Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny

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

Aplikace jaderné fyziky

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

Přednášky z lékařské přístrojové techniky

Nukleární medicína. 6. Nukleární medicína v neurologii A

Atestační otázky z oboru nukleární medicína

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

NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA. Úvod Fyzikální a technické základy. Ing. Jaroslav Zimák, CSc.

Nukleární medicína: atestační otázky pro lékaře

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

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

SPECIALIZAČ NÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE

Identifikace typu záření

Test z radiační ochrany

Pozitronová emisní tomografie.

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

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

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s.

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2011

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

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2012

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

Identifikace typu záření

20. Radionuklidy jako indikátory

Konference radiologické fyziky 2018

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

Seminární práce. Zuzana Michalová, DiS. Studijní obor: Radiologický asistent

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RADIOLOGICKÁ FYZIKA V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Dozimetrie při léčbě benigních onemocnění štítné žlázy Ing. Michal Koláček, MUDr. Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava Katedra

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2010

CO VÁS ČEKÁ NA KLINICE NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY?

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Požadavky k atestační zkoušce - VŠ

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

Počítačová tomografie (1)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období NZIS REPORT č. K/23 (09/2016)

SYSTÉM ZABEZPEČENÍ JAKOSTI NA PRACOVIŠTÍCH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY - PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Slovníček pojmů. bezpyrogennost (apyrogenita) absence látek vyvolávajících

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Radiologický asistent bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Pozitronová Emisní Tomografie PET Jiří Kvita, MFF UK

Radiační monitorovací síť ČR metody stanovení a vybrané výsledky monitorování

Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Nanostruktury a zobrazovací metody v medicíně

Písemná zpráva zadavatele. Hybridní SPECT/CT gama kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice Znojmo

Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. obr Z ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) G 01 F 23/28. (22) Přihlášeno (21) PV

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

RIA instrumentace. Jana Číhalová OKB FN Brno

Ě Ž

Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Požadavky k atestační zkoušce - lékaři

Radionuklidový generátor 81 Rb/ 81m Kr

Nové NRS RF radiodiagnostika. Daníčková K.

Zobrazovací metody. Prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.

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

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

3 -[ 18 F]FLT, INJ 1 8 GBq/lahvička injekční roztok fludeoxythymidinum ( 18 F)

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

1. Zadání Pracovní úkol Pomůcky

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav

Scintigrafie skeletu v diagnostice kostních metastáz u nádorů prostaty

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

Ludmila Burianová 1, Jaroslav Šolc 1, Pavel Solný 2

Spektrometrie záření gama

Využití metod nukleární medicíny k detekci neuroendokrinních nádorů

Vývoj přístrojového vybavení zdravotnických zařízení ČR v letech

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

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

Vývoj přístrojového vybavení zdravotnických zařízení ČR v letech

Nebezpečí ionizujícího záření

Univerzita Karlova, 1. Lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2. Bakalářská práce Viera Bártová

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Planární scintigrafie a SPECT/CT zobrazení v diagnostice nádorových onemocnění skeletu

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jana Jirásková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Nebezpečí ionizujícího záření

INTEGRACE ZOBRAZOVACÍCH A OZAŘOVACÍCH RADIOLOGICKÝCH

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření)

12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM

Kontrola kvality a fantomová scintigrafická měření pořizovaných záznamů. Bakalářská práce

ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM MĚŘIČE AKTIVITY ATOMLAB 500

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

sp.zn. sukls20686/2016 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kryptoscan MBq, radionuklidový generátor

Biofyzikální chemie radiometrické metody. Zita Purkrtová říjen - prosinec 2015

12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Nukleární medicína v novém

Interakce záření s hmotou

GATE Software pro metodu Monte Carlo na bázi GEANTu

DIAGNOSTIKA PARKINSONOVY NEMOCI METODOU DATSCAN

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI

POZITRONY - NÁVŠTĚVNÍCI Z ANTISVĚTA -

Transkript:

Test z fyzikálních základů nukleární medicíny

1. Nukleární medicína se zabývá a) diagnostikou pomocí otevřených zářičů a terapií pomocí uzavřených zářičů aplikovaných in vivo a in vitro b) diagnostikou in vivo a in vitro a terapií pomocí otevřených zářičů c) radiodiagnostikou a radioterapií ií

2. Radiofarmaka a) jsou všechny radioaktivní látky, y,pokud jsou aplikované pacientům b) sestávají z chemické molekuly, která určuje chování radiofarmaka v těle a radionuklidu jsou výhradně léčebné látky jsou výhradně léčebné látky připravené na bázi radionuklidů

3. Diagnostická radiofarmaka a) musí způsobit minimální ozáření pacienta při zajištění požadované diagnostické informace b) musí zohlednit detekční účinnost zobrazovacího zařízení bez ohledu na aplikovanou aktivitu c) nesmí obsahovat gama zářiče

4Plč 4. Poločas přeměny ř ě T radiofarmak 1/2 pro diagnostiku bývá řádu a) sekund až minut b) hodin až několika dnů c) několika dnů až týdnů

5. Ideální radionuklid pro diagnostiku in vivo a) musí emitovat tve velkém množství ífotony o energiích které mohou být s dostatečnou účinností detekovány gama kamerou musí b) emitovat nabité částice, které jsou absorbovány v několika mm tkáně c) by měl mít co dostatečně dlouhý poločas přeměny, aby bylo možno vyšetření opakovat v případě potřeby v rozsahu dvou dnů po aplikaci

6. Ideální radionuklid pro terapii a) musí emitovat nabité částice b) musí emitovat gama částice c) musí emitovat neutrony

7. Aplikace radiofarmak se provádí a) výhradně injekčně b) při terapii zpravidla inhalací c) injekčně, ingescí případně inhalací

8Mtbli 8. Metabolismus radiofarmaka v těle závisí na a) jeho chemických vlastnostech b) jeho fyzikálních vlastnostech c) jeho poločasu přeměny

9Njč 9. Nejčastěji používaný radionuklid v diagnostice je a) 99m Tc b) 131 I c) 137 Cs

10. Radionuklid používaný nejvíce při terapii karcinomů štítné žlázy je a) 99m Tc b) 131 I c) 137 Cs

11. Na obrázku je kamera a) planární b) SPECT c) PET

11. Scintilační krystal používaný v gamakamerách je tvořen nejčastěji j a) ZnS b) NJ(Tl) NaJ(Tl) c) AgJ(Cs) g(

13. Současné scintilační kamery používají a) 7 10 fotonásobičů b) 50 100 fotonásobičů c) několik set fotonásobičů

14. Analýza spektra Z (součtových) impulzů ů umožňuje: uje: a) zobrazování pomocí beta zářičů b) eliminovat i fotonové záření c) omezení vlivu rozptýlených fotonů na ) pý ý zobrazení a dvou-izotopové zobrazování

15. Obrázek představuje a) Spektrum beta zářiče b) Spektrum gama zářiče o více energiích c) Spektrum monoenergetického zářiče

16. Kolimátor a) Umožňuje projekci distribuce zdroje záření na krystal tím, že absorbuje fotony mimo úzký vymezený úhel. b) Zabraňuje zahlcení detektoru detekovaným zářením c) Pomáhá snížit radiační zátěž pacienta

17. Kolimátory jsou navrhovány pro různé energie emitovaných fotonů a rozlišovací schopnost jako 2 základní typy - pro částicové a pro fotonové ionizující záření radifarmaka tak, aby umožnily zkrátit dobu vyšetření na dobu nezbytně nutnou

18. Podle vnitřní struktury na obrázku se jedná o kolimátor a) pinhole b) konvergentní c) paralelní

19. Nedostatky v zobrazování pomocí gama kamery jsou kompenzovány mimo jiné elektronickými obvody a softwarem použitím nízké aktivity it radiofarmaka zkrácením doby náběru dat, tzv. y, akvizice

20. Typickou rozlišovací schopností scintilační kamery jsou a) 1 mm b) 7 mm c) 3cm

21. Kontrola jakosti gama kamery a) se provádí zejména z komerčních důvodů b) je nařízena příslušnou legislativou c) znamená především kontrolu dlouhodobé d stability gamakamery

22. mezi povinné denní testy t scintilační č kamery patří a) stejnoměrnost zobrazení - homogenita b) měření rozlišovací schopnosti kamery c) osa rotace

23. Scintigram na negativním obrázku je svědectvím toho, že a) byl použit příliš silný zářič b) je zamořené vyšetřovací lůžko pod kamerou c) jeden z fotonásobičů nefunguje

24. SPECT znamená a) Jednofotonovou emisní tomografie b) Single Pet Computer Tomography c) Kameru určenou pro spektrometrii

25. Zařízení na obrázku je a) SPECT b) PET c) CT

26. Pro akvizici obrazu při SPECT je typický počet a) 60 nebo 120 obrazů získaných za 20 až 30 minut b) 120 obrazů za 1 hodinu c) 12 obrazů za 12 minut

27. Rekonstrukce obrazu a) je nezbytným základním procesem vždy při SPECT b) se používá při krátkodobé závadě na kameře při akvizici c) se provádí pro odstranění vlivu mrtvé doby kamery

28. PET znamená a) Photon Emition Tomography b) Positronová emisní tomografie c) komerční označení typu CT

29. PET využívá radionuklid a) 18 F ve formě 18 F-FDG b) 99m Tc ve formě pertechnátu c) 15 Oveformě peroxydu

30. PET detekuje a) pozitrony b) anihilační fotony c) Comptonovy fotony