Çfarë është rrezatimi me rreze X, vetitë dhe aplikimet e tij. Rrezatimi me rreze X dhe vetitë e tij

Rrezet X janë një lloj rrezatimi elektromagnetik me energji të lartë. Përdoret në mënyrë aktive në degë të ndryshme të mjekësisë.

Rrezet X janë valë elektromagnetike, energjia e fotonit të të cilave në shkallën e valëve elektromagnetike është midis rrezatimit ultravjollcë dhe rrezatimit gama (nga ~ 10 eV në ~ 1 MeV), që korrespondon me gjatësi vale nga ~ 10^3 deri në ~10^-2 angstroms (nga ~10^−7 deri ~10^−12 m). Kjo do të thotë, është rrezatim pakrahasueshëm më i fortë se drita e dukshme, e cila është në këtë shkallë midis rrezeve ultravjollcë dhe infra të kuqe ("termike").

Kufiri midis rrezeve X dhe rrezatimit gama dallohet me kusht: vargjet e tyre kryqëzohen, rrezet gama mund të kenë një energji prej 1 keV. Ato ndryshojnë në origjinë: rrezet gama emetohen gjatë proceseve që ndodhin në bërthamat atomike, ndërsa rrezet X lëshohen gjatë proceseve që përfshijnë elektrone (si të lira ashtu edhe ato të vendosura në predha elektronike të atomeve). Në të njëjtën kohë, është e pamundur të përcaktohet nga vetë fotoni gjatë cilit proces u ngrit, domethënë, ndarja në rrezet X dhe gama është kryesisht arbitrare.

Gama e rrezeve X ndahet në "rreze X të butë" dhe "të fortë". Kufiri midis tyre shtrihet në një gjatësi vale prej 2 angstrom dhe 6 keV energji.

Një gjenerator i rrezeve X është një tub në të cilin krijohet një vakum. Ka elektroda të vendosura atje - një katodë, në të cilën aplikohet një ngarkesë negative dhe një anodë e ngarkuar pozitivisht. Tensioni midis tyre është dhjetëra deri në qindra kilovolt. Gjenerimi i fotoneve me rreze X ndodh kur elektronet "shkëputen" nga katoda dhe përplasen në sipërfaqen e anodës me shpejtësi të madhe. Rrezatimi me rreze X që rezulton quhet "bremsstrahlung" fotonet e tij kanë gjatësi vale të ndryshme.

Në të njëjtën kohë, krijohen fotone të spektrit karakteristik. Disa nga elektronet në atomet e substancës së anodës ngacmohen, domethënë lëvizin në orbita më të larta dhe më pas kthehen në gjendjen e tyre normale, duke emetuar fotone me një gjatësi vale të caktuar. Në një gjenerator standard, prodhohen të dy llojet e rrezatimit me rreze X.

Historia e zbulimit

Më 8 nëntor 1895, shkencëtari gjerman Wilhelm Conrad Roentgen zbuloi se disa substanca filluan të shkëlqejnë kur ekspozoheshin ndaj "rrezeve katodike", domethënë një rryme elektronesh të krijuara nga një tub me rreze katodë. Ai e shpjegoi këtë fenomen me ndikimin e disa rrezeve X - kështu quhet ky rrezatim tani në shumë gjuhë. Më vonë V.K. Roentgen studioi fenomenin që zbuloi. Më 22 dhjetor 1895, ai dha një raport mbi këtë temë në Universitetin e Würzburg.

Më vonë doli se rrezatimi me rreze X ishte vërejtur më herët, por më pas fenomeneve të lidhura me të nuk iu kushtua shumë rëndësi. Tubi i rrezeve katodë u shpik shumë kohë më parë, por para se V.K. Askush nuk i kushtoi shumë rëndësi rrezeve X për nxirjen e pllakave fotografike pranë saj etj. dukuritë. Nuk dihej gjithashtu rreziku i rrezatimit depërtues.

Llojet dhe efektet e tyre në organizëm

"Rrezet X" është lloji më i butë i rrezatimit depërtues. Ekspozimi i tepërt ndaj rrezeve të buta X i ngjan efekteve të rrezatimit ultravjollcë, por në një formë më të rëndë. Në lëkurë formohet një djegie, por dëmtimi është më i thellë dhe shërohet shumë më ngadalë.

Rrezet e forta X është një rrezatim jonizues i plotë që mund të çojë në sëmundje nga rrezatimi. Kuantet me rreze X mund të thyejnë molekulat e proteinave që përbëjnë indet e trupit të njeriut, si dhe molekulat e ADN-së të gjenomit. Por edhe nëse kuanti i rrezeve X thyen një molekulë uji, nuk ka asnjë ndryshim: në këtë rast, formohen radikalet e lira kimikisht aktive H dhe OH, të cilat vetë janë të afta të ndikojnë në proteinat dhe ADN-në. Sëmundja nga rrezatimi shfaqet në një formë më të rëndë, aq më shumë preken organet hematopoietike.

Rrezet X kanë aktivitet mutagjen dhe kancerogjen. Kjo do të thotë se gjasat e mutacioneve spontane në qeliza gjatë rrezatimit rriten, dhe nganjëherë qelizat e shëndetshme mund të degjenerojnë në ato kanceroze. Rritja e gjasave të tumoreve malinje është një pasojë standarde e çdo ekspozimi ndaj rrezatimit, duke përfshirë rrezet X. Rrezet X janë forma më pak e rrezikshme e rrezatimit depërtues, por ato ende mund të jenë të rrezikshme.

Rrezatimi me rreze X: aplikimi dhe si funksionon

Rrezatimi me rreze X përdoret në mjekësi, si dhe në fusha të tjera të veprimtarisë njerëzore.

Fluoroskopia dhe tomografia e kompjuterizuar

Përdorimi më i zakonshëm i rrezeve X është fluoroskopia. "Rrezet X" të trupit të njeriut ju lejon të merrni një imazh të detajuar të të dy kockave (ato janë të dukshme më qartë) dhe imazhe të organeve të brendshme.

Transparenca e ndryshme e indeve të trupit në rrezet X është e lidhur me përbërjen e tyre kimike. Karakteristikat strukturore të kockave janë se ato përmbajnë shumë kalcium dhe fosfor. Indet e tjera përbëhen kryesisht nga karboni, hidrogjeni, oksigjeni dhe azoti. Një atom fosfori peshon pothuajse dy herë më shumë se një atom oksigjeni, dhe një atom kalciumi 2.5 herë (karboni, azoti dhe hidrogjeni janë edhe më të lehta se oksigjeni). Në këtë drejtim, përthithja e fotoneve me rreze X në kocka është shumë më e lartë.

Përveç "fotografive" dydimensionale, radiografia bën të mundur krijimin e një imazhi tredimensional të një organi: kjo lloj radiografie quhet tomografi e kompjuterizuar. Për këto qëllime, përdoren rreze x të buta. Sasia e rrezatimit të marrë nga një imazh është e vogël: është afërsisht e barabartë me rrezatimin e marrë gjatë një fluturimi 2-orësh në një aeroplan në një lartësi prej 10 km.

Zbulimi i defekteve me rreze X ju lejon të identifikoni defekte të vogla të brendshme në produkte. Ai përdor rrezet e forta X, pasi shumë materiale (metali, për shembull) janë dobët "transparente" për shkak të masës së lartë atomike të substancës së tyre përbërëse.

Difraksioni i rrezeve X dhe analiza e fluoreshencës me rreze X

Rrezet X kanë veti që i lejojnë ata të ekzaminojnë atome individuale në detaje. Analiza e difraksionit me rreze X përdoret në mënyrë aktive në kimi (përfshirë biokiminë) dhe kristalografi. Parimi i funksionimit të tij është shpërndarja e difraksionit të rrezeve X në atomet e kristaleve ose molekulave komplekse. Duke përdorur analizën e difraksionit me rreze X, u përcaktua struktura e molekulës së ADN-së.

Analiza e fluoreshencës me rreze X ju lejon të përcaktoni shpejt përbërjen kimike të një substance.

Ka shumë forma të radioterapisë, por të gjitha ato përfshijnë përdorimin e rrezatimit jonizues. Radioterapia ndahet në 2 lloje: korpuskulare dhe me valë. Corpuscular përdor flukset e grimcave alfa (bërthamat e atomeve të heliumit), grimcat beta (elektrone), neutronet, protonet dhe jonet e rënda. Vala përdor rrezet e spektrit elektromagnetik - rrezet X dhe gama.

Metodat e radioterapisë përdoren kryesisht për trajtimin e kancerit. Fakti është se rrezatimi prek kryesisht qelizat që ndahen në mënyrë aktive, prandaj organet hematopoietike vuajnë kaq shumë (qelizat e tyre ndahen vazhdimisht, duke prodhuar gjithnjë e më shumë qeliza të reja të kuqe të gjakut). Qelizat e kancerit gjithashtu ndahen vazhdimisht dhe janë më të prekshme ndaj rrezatimit sesa indet e shëndetshme.

Përdoret një nivel rrezatimi që shtyp aktivitetin e qelizave kancerogjene duke pasur një efekt të moderuar në qelizat e shëndetshme. Nën ndikimin e rrezatimit, nuk ndodh shkatërrimi i qelizave si të tilla, por dëmtimi i gjenomit të tyre - molekulave të ADN-së. Një qelizë me një gjenom të shkatërruar mund të ekzistojë për ca kohë, por nuk mund të ndahet më, domethënë rritja e tumorit ndalon.

Terapia me rreze X është forma më e lehtë e radioterapisë. Rrezatimi valor është më i butë se rrezatimi korpuskular dhe rrezet x janë më të buta se rrezatimi gama.

Gjatë shtatzënisë

Përdorimi i rrezatimit jonizues gjatë shtatzënisë është i rrezikshëm. Rrezet X janë mutagjene dhe mund të shkaktojnë probleme tek fetusi. Terapia me rreze X është e papajtueshme me shtatzëninë: mund të përdoret vetëm nëse tashmë është vendosur për të kryer një abort. Kufizimet për fluoroskopinë janë më të buta, por në muajt e parë është gjithashtu rreptësisht e ndaluar.

Nëse është absolutisht e nevojshme, ekzaminimi me rreze X zëvendësohet me imazhe me rezonancë magnetike. Por në tremujorin e parë ata përpiqen ta shmangin edhe atë (kjo metodë u shfaq kohët e fundit dhe mund të themi me siguri absolute se nuk ka pasoja të dëmshme).

Një rrezik i qartë lind kur ekspozohet ndaj një doze totale prej të paktën 1 mSv (në njësitë e vjetra - 100 mR). Me një radiografi të thjeshtë (për shembull, kur i nënshtrohet fluorografisë), pacienti merr afërsisht 50 herë më pak. Për të marrë një dozë të tillë njëherësh, duhet t'i nënshtroheni një tomografie të detajuar të kompjuterizuar.

Kjo do të thotë, fakti i një "rreze X" 1-2 x në vetvete në një fazë të hershme të shtatzënisë nuk kërcënon pasoja serioze (por është më mirë të mos rrezikoni).

Trajtimi me të

Rrezet X përdoren kryesisht në luftën kundër tumoreve malinje. Kjo metodë është e mirë sepse është shumë efektive: vret tumorin. Është e keqe sepse indet e shëndetshme shkojnë pak më mirë dhe ka shumë efekte anësore. Organet hematopoietike janë në rrezik të veçantë.

Në praktikë, përdoren metoda të ndryshme për të reduktuar ndikimin e rrezeve X në indet e shëndetshme. Rrezet drejtohen në një kënd në mënyrë që tumori të jetë në zonën e kryqëzimit të tyre (për shkak të kësaj, thithja kryesore e energjisë ndodh pikërisht atje). Ndonjëherë procedura kryhet në lëvizje: trupi i pacientit rrotullohet në lidhje me burimin e rrezatimit rreth një boshti që kalon përmes tumorit. Në këtë rast, indet e shëndetshme janë në zonën e rrezatimit vetëm herë pas here, dhe indet e sëmura ekspozohen vazhdimisht.

Rrezet X përdoren në trajtimin e disa artrozave dhe sëmundjeve të ngjashme, si dhe sëmundjeve të lëkurës. Në këtë rast, sindroma e dhimbjes reduktohet me 50-90%. Duke qenë se rrezatimi i përdorur është më i butë, nuk vërehen efekte anësore të ngjashme me ato që ndodhin në trajtimin e tumoreve.


  1. Aftësi e lartë depërtuese - në gjendje të depërtojë në media të caktuara. Rrezet X depërtojnë më së miri përmes mediave të gazta (indet e mushkërive) ato depërtojnë dobët përmes substancave me densitet të lartë elektronik dhe masë të lartë atomike (tek njerëzit, kockat).

  2. Fluoreshencë - shkëlqim. Në këtë rast, energjia e rrezatimit me rreze X shndërrohet në energjinë e dritës së dukshme. Aktualisht, parimi i fluoreshencës qëndron në themel të projektimit të ekraneve intensifikuese të dizajnuara për ekspozim shtesë të filmit me rreze X. Kjo ju lejon të zvogëloni ngarkesën e rrezatimit në trupin e pacientit që studiohet.

  3. Fotokimike - aftësia për të nxitur reaksione të ndryshme kimike.

  4. Aftësia jonizuese - nën ndikimin e rrezeve X, atomet jonizohen (zbërthimi i molekulave neutrale në jone pozitive dhe negative që përbëjnë një çift jonesh.

  5. Dëmtimi biologjik - qelizor. Në pjesën më të madhe, shkaktohet nga jonizimi i strukturave biologjikisht të rëndësishme (ADN, ARN, molekulat e proteinave, aminoacidet, uji). Efektet pozitive biologjike - antitumorale, anti-inflamatore.

  1. Pajisja e tubit me rreze

Rrezet X prodhohen në një tub me rreze X. Një tub me rreze X është një enë qelqi me një vakum brenda. Ka 2 elektroda - katodë dhe anodë. Katoda është një spirale e hollë tungsteni. Anoda në tubat e vjetër ishte një shufër e rëndë bakri me një sipërfaqe të pjerrët përballë katodës. Një pllakë prej metali zjarrdurues u ngjit në sipërfaqen e pjerrët të anodës - një pasqyrë e anodës (anoda nxehet shumë gjatë funksionimit). Në qendër të pasqyrës është Fokusi i tubit me rreze X- Ky është vendi ku prodhohen rrezet X. Sa më e vogël të jetë vlera e fokusit, aq më të qarta janë konturet e subjektit që fotografohet. Fokusi i vogël konsiderohet të jetë 1x1 mm, ose edhe më pak.

Në makinat moderne me rreze X, elektrodat janë bërë nga metale zjarrduruese. Në mënyrë tipike përdoren tuba me një anodë rrotulluese. Gjatë funksionimit, anoda rrotullohet duke përdorur një pajisje të veçantë, dhe elektronet që fluturojnë nga katoda bien në fokusin optik. Për shkak të rrotullimit të anodës, pozicioni i fokusit optik ndryshon gjatë gjithë kohës, kështu që tubat e tillë janë më të qëndrueshëm dhe nuk konsumohen për një kohë të gjatë.

Si prodhohen rrezet X? Së pari, filamenti i katodës nxehet. Për ta bërë këtë, duke përdorur një transformator zbritës, voltazhi në tub zvogëlohet nga 220 në 12-15 V. Filamenti i katodës nxehet, elektronet në të fillojnë të lëvizin më shpejt, disa nga elektronet largohen nga filamenti dhe rreth tij formohet një re me elektrone të lira. Pas kësaj, ndizet një rrymë e tensionit të lartë, e cila merret duke përdorur një transformator rritës. Makinat diagnostike me rreze X përdorin rrymë të tensionit të lartë nga 40 në 125 kV (1 kV = 1000 V). Sa më i lartë të jetë tensioni në tub, aq më e shkurtër është gjatësia e valës. Kur ndizet tensioni i lartë, në polet e tubit merret një ndryshim i madh potencial, elektronet "shkëputen" nga katoda dhe nxitojnë në anodë me shpejtësi të lartë (tubi është përshpejtuesi më i thjeshtë i grimcave të ngarkuara). Falë pajisjeve speciale, elektronet nuk shpërndahen në anët, por bien pothuajse në një pikë të anodës - fokusi (pika fokale) dhe ngadalësohen në fushën elektrike të atomeve të anodës. Kur elektronet ngadalësohen, lindin valë elektromagnetike, d.m.th. rrezet X. Falë një pajisjeje të veçantë (në tubat e vjetër - një anodë e pjerrët), rrezet X i drejtohen pacientit në formën e një rreze rrezesh divergjente, një "kon".


  1. Marrja e një imazhi me rreze X
Imazhi me rreze X bazohet në zbutjen e rrezatimit me rreze X ndërsa kalon nëpër inde të ndryshme të trupit. Si rezultat i kalimit nëpër formacione me densitet dhe përbërje të ndryshme, rrezja e rrezatimit shpërndahet dhe ngadalësohet, dhe për këtë arsye në film formohet një imazh me shkallë të ndryshme të intensitetit - i ashtuquajturi imazh përmbledhës i të gjitha indeve (hije).

Filmi me rreze X është një strukturë me shtresa, shtresa kryesore është një përbërje poliesteri me trashësi deri në 175 mikron, e veshur me një fotoemulsion (jodur argjendi dhe brom, xhelatinë).


  1. Zhvillimi i filmit - argjendi është restauruar (ku kaluan rrezet - nxirje e zonës së filmit, ku ato zgjatën - zona më të lehta)

  2. Fiksues - larja e bromit të argjendit nga zonat ku rrezet kaluan dhe nuk vonuan.
Në pajisjet moderne dixhitale, rrezatimi dalës mund të regjistrohet duke përdorur një matricë të veçantë elektronike. Pajisjet me një matricë të ndjeshme elektronike janë shumë më të shtrenjta se pajisjet analoge. Në këtë rast, filmat printohen vetëm kur është e nevojshme, dhe imazhi diagnostik shfaqet në monitor dhe, në disa sisteme, ruhet në bazën e të dhënave së bashku me të dhënat e tjera të pacientit.

  1. Ndërtimi i një dhome moderne me rreze X
Për të akomoduar një dhomë me rreze X, në mënyrë ideale ju nevojiten të paktën 4 dhoma:

1. Vetë dhoma e radiografisë, ku ndodhet aparati dhe ekzaminohen pacientët. Sipërfaqja e dhomës me rreze X duhet të jetë së paku 50 m2

2. Dhoma e kontrollit, ku ndodhet paneli i kontrollit, me ndihmën e së cilës tekniku i rëntgenit kontrollon të gjithë funksionimin e pajisjes.

3. Një dhomë e errët ku ngarkohen kasetat e filmit, zhvillohen dhe rregullohen fotografitë, ato lahen dhe thahen. Një metodë moderne e përpunimit fotografik të filmave mjekësorë me rreze X është përdorimi i makinave zhvillimore të tipit rrotull. Përveç lehtësisë së padyshimtë të përdorimit, makinat në zhvillim sigurojnë stabilitet të lartë të procesit të përpunimit të fotografive. Koha për një cikël të plotë nga momenti kur filmi hyn në makinën në zhvillim deri në marrjen e një radiografie të thatë ("nga e thatë në të thatë") nuk kalon disa minuta.

4. Ordinanca e mjekut, ku radiologu analizon dhe përshkruan radiografitë e bëra.


    1. Metodat e mbrojtjes për personelin mjekësor dhe për pacientët nga rrezatimi me rreze X
Radiologu është përgjegjës për mbrojtjen e pacientëve, si dhe të personelit, si brenda zyrës ashtu edhe personat në dhomat ngjitur. Mund të ketë mjete mbrojtëse kolektive dhe individuale.

3 metoda kryesore të mbrojtjes: mbrojtja me mbrojtje, distanca dhe koha.

1 .Mbrojtja mbrojtëse:

Në rrugën e rrezeve X vendosen pajisje speciale të bëra nga materiale që thithin mirë rrezet X. Mund të jetë plumbi, betoni, betoni barit etj. Muret, dyshemetë dhe tavanet në dhomat me rreze X janë të mbrojtura dhe të ndërtuara nga materiale që nuk transmetojnë rreze në dhomat ngjitur. Dyert janë të mbrojtura me material të veshur me plumb. Dritaret e shikimit midis dhomës me rreze X dhe dhomës së kontrollit janë prej xhami me plumb. Tubi i rrezeve X vendoset në një shtresë të veçantë mbrojtëse që nuk lejon kalimin e rrezeve X dhe rrezet i drejtohen pacientit përmes një "dritareje" të veçantë. Një tub është ngjitur në dritare, duke kufizuar madhësinë e rrezes së rrezeve X. Përveç kësaj, një diafragmë e makinës me rreze X është instaluar në daljen e rrezeve nga tubi. Ai përbëhet nga 2 palë pllaka pingul me njëra-tjetrën. Këto pllaka mund të zhvendosen dhe të shkëputen si perde. Në këtë mënyrë ju mund të rrisni ose zvogëloni fushën e rrezatimit. Sa më e madhe të jetë fusha e rrezatimit, aq më i madh është dëmi, pra aperturë- një pjesë e rëndësishme e mbrojtjes, veçanërisht tek fëmijët. Përveç kësaj, vetë mjeku është i ekspozuar ndaj më pak rrezatimi. Dhe cilësia e fotove do të jetë më e mirë. Një shembull tjetër i mbrojtjes është se ato pjesë të trupit të subjektit që aktualisht nuk i nënshtrohen filmimit duhet të mbulohen me fletë gome me plumb. Ka edhe përparëse, funde dhe doreza të bëra me material të veçantë mbrojtës.

2 .Mbrojtja në kohë:

Pacienti duhet të rrezatohet gjatë ekzaminimit me rreze X për sa më pak kohë (nxitoni, por jo në dëm të diagnozës). Në këtë kuptim, imazhet japin më pak ekspozim ndaj rrezatimit sesa transndriçimi, sepse Në fotografi përdoren shpejtësi shumë të shkurtra qepenash (kohë). Mbrojtja në kohë është mënyra kryesore për të mbrojtur si pacientin ashtu edhe vetë radiologun. Gjatë ekzaminimit të pacientëve, mjeku, duke qenë të gjitha gjërat e tjera të barabarta, përpiqet të zgjedhë një metodë kërkimi që kërkon më pak kohë, por jo në dëm të diagnozës. Në këtë kuptim, fluoroskopia është më e dëmshme, por, për fat të keq, shpesh është e pamundur të bëhet pa fluoroskopi. Kështu, gjatë ekzaminimit të ezofagut, stomakut dhe zorrëve, përdoren të dyja metodat. Kur zgjedhim një metodë kërkimi, ne udhëhiqemi nga rregulli që përfitimet e hulumtimit duhet të jenë më të mëdha se dëmi. Ndonjëherë, për shkak të frikës për të bërë një foto shtesë, ndodhin gabime në diagnozë dhe trajtimi përshkruhet gabimisht, gjë që ndonjëherë i kushton jetën pacientit. Ne duhet të kujtojmë për rreziqet e rrezatimit, por mos kini frikë prej tij, është më keq për pacientin.

3 .Mbrojtja nga largësia:

Sipas ligjit kuadratik të dritës, ndriçimi i një sipërfaqe të caktuar është në përpjesëtim të zhdrejtë me katrorin e distancës nga burimi i dritës në sipërfaqen e ndriçuar. Në lidhje me ekzaminimin me rreze X, kjo do të thotë se doza e rrezatimit është në përpjesëtim të zhdrejtë me katrorin e distancës nga fokusi i tubit të rrezeve X tek pacienti (gjatësia fokale). Kur gjatësia fokale rritet me 2 herë, doza e rrezatimit zvogëlohet me 4 herë, dhe kur gjatësia fokale rritet me 3 herë, doza e rrezatimit zvogëlohet me 9 herë.

Gjatë fluoroskopisë nuk lejohet një gjatësi fokale më e vogël se 35 cm Distanca nga muret në aparatin me rreze X duhet të jetë së paku 2 m, përndryshe formohen rrezet dytësore, të cilat ndodhin kur tufa primare e rrezeve godet objektet përreth. (muret, etj.). Për të njëjtën arsye, mobiljet e panevojshme nuk lejohen në dhomat me rreze X. Ndonjëherë, gjatë ekzaminimit të pacientëve të sëmurë rëndë, stafi i departamenteve kirurgjikale dhe terapeutike e ndihmon pacientin të qëndrojë pas ekranit me rreze X dhe të qëndrojë pranë pacientit gjatë ekzaminimit, duke e mbështetur atë. Kjo është e pranueshme si përjashtim. Por radiologu duhet të sigurojë që infermierët dhe infermierët që ndihmojnë pacientin të mbajnë një përparëse mbrojtëse dhe doreza dhe, nëse është e mundur, të mos qëndrojnë pranë pacientit (mbrojtje nga distanca). Nëse disa pacientë vijnë në dhomën me rreze X, ata thirren në dhomën e trajtimit një person në një kohë, d.m.th. Në momentin e studimit duhet të jetë vetëm 1 person.


    1. Bazat fizike të radiografisë dhe fluorografisë. Disavantazhet dhe avantazhet e tyre. Avantazhet e dixhitalit ndaj filmit.
Rrezet X (eng. radiografi projeksioni, radiografi e filmit të thjeshtë, roentgenografi) është studimi i strukturës së brendshme të objekteve që projektohen duke përdorur rreze x në një film ose letër të veçantë. Më shpesh termi i referohet kërkimit mjekësor jo-invaziv të bazuar në marrjen e një projeksioni statik përmbledhës (të palëvizshme) pamjet e strukturave anatomike të trupit duke kaluar nëpër to rrezet dhe duke regjistruar shkallën e dobësimit të rrezeve X.
Parimet e radiografisë

Gjatë kryerjes së radiografisë diagnostike, këshillohet të bëni fotografi në të paktën dy projeksione. Kjo për faktin se një rreze x është një imazh i sheshtë i një objekti tredimensional. Dhe si pasojë, lokalizimi i fokusit patologjik të zbuluar mund të vendoset vetëm duke përdorur 2 projeksione.


Teknika e marrjes së imazhit

Cilësia e imazhit që rezulton me rreze x përcaktohet nga 3 parametra kryesorë. Tensioni i furnizuar në tubin me rreze X, forca aktuale dhe koha e funksionimit të tubit. Në varësi të formacioneve anatomike që studiohen dhe peshës dhe madhësisë së pacientit, këto parametra mund të ndryshojnë ndjeshëm. Ekzistojnë vlera mesatare për organe dhe inde të ndryshme, por duhet pasur parasysh se vlerat aktuale do të ndryshojnë në varësi të makinës ku kryhet studimi dhe pacientit për të cilin kryhet radiografia. Për çdo pajisje përpilohet një tabelë individuale e vlerave. Këto vlera nuk janë absolute dhe rregullohen me përparimin e studimit. Cilësia e imazheve të marra varet kryesisht nga aftësia e radiografit për të përshtatur në mënyrë adekuate tabelën e vlerave mesatare për një pacient specifik.


Regjistrimi i një imazhi

Mënyra më e zakonshme për të regjistruar një imazh me rreze X është ta regjistroni atë në film të ndjeshëm ndaj rrezeve X dhe më pas ta zhvilloni atë. Aktualisht, ekzistojnë edhe sisteme që ofrojnë regjistrim dixhital të të dhënave. Për shkak të kostos së lartë dhe kompleksitetit të prodhimit, ky lloj i pajisjeve është disi inferior ndaj analogut për sa i përket përhapjes.

Filmi me rreze X vendoset në pajisje speciale - kaseta (thonë se kaseta është e ngarkuar). Kaseta mbron filmin nga drita e dukshme; kjo e fundit, ashtu si rrezet X, ka aftësinë të reduktojë argjendin metalik nga AgBr. Kasetat janë bërë nga një material që nuk transmeton dritë, por lejon që rrezet X të kalojnë. Brenda kasetave ka intensifikimi i ekraneve, filmi vendoset midis tyre; Kur bëni një imazh, jo vetëm rrezet X, por edhe drita nga ekranet (ekranet janë të veshura me kripë fluoreshente, kështu që ato shkëlqejnë dhe përmirësojnë efektin e rrezeve X) bien mbi film. Kjo bën të mundur uljen e dozës së rrezatimit tek pacienti me 10 herë.

Kur merrni një imazh, rrezet X drejtohen në qendër të objektit që fotografohet (përqendrimi). Pas xhirimit në dhomën e errët, filmi zhvillohet në kimikate speciale dhe fiksohet (fiksohet). Fakti është se në ato pjesë të filmit që nuk u goditën nga rrezet X gjatë xhirimit ose u goditën vetëm një numër i vogël i tyre, argjendi nuk u rivendos, dhe nëse filmi nuk vendoset në një tretësirë ​​të një fiksuesi ( fiksues), atëherë kur ekzaminohet filmi, argjendi rikthehet nën ndikimin e dritës së dukshme. I gjithë filmi do të bëhet i zi dhe asnjë imazh nuk do të jetë i dukshëm. Gjatë fiksimit (fiksimit), AgBr i pareduktuar nga filmi futet në tretësirën e fiksuesit, kështu që ka shumë argjend në fiksues dhe këto solucione nuk derdhen, por u dorëzohen qendrave të rrezeve X.

Një metodë moderne e përpunimit fotografik të filmave mjekësorë me rreze X është përdorimi i makinave zhvillimore të tipit rrotull. Përveç lehtësisë së padyshimtë të përdorimit, makinat në zhvillim sigurojnë stabilitet të lartë të procesit të përpunimit të fotografive. Koha për një cikël të plotë nga momenti kur filmi hyn në makinën në zhvillim deri në marrjen e një radiografie të thatë ("nga e thatë në të thatë") nuk kalon disa minuta.
Imazhet me rreze X janë një imazh i bërë bardhë e zi - një negativ. E zezë – zona me densitet të ulët (mushkëri, flluskë gazi të stomakut. E bardha – zona me densitet të lartë (kocka).
Fluorografia- Thelbi i FOG është se me të, fillimisht merret një imazh i gjoksit në një ekran fluoreshent dhe më pas bëhet një fotografi jo e vetë pacientit, por e imazhit të tij në ekran.

Fluorografia siguron një imazh të reduktuar të një objekti. Ekzistojnë teknika me kornizë të vogël (për shembull, 24×24 mm ose 35×35 mm) dhe me kornizë të madhe (në veçanti, 70×70 mm ose 100×100 mm). Ky i fundit i afrohet radiografisë në aftësitë diagnostike. MJEGRULA përdoret për ekzaminimi parandalues ​​i popullatës(Zbulohen sëmundje të fshehura si kanceri dhe tuberkulozi).

Janë zhvilluar pajisje fluorografike të palëvizshme dhe të lëvizshme.

Aktualisht, fluorografia e filmit po zëvendësohet gradualisht nga fluorografia dixhitale. Metodat dixhitale bëjnë të mundur thjeshtimin e punës me imazhet (imazhi mund të shfaqet në një ekran monitori, të printohet, të transmetohet përmes një rrjeti, të ruhet në një bazë të dhënash mjekësore, etj.), të zvogëlojë ekspozimin ndaj rrezatimit ndaj pacientit dhe të zvogëlojë koston e shtesës. materiale (film, zhvillues për filma).


Ekzistojnë dy teknika të zakonshme të fluorografisë dixhitale. Teknika e parë, si fluorografia konvencionale, përdor fotografimin e një imazhi në një ekran fluoreshent, vetëm një matricë CCD përdoret në vend të filmit me rreze X. Teknika e dytë përdor skanimin tërthor shtresë-pas-shtresë të gjoksit me një rreze X-ray në formë ventilatori me zbulimin e rrezatimit të transmetuar nga një detektor linear (i ngjashëm me një skaner konvencional për dokumente letre, ku një detektor linear lëviz përgjatë një fletë letre). Metoda e dytë lejon përdorimin e dozave shumë më të ulëta të rrezatimit. Disavantazhi i metodës së dytë është koha më e gjatë e marrjes së imazhit.
Karakteristikat krahasuese të ngarkesës me dozë në studime të ndryshme.

Një radiografi konvencionale filmike e gjoksit i siguron pacientit një dozë mesatare individuale rrezatimi prej 0,5 milisieverts (mSv) për procedurë (rrezet x dixhitale - 0,05 mSv), ndërsa një radiografi filmike - 0,3 mSv për procedurë (rrezet x dixhitale - 0,03 mSv), dhe tomografia e kompjuterizuar e organeve të kraharorit - 11 mSv për procedurë. Imazhet e rezonancës magnetike nuk mbartin ekspozim ndaj rrezatimit

Përfitimet e radiografisë


      1. Disponueshmëria e gjerë e metodës dhe lehtësia e kërkimit.

      2. Shumica e testeve nuk kërkojnë përgatitje të veçantë të pacientit.

      3. Kosto relativisht e ulët e hulumtimit.

      4. Imazhet mund të përdoren për konsultim me një specialist tjetër ose në një institucion tjetër (ndryshe nga imazhet me ultratinguj, ku është i nevojshëm një ekzaminim i përsëritur, pasi imazhet që rezultojnë varen nga operatori).
Disavantazhet e radiografisë

  1. Natyra statike e imazhit e bën të vështirë vlerësimin e funksionit të organit.

  2. Prania e rrezatimit jonizues që mund të ketë një efekt të dëmshëm për pacientin.

  3. Përmbajtja e informacionit të radiografisë klasike është dukshëm më e ulët se metodat moderne të imazherisë mjekësore si CT, MRI, etj. Imazhet konvencionale me rreze X pasqyrojnë shtresimin e projektimit të strukturave komplekse anatomike, domethënë përmbledhjen e hijes së tyre me rreze X, në kontrast me seri imazhesh shtresë pas shtrese të marra me metoda moderne tomografike.

  4. Pa përdorimin e agjentëve të kontrastit, radiografia nuk është mjaft informuese për të analizuar ndryshimet në indet e buta që ndryshojnë pak në densitet (për shembull, kur studiohen organet e barkut).

    1. Bazat fizike të fluoroskopisë. Disavantazhet dhe avantazhet e metodës
X-RAY SCOPY (transmetimi) është një metodë e ekzaminimit me rreze X në të cilën, duke përdorur rrezet X, merret një imazh pozitiv i objektit në studim në një ekran fluoreshente. Gjatë fluoroskopisë, zonat e dendura të objektit (kockat, trupat e huaj) duken të errëta, zonat më pak të dendura (indet e buta) duken më të lehta.

Në kushtet moderne, përdorimi i një ekrani fluoreshent nuk justifikohet për shkak të ndriçimit të tij të ulët, gjë që detyron kërkimin të kryhet në një dhomë të errësuar mirë dhe pas përshtatjes së gjatë të studiuesit në errësirë ​​(10-15 minuta) të dallojë një imazh me intensitet të ulët.

Tani ekranet fluoreshente përdoren në projektimin e një intensifikuesi të imazhit me rreze X (intensifikuesi i imazhit me rreze X), i cili rrit ndriçimin (shkëlqimin) e imazhit parësor me afërsisht 5000 herë. Me ndihmën e një konverteri elektron-optik, imazhi shfaqet në ekranin e monitorit, i cili përmirëson ndjeshëm cilësinë e diagnozës dhe nuk kërkon errësimin e dhomës me rreze X.

Përparësitë e fluoroskopisë
Avantazhi kryesor ndaj radiografisë është fakti i kërkimit në kohë reale. Kjo ju lejon të vlerësoni jo vetëm strukturën e organit, por edhe zhvendosjen, kontraktueshmërinë ose shtrirjen e tij, kalimin e agjentit të kontrastit dhe mbushjen. Metoda ju lejon gjithashtu të vlerësoni shpejt lokalizimin e disa ndryshimeve, për shkak të rrotullimit të objektit të studimit gjatë ekzaminimit me rreze X (studim me shumë projektime).

Fluoroskopia ju lejon të monitoroni zbatimin e disa procedurave instrumentale - vendosjen e kateterëve, angioplastikën (shih angiografinë), fistulografinë.

Imazhet që rezultojnë mund të vendosen në një CD të rregullt ose në ruajtjen e rrjetit.

Me ardhjen e teknologjive dixhitale, 3 disavantazhe kryesore të natyrshme në fluoroskopinë tradicionale janë zhdukur:

Doza relativisht e lartë e rrezatimit në krahasim me radiografinë - pajisjet moderne me dozë të ulët e kanë lënë këtë disavantazh në të kaluarën. Përdorimi i mënyrave të skanimit me puls redukton më tej ngarkesën e dozës deri në 90%.

Rezolucioni i ulët hapësinor - në pajisjet moderne dixhitale, rezolucioni në modalitetin e kopjimit është vetëm pak më i ulët se rezolucioni në modalitetin radiografik. Në këtë rast, aftësia për të vëzhguar gjendjen funksionale të organeve individuale (zemra, mushkëritë, stomaku, zorrët) "në dinamikë" ka një rëndësi vendimtare.

Pamundësia e dokumentimit të kërkimit - teknologjitë dixhitale të përpunimit të imazhit bëjnë të mundur ruajtjen e materialeve kërkimore, si kornizë për kornizë ashtu edhe në formën e një sekuence video.

Fluoroskopia kryhet kryesisht për diagnostikimin me rreze X të sëmundjeve të organeve të brendshme të vendosura në zgavrën e barkut dhe kraharorit, sipas planit që mjeku radiolog harton përpara fillimit të studimit. Ndonjëherë, e ashtuquajtura fluoroskopi anketuese përdoret për të njohur lëndimet traumatike të kockave, për të sqaruar zonën që do të radiografi.

Ekzaminimi fluoroskopik me kontrast

Kontrasti artificial zgjeron shumë mundësitë e ekzaminimit fluoroskopik të organeve dhe sistemeve ku dendësia e indeve është afërsisht e njëjtë (për shembull, zgavra e barkut, organet e së cilës transmetojnë rrezatimin me rreze X në afërsisht të njëjtën masë dhe për këtë arsye janë me kontrast të ulët). Kjo arrihet duke futur në lumenin e stomakut ose zorrëve një suspension ujor të sulfatit të bariumit, i cili nuk tretet në lëngjet e tretjes, nuk absorbohet as nga stomaku dhe as nga zorrët dhe ekskretohet natyrshëm në një formë krejtësisht të pandryshuar. Avantazhi kryesor i një suspensioni të bariumit është se, duke kaluar nëpër ezofag, stomak dhe zorrë, ai mbulon muret e tyre të brendshme dhe jep në një ekran ose film një pamje të plotë të natyrës së ngritjeve, depresioneve dhe veçorive të tjera të mukozës së tyre. Studimi i lehtësimit të brendshëm të ezofagut, stomakut dhe zorrëve ndihmon në njohjen e një sërë sëmundjesh të këtyre organeve. Me mbushje më të ngushtë, mund të përcaktohet forma, madhësia, pozicioni dhe funksioni i organit që ekzaminohet.


    1. Mamografia - bazat e metodës, indikacionet. Përparësitë e mamografisë dixhitale ndaj mamografisë filmike.

Mamografia- kapitulli diagnostikimi mjekësor, i angazhuar në kërkime joinvazivegjëndra e qumështit, kryesisht femërore, e cila kryhet për qëllime:
1. Ekzaminimi (skrining) parandalues ​​i grave të shëndosha për të identifikuar format e hershme, jo të prekshme të kancerit të gjirit;

2.diagnoza diferenciale ndërmjet kancerit dhe hiperplazisë beninje dishormonale (FAM) të gjëndrës së qumështit;

3. vlerësimi i rritjes së tumorit primar (një nyje ose vatra kanceri multicentrike);

4. monitorimi dinamik ndjekës i gjendjes së gjëndrave të qumështit pas ndërhyrjeve kirurgjikale.

Në praktikën mjekësore janë futur metodat e mëposhtme të diagnostikimit me rrezatim të kancerit të gjirit: mamografia, ekografia, tomografia e kompjuterizuar, rezonanca magnetike, dopplerografia me ngjyra dhe fuqia, biopsia stereotaktike nën kontrollin e mamografisë, termografia.


Mamografia me rreze X
Aktualisht, në shumicën dërrmuese të rasteve në botë, mamografia e projeksionit me rreze X, filmike (analoge) ose dixhitale, përdoret për të diagnostikuar kancerin e gjirit të femrave (BC).

Procedura zgjat jo më shumë se 10 minuta. Që imazhi të bëhet, gjoksi duhet të mbahet midis dy rripave dhe të ngjesh pak. Fotografia është bërë në dy projeksione në mënyrë që vendndodhja e tumorit të mund të përcaktohet me saktësi nëse gjendet. Duke qenë se simetria është një nga faktorët diagnostikues, të dy gjinjtë duhet të ekzaminohen gjithmonë.

Mamografia MRI

Ankesat për tërheqjen ose fryrjen e ndonjë pjese të gjëndrës

Shkarkimi nga thithka, ndryshimi i formës së tij

Ndjeshmëri e gjirit, ënjtje, ndryshim në madhësi


Si metodë e ekzaminimit parandalues, mamografia u përshkruhet të gjitha grave të moshës 40 vjeç e lart, ose grave në rrezik.

Tumoret beninje të gjirit (në veçanti fibroadenoma)

Proceset inflamatore (mastiti)

Mastopatia

Tumoret e organeve gjenitale

Sëmundjet e gjëndrave endokrine (tiroide, pankreas)

Steriliteti

Obeziteti

Historia e operacionit të gjirit

Përparësitë e mamografisë dixhitale ndaj filmit:

Reduktimi i ngarkesave të dozës gjatë ekzaminimeve me rreze X;

Rritja e efikasitetit të hulumtimit, duke lejuar identifikimin e proceseve patologjike të paarritshme më parë (mundësitë e përpunimit të imazhit kompjuterik dixhital);

Mundësia e përdorimit të rrjeteve të telekomunikacionit për transmetimin e imazheve për qëllime të konsultimit në distancë;

Arritja e një efekti ekonomik gjatë kryerjes së hulumtimeve masive.

LEKTORË

RREZE X

    Natyra e rrezeve X

    Rrezatimi me rreze X Bremsstrahlung, vetitë e tij spektrale.

    Rrezatimi karakteristik me rreze X (për referencë).

    Ndërveprimi i rrezatimit me rreze X me lëndën.

    Baza fizike e përdorimit të rrezatimit me rreze x në mjekësi.

Rrezet X (rrezet X) u zbuluan nga K. Roentgen, i cili në 1895 u bë laureati i parë Nobel në fizikë.

    Natyra e rrezeve X

Rrezatimi me rreze X – valë elektromagnetike me gjatësi nga 80 deri në 10–5 nm. Rrezatimi me rreze X me valë të gjatë mbivendoset nga rrezatimi UV me valë të shkurtër, dhe rrezatimi me rreze X me valë të shkurtër mbivendoset nga rrezatimi me valë të gjatë .

Rrezet X prodhohen në tubat me rreze X. Fig.1.

K – katodë

1 – rreze elektronike

2 – Rrezatimi me rreze X

Oriz. 1. Pajisja e tubit me rreze X.

Tubi është një balonë qelqi (me një vakum ndoshta të lartë: presioni në të është rreth 10-6 mmHg) me dy elektroda: anoda A dhe katoda K, në të cilën aplikohet një tension i lartë U (disa mijëra volt). Katoda është burim elektronesh (për shkak të fenomenit të emetimit termionik). Anoda është një shufër metalike që ka një sipërfaqe të pjerrët në mënyrë që të drejtojë rrezatimin me rreze X që rezulton në një kënd me boshtin e tubit. Është bërë nga një material shumë përçues termik për të shpërndarë nxehtësinë e krijuar nga bombardimi elektronik. Në skajin e pjerrët ka një pllakë prej metali zjarrdurues (për shembull, tungsten).

Ngrohja e fortë e anodës është për faktin se shumica e elektroneve në rrezen katodike, me të arritur në anodë, përjetojnë përplasje të shumta me atomet e substancës dhe transferojnë energji të madhe në to.

Nën ndikimin e tensionit të lartë, elektronet e emetuara nga filamenti i nxehtë i katodës përshpejtohen në energji të larta. Energjia kinetike e elektronit është mv 2/2. Është e barabartë me energjinë që fiton gjatë lëvizjes në fushën elektrostatike të tubit:

mv 2 /2 = eU (1)

ku m, e janë masa dhe ngarkesa e elektronit, U është tensioni përshpejtues.

Proceset që çojnë në shfaqjen e rrezatimit me rreze X bremsstrahlung shkaktohen nga ngadalësimi intensiv i elektroneve në substancën anodë nga fusha elektrostatike e bërthamës atomike dhe elektroneve atomike.

Mekanizmi i shfaqjes mund të paraqitet si më poshtë. Elektronet lëvizëse janë një rrymë e caktuar që formon fushën e vet magnetike. Ngadalësimi i elektroneve është një rënie në fuqinë e rrymës dhe, në përputhje me rrethanat, një ndryshim në induksionin e fushës magnetike, e cila do të shkaktojë shfaqjen e një fushe elektrike alternative, d.m.th. shfaqja e një vale elektromagnetike.

Kështu, kur një grimcë e ngarkuar fluturon në materie, ajo ngadalësohet, humbet energjinë dhe shpejtësinë e saj dhe lëshon valë elektromagnetike.

    Vetitë spektrale të bremsstrahlung me rreze X .

Pra, në rastin e ngadalësimit të elektronit në substancën e anodës, Rrezatimi me rreze X Bremsstrahlung.

Spektri i rrezeve X bremsstrahlung është i vazhdueshëm. Arsyeja për këtë është si më poshtë.

Kur elektronet ngadalësohen, një pjesë e energjisë shkon në ngrohjen e anodës (E 1 = Q), pjesa tjetër për të krijuar një foton me rreze x (E 2 = hv), përndryshe, eU = hv + Q. Marrëdhënia midis këtyre pjesët janë të rastësishme.

Kështu, një spektër i vazhdueshëm i rrezeve X bremsstrahlung formohet për shkak të ngadalësimit të shumë elektroneve, secila prej të cilave lëshon një kuantike me rreze X hv (h) me një vlerë të përcaktuar rreptësisht. Madhësia e kësaj kuantike të ndryshme për elektrone të ndryshme. Varësia e fluksit të energjisë së rrezeve X nga gjatësia e valës , d.m.th. Spektri i rrezeve X është paraqitur në Fig. 2.

Fig.2. Spektri i rrezeve X Bremsstrahlung: a) në tensione të ndryshme U në tub; b) në temperatura të ndryshme T të katodës.

Rrezatimi me valë të shkurtër (të fortë) ka fuqi më të madhe depërtuese se rrezatimi me valë të gjatë (të butë). Rrezatimi i butë absorbohet më fort nga materia.

Në anën me gjatësi vale të shkurtër, spektri përfundon papritur në një gjatësi vale të caktuar  m i n. Një bremsstrahlung i tillë me valë të shkurtër ndodh kur energjia e fituar nga një elektron në fushën e përshpejtimit shndërrohet plotësisht në energji fotonike (Q = 0):

eU = hv max = hc/ min ,  min = hc/(eU), (2)

 min (nm) = 1,23/UkV

Përbërja spektrale e rrezatimit varet nga voltazhi në tubin me rreze X me rritjen e tensionit, vlera  m i n zhvendoset drejt gjatësive të valëve të shkurtra (Fig. 2a).

Kur temperatura T e katodës ndryshon, emetimi i elektroneve rritet. Rrjedhimisht, rryma I në tub rritet, por përbërja spektrale e rrezatimit nuk ndryshon (Fig. 2b).

Rrjedha e energjisë Ф  bremsstrahlung është drejtpërdrejt proporcionale me katrorin e tensionit U ndërmjet anodës dhe katodës, fuqisë së rrymës I në tub dhe numrit atomik Z të substancës së anodës:

Ф = kZU 2 I. (3)

ku k = 10 –9 W/(V 2 A).

    Rrezatimi karakteristik me rreze X (për referencë).

Një rritje e tensionit në tubin e rrezeve X çon në shfaqjen e një spektri të linjës në sfondin e një spektri të vazhdueshëm, i cili korrespondon me rrezatimin karakteristik të rrezeve X. Ky rrezatim është specifik për materialin anodë.

Mekanizmi i shfaqjes së tij është si më poshtë. Në tension të lartë, elektronet e përshpejtuara (me energji të lartë) depërtojnë thellë në atom dhe nxjerrin elektronet nga shtresat e tij të brendshme. Elektronet nga nivelet e sipërme lëvizin në vende të lira, si rezultat i të cilave emetohen fotone të rrezatimit karakteristik.

Spektrat e rrezatimit karakteristik me rreze X ndryshojnë nga spektri optik.

- Uniformiteti.

Uniformiteti i spektrave karakteristik është për faktin se shtresat e brendshme elektronike të atomeve të ndryshme janë identike dhe ndryshojnë vetëm energjikisht për shkak të forcës së ushtruar nga bërthamat, e cila rritet me rritjen e numrit atomik të elementit. Prandaj, spektri karakteristik zhvendoset drejt frekuencave më të larta me rritjen e ngarkesës bërthamore. Kjo u konfirmua eksperimentalisht nga një punonjës i Roentgen - Moseley, i cili mati frekuencat e tranzicionit të rrezeve X për 33 elementë. Ata vendosën ligjin.

LIGJI I MOSLEY Rrënja katrore e frekuencës karakteristike të rrezatimit është një funksion linear i numrit serial të elementit:

= A  (Z – B), (4)

ku v është frekuenca e vijës spektrale, Z është numri atomik i elementit emetues. A, B janë konstante.

Rëndësia e ligjit të Moseley qëndron në faktin se nga kjo varësi është e mundur të përcaktohet me saktësi numri atomik i elementit në studim bazuar në frekuencën e matur të linjës së rrezeve X. Kjo luajti një rol të madh në vendosjen e elementeve në tabelën periodike.

    Pavarësia nga komponimet kimike.

Spektrat karakteristikë të rrezeve X të një atomi nuk varen nga përbërja kimike në të cilën përfshihet atomi i elementit. Për shembull, spektri i rrezeve X të atomit të oksigjenit është i njëjtë për O 2, H 2 O, ndërsa spektri optik i këtyre përbërjeve është i ndryshëm. Kjo veçori e spektrit të rrezeve X të atomit shërbeu si bazë për emrin " rrezatimi karakteristik".

    Ndërveprimi i rrezeve X me materien

Ndikimi i rrezatimit me rreze X në objekte përcaktohet nga proceset parësore të ndërveprimit të rrezeve X foton me elektrone atomet dhe molekulat e materies.

Rrezatimi me rreze X në materie zhytur ose shpërndahet. Në këtë rast, mund të ndodhin procese të ndryshme, të cilat përcaktohen nga raporti i energjisë së fotonit të rrezeve X hv dhe energjisë së jonizimit A dhe (energjia e jonizimit A dhe është energjia e nevojshme për të hequr elektronet e brendshme jashtë atomit ose molekulës). .

A) Shpërndarje koherente(shpërndarja e rrezatimit me valë të gjata) ndodh kur relacioni është i kënaqur

Për fotonet, për shkak të bashkëveprimit me elektronet, ndryshon vetëm drejtimi i lëvizjes (Fig. 3a), por energjia hv dhe gjatësia e valës nuk ndryshojnë (prandaj kjo shpërndarje quhet koherente). Meqenëse energjia e fotonit dhe atomit nuk ndryshon, shpërndarja koherente nuk ndikon në objektet biologjike, por kur krijohet mbrojtje kundër rrezatimit me rreze X, duhet të merret parasysh mundësia e ndryshimit të drejtimit parësor të rrezes.

b) Efekt foto ndodh kur

Në këtë rast mund të realizohen dy raste.

    Fotoni absorbohet, elektroni ndahet nga atomi (Fig. 3b). Ndodh jonizimi. Elektroni i shkëputur fiton energji kinetike: E к = hv – A и. Nëse energjia kinetike është e lartë, atëherë elektroni mund të jonizojë atomet fqinje me përplasje, duke formuar ato të reja

    dytësore elektronet. Fotoni absorbohet, por energjia e tij nuk është e mjaftueshme për të hequr një elektron, dhe

ngacmimi i një atomi ose molekule (Fig. 3c). Kjo shpesh çon në emetimin e mëvonshëm të një fotoni në rajonin e dukshëm (luminescencë me rreze X), dhe në inde në aktivizimin e molekulave dhe reaksioneve fotokimike. Efekti fotoelektrik ndodh kryesisht në elektronet e predhave të brendshme të atomeve me Z të lartë.

V) Shpërndarje jokoherente), (Efekti Compton, 1922) ndodh kur energjia e fotonit është shumë më e madhe se energjia e jonizimit

Në këtë rast, një elektron ndahet nga atomi (elektrone të tilla quhen elektronet mbrapsht

fiton pak energji kinetike E k, energjia e vetë fotonit zvogëlohet (Fig. 4d): hv = hv"+ A dhe + E k (5)

Rrezatimi i krijuar në këtë mënyrë me një frekuencë (gjatësi) të ndryshuar quhet

dytësore , shpërndahet në të gjitha drejtimet.

Elektronet e kthimit, nëse kanë energji të mjaftueshme kinetike, mund të jonizojnë atomet fqinje me përplasje. Kështu, si rezultat i shpërndarjes jokoherente, formohet rrezatimi sekondar i shpërndarë me rreze X dhe ndodh jonizimi i atomeve të substancës.

Proceset e treguara (a, b, c) mund të shkaktojnë një numër të mëvonshëm. Për shembull (Fig. 3d), Nëse, gjatë efektit fotoelektrik, elektronet në shtresat e brendshme ndahen nga atomi, atëherë elektronet nga nivelet më të larta mund të zënë vendin e tyre, gjë që shoqërohet me rrezatim karakteristik dytësor me rreze X të substancës. Fotonet e rrezatimit sekondar, duke bashkëvepruar me elektronet e atomeve fqinje, mund të shkaktojnë, nga ana tjetër, fenomene dytësore.

shpërndarje koherente

uh

energjia dhe gjatësia e valës mbeten të pandryshuara

fotoefekt fotoni absorbohet, e - ndahet nga atomi - jonizimi

hv = A dhe + E k

atomi A

i ngacmuar pas përthithjes së një fotoni, R - luminescenca e rrezeve X

shpërndarje jokoherente

hv = hv"+A dhe +E te

Kur rrezatimi me rreze X bie mbi një trup, ai reflektohet pak nga sipërfaqja e tij, por kryesisht kalon thellë në të, ndërsa pjesërisht absorbohet dhe shpërndahet dhe pjesërisht kalon.

Ligji i dobësimit.

Fluksi i rrezeve X dobësohet në një substancë sipas ligjit:

Ф = Ф 0 e –   x (6)

ku  – lineare koeficienti i dobësimit, e cila në mënyrë të konsiderueshme varet nga dendësia e substancës. Është e barabartë