubice r.1895: J.J.Thomson - objev elektronů první model atomu 1895: W.C.Röntgen - objev X-záření ; současně s ním H.Jackson a A.A.Campbell-Swinton

Objevení : E L E K T R O N e rok 1895, J.J.Thomson - elektrické výboje v plynech ; První objevená elementární mikročástice hmoty Charakteristiky : - klidová hmotnost m oe = 9,1095.10-31 kg ( =511 kev ) - lepton - elektrický náboj e = - 1,60219.10-19 C - s p i n s = 1 / 2 h poločíselný spin fermion - magnetický moment m B = e.ħ/(2m e ) = 9,274.10-24 A.m -2 (Bohrův magneton) a t o m y : Thomsonův (pudingový) model Ruthefordův planetární model Bohrův kvantový model

Thomsonův (pudingový) model atomu Ruthefordův rozptylový experiment Planetární model Bohrův kvantový model atomu

Chemické slučování atomů : Veškerá chemie = Elektrické síly mezi atomy dané konfigurací elektronů v obalech

V Z N I K (a uvolňování) E L E K T R O N Ů Jak lze vyrobit elektrony? termo-emise elektronů výboje v plynech interakce elementárních částic g e + + e - (tvorba elektron-pozitronových párů) p - m - + n m ; m - e - + n e + n' m elektronové dělo radioaktivita b - : n o p + + e - + n

První teoretický náznak existence: P O Z I T R O N Y e + r.1928 - P.A.M.Dirac - kvantová relativistická rovnice elektronu. Popisovala záporný elektron i sdruženou částici s kladným nábojem a zápornou energií Objevení : r.1932 C.D.Anderson - kosmické záření detekované pomocí Wilsonovy mlžné komory umístěné v magnetickém poli. Objevily se stopy částic stejných ionizačních vlastností jako elektron, ale s opačným směrem stáčení v magnetickém poli "kladný" elektron.

P O Z I T R O N e + Charakteristiky pozitronu: - antičástice k elektronu - klidová hmotnost m oe = 9,1095.10-31 kg ( =511 kev ) - lepton - elektrický náboj -e = + 1,60219.10-19 C - s p i n s = 1 / 2 h poločíselný spin fermion - magnetický moment m B = e.ħ/(2m e ) = 9,274.10-24 A.m -2 (Bohrův magneton)

V Z N I K P O Z I T R O N Ů Jak lze vyrobit pozitrony? interakce elementárních částic g e + + e - (tvorba elektron-pozitronových párů) p + m + + n m ; m + e + + n e + n' m, vysokoenerget. interakce radioaktivita b + : p + n o + e + + n

V Z N I K P O Z I T R O N Ů - radioaktivita b +

Interakce elektronů a pozitronů s látkou

Pozitron je návštěvníkem z antisvěta Anketní otázka: Je pozitron stabilní nebo nestabilní částice???. e + t<10-6 sec. e + g 1 anihilace g 2

Pozitron je návštěvníkem z antisvěta Anketní otázka: Je pozitron stabilní nebo nestabilní částice? Odpověď: Ve vakuu (kde nemá s čím anihilovat) je pozitron stejně stabilní částice jako elektron! e + Žije >>miliardy let a odletí na druhý konec vesmíru! Rovněž antiproton je stejně stabilní jako proton. (pomineme zde hypotézu nestability protonu v grandunifikačních teoriích)

Antičástice - antihmota - "antisvěty" elektron - pozitron, proton - antiproton, neutron - antineutron foton : neeexistuje antifoton Antihmota - má stejné vlastnosti jako hmota. Antiatom : Jádro: antiprotony+antineutrony ; Obal: pozitrony Antivodík: p - e + Dokážeme vyrobit pozitrony i antiprotony. Vyrobit antihmotu je však velice obtížné! Rychlé antiprotony z urychlovače je nutno zpomalit decelerace aby se mohly zkuplovat s pozitrony v atom antivodíku. Existuje ve vesmíru antihmota? - antisvěty? Když se díváme na vzdálenou galaxii, nepoznáme zda je z hmoty či z antihmoty! Sci-fi:

Schůzka hmoťanky s antihmoťanem

Antičástice - antihmota - "antisvěty" Existuje ve vesmíru antihmota? - antisvěty? - není důkaz Z vesmíru nebylo registrováno žádné anihilační g záření 511 kev V kosmickém záření nepozorujeme žádné antiprotony (či jiné antičástice) Proč v našem vesmíru je jen hmota a prakticky žádná antihmota? baryonová asymetrie vesmíru je to jen náhoda? Baryonová asymetrie vznikla již na začátku hadronové éry 10-30 sec. po velkém třesku při oddělování silné a elektroslabé interakce (zánik leptokvarků X,Y )..?.. Hypotéza multiverza většího množství paralelních vesmírů koino-vesmír V některém z paralelních vesmírů se kvantová asymetrie mohla překlopit na stranu antihmoty vznikl by antivesmír..?.. Využití antihmoty? Anihilace hmoty a antihmoty: E = m.c 2, 100% čistá energie? - ne! e + + e - 2g, ale p - + p + p + + p - + p o ; p + m + +n m ;m + e + +n e +n' m Příp. energetické využití antihmoty by bylo velmi problematické!

Antičástice - antihmota - "antisvěty" Existuje ve vesmíru antihmota? - antisvěty? (koino)hmota gravituje - Newtonův zákon všeobecné gravitace - Einsteinova obecná teorie relativity Anketní otázka: Antihmota : Gravituje nebo antigravituje???. jablko anti-jablko anti-jablko

Anketní otázka: Antihmota : Gravituje nebo antigravituje???. jablko anti-jablko anti-jablko Odpověď: Gravituje ale stejně jako hmota..?.. Z teoretického hlediska obecné teorie relativity a kvantové fyziky: Z rozboru pravděpodobností krátkodobé existence virtuálních elektron-pozitronových, proton-antiprotonových a jiných dvojic částic ("polarizace vakua") plyne, že výsledky Eötvösových, Dickeho a Braginského měření potvrzují platnost principu ekvivalence pro běžné antičástice (jako je pozitron a antiproton) s přesností ~ 10-5 až 10-6. Rozhodně tedy u antihmoty nelze očekávat "antigravitaci" - žádné "padání nahoru"! Antihmota gravituje jako každá jiná hmota. Avšak, fyzika je experimentální věda... - dělají se složité pokusy AEGIS (Antihydrogen Experiment: Gravity, Interferometry, Spectroscopy) - CERN. antiprotony antiprotonový zpomalovač e + 22 Na pozitrony antivodíky magnetická past

Základní fyzikální jev pro nukleární medicínu : Radioaktivita

Krátkodobé pozitronové radionuklidy

Krátkodobé pozitronové radionuklidy uhlík 11 C (T1/2=20,4min.); dusík 13 N (T1/2=10min.); kyslík 15 O (T1/2=122sec.) Nejdůležitější je: fluor 18 F - T1/2=110min., 18 F (b +,EC) 18 O ve formě 18 F-deoxyglukózy

Využití pozitronů Pozitronová anihilační spektrometrie Pozitronová anihilační spektrometrie slouží k analýze lokálních elektronových hustot a konfigurací v látkách. Je založena na spektrometrickém měření doby života pozitronů v látce (PLS - Positron Lifetime Spectroscopy). Zkoumaný materiál se lokálně ozařuje b + - g zářičem (nejčastěji 22 Na), přičemž doba života pozitronů se stanovuje na základě měření zpožděných koincidencí mezi detekcí fotonu záření g z ozařujícího radionuklidu (u 22 Na je to g 1274 kev) a detekcí anihilačního fotonu g 511 kev. Touto metodou je možné pozorovat defekty struktury materiálu o velikosti cca 0,1 až 1nm - dislokace, vakance, shluky vakancí, klastery, popř. precipitáty. POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE (PET)

Tomografická scintigrafie PET Koincidenční detekce elektronická kolimace anihilačního g-záření Tomografické obrazy vznikají počítačovou rekonstrukcí z množiny velkého počtu změřených koincidenčních přímek zpětná projekce, iterativní rekonstrukce, filtrace TOF (Time of Flight doba letu) elektronické vyhodnocení časového rozdílu detekce koincidenčních signálů Místo koincidenčních přímek by byly koincidenční body! Naráží na rychlost detektorů a elektronických obvodů zatím cca 10-15cm

Tomografická scintigrafie PET TOF (Time of Flight doba letu anihilačních fotonů) elektronické vyhodnocení časového rozdílu detekce koincidenčních signálů Místo koincidenčních přímek by byly koincidenční body! Naráží na rychlost detektorů a elektronických obvodů zatím cca 10-15cm

Tomografická scintigrafie PET TOF (Time of Flight doba letu anihilačních fotonů) elektronické vyhodnocení časového rozdílu detekce koincidenčních signálů Místo koincidenčních přímek by byly koincidenční body! Naráží na rychlost detektorů a elektronických obvodů zatím cca 10-15cm TOF zatím spíše jen naděje do budoucnosti Zlepšení TOF rozlišení na méně než 400ps lze očekávat zavedením speciálních scintilátorů (jako je lanthan-bromid LaBr 3 ) a moderních fotodetektorů (křemíkové fotonásobiče SiPM).

Fotonásobiče TOF (Time of Flight doba letu anihilačních fotonů) elektronické vyhodnocení časového rozdílu detekce koincidenčních signálů Místo koincidenčních přímek by byly koincidenční body! Naráží na rychlost detektorů a elektronických obvodů zatím cca 10-15cm TOF zatím spíše jen příslib do budoucnosti Zlepšení TOF rozlišení na méně než 400ps lze očekávat zavedením speciálních scintilátorů (jako je lanthan-bromid LaBr 3 ) a moderních fotodetektorů (křemíkové fotonásobiče SiPM).

INTEGRACE ZOBRAZOVACÍCH A OZAŘOVACÍCH TECHNOLOGIÍ hadronová terapie + PET Hadronová radioterapie - protony - urychlenými jádry uhlíku 12 C - dalšími částicemi: neutrony, mezony p -, antiprotony (??) Braggův pík - hloubkové maximum dávky

Braggův pík hadronová radioterapie LQ model Braggovy křivky závislosi hloubkové distribuce dávky v tkáni (vodním fantomu) pro různé kinetické energie protonů (vlevo) a jader 12 C (uprostřed). Vpravo: Příklad hloubkové závislosti radiobiologického účinku (přežilé frakce buněk) při ozáření tkáně (s radiosenzitivitou a~0,35) protonovým svazkem 150MeV

INTEGRACE ZOBRAZOVACÍCH A OZAŘOVACÍCH TECHNOLOGIÍ Hadronová radioterapie: Existuje korelace mezi prostorovou distribucí radiační dávky v tkáni a indukovanou radioaktivitou b + - umožňuje in beam PET monitoring - Pro protony je tato korelace záporná není vhodné pro in beam monitoring

INTEGRACE ZOBRAZOVACÍCH A OZAŘOVACÍCH TECHNOLOGIÍ Hadronová radioterapie - urychlenými jádry uhlíku 12 C Během letu 12 C v tkáni: 12 C + X (X+n) + 11 C ; 11 C je pozitronový radionuklid: 11 C (b + ) 11 B + e + + n ; e + + e - g + g ; Dvojice anihilačních kvant g může být detekována kamerou PET scintigrafické monitorování hadronové 12 C terapie strip Jádro 11 C letí dál a zastaví se až v reakce Braggově maximu: Pozitivní korelace mezi prostorovou distribucí radiační dávky v tkáni a indukovanou radioaktivitou b + - umožňuje in beam PET monitoring - - zviditelnit distribuci rad.dávky v tkáni podobně mezony p -, antiprotony Hybridní kombinace [hadronový 12 C-ozařovač + PET kamera] in beam PET monitoring

VNITŘNÍ RADIOAKTIVITA SCINTILAČNÍCH DETEKTORŮ LSO v gamakamerách PET fyzikálně-spektrometrická lahůdka Vojtěch Ullmann, Michal Koláček Klinika nukleární medicíny FN Ostrava Ústav zobrazovacích metod LF OU Fyzikální seminář Rožnov 2014

VNITŘNÍ RADIOAKTIVITA SCINTILÁTORŮ LSO Externí měření záření g emitovaného krystalem LSO Fyzikální seminář Rožnov 2014

VNITŘNÍ RADIOAKTIVITA SCINTILÁTORŮ LSO Podrobná měření záření g emitovaného krystalem LSO na scintilačním a polovodičovém detektoru: Rozpadové schéma a gama-spektrum lutetia 176 Lu Fyzikální seminář Rožnov 2014

Pokus demonstrace radioaktivity LSO scintibloku z PET kamery Fyzikální seminář Rožnov 2014

Nukleární medicína - scintigrafie: molekulární zobrazení metabolismu Pozitronová emisní tomografie PET: dokáže zobrazit viabilní nádorovou tkáň a odlišit ji od buněk inaktivovaných a nekrotických oblastí Kvantifikace míry vychytávání radioindikátorů na scintigrafických obrazech: SUV (Standardized Uptake Value) PET - 18 FDG Koncentrace aktivity v tumoru [Bq/ml] S U V = ----------------------------. W Aplikovaná aktivita [Bq] Některá PET - radiofarmaka: Váha pacienta [g]

Pozitronová emisní tomografie PET: dokáže zobrazit viabilní nádorovou tkáň a odlišit ji od buněk inaktivovaných a nekrotických oblastí Nádorové buňky - zvýšená glykolýza 18 F - Fluor-Deoxy-Glukóza (FDG) - analog glukózy avšak: díky navázanému fluoru se FDG nefosforyluje hromadí se v buňkách

v čem může nukleární medicína přispět radioterapii a onkologické léčbě? Anatomický rozsah - staging - (TNM) - odhalení metastáz - scintigrafie: planární, SPECT, PET Před terapií: rozsáhlá ložiska B non-hodking lymfomu Efekt léčby Po chemoterapii: téměř úplné vymizení fyziolog. reakce v kostní dřeni Diagnostika výsledků terapie - kvantifikace obrazů tumoru (SUV) Monitorování biologické odezvy tkáně na terapii Dispenzarizace po terapii

v čem může nukleární medicína přispět radioterapii a onkologické léčbě? Efekt radioterapie : 11 C-Cholin - karcinom prostaty Ozáření oblasti lymfatické uzliny 67 Gy /28 frakcí s boostem na pozitivní PET oblast PET obraz před radiotarapií: metastáza v lymfatické uzlině PET obraz po radiotarapi: žádná viabilní nádorová tkáň 18 FLT (18F- 3-fluoro-3-deoxy-thymidin) : Akumuluje se v proliferujících buňkách - zobrazuje aktivitu enzymu thymidinkinázy, charakterizující intenzitu buněčného dělení - tumor-specifický PET radioindikátor. 18 F-fluorocholin ( 18 FCH): Vizualizace fosfolipidového metabolismu v tumorech (mozku, prostaty, prsu, plic, jícnu 18 FET ( 18 F- O-(2-fluorethyl)-L-tyrosin): Zobrazení mozkových nádorů glyomů, odlišení od nekrózy 18 F- FMISO (18F-fluoromisonidazol) a 18 F- FETNIM (18F-fluoroerythronitroimidazol) jsou radioindikátory zobrazující buněčnou hypoxii (angiogeneze, radiosenzitivita kyslíkový efekt)

Další podrobnosti o jaderné fyzice a fyzice záření, včetně aplikací, lze nalézt na www-stránách: AstroNuklFyzika Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie http://astronuklfyzika.cz c: /AstroNuklFyzika d: /AstroNuklFyzika Děkujeme za pozornost END Konec prezentace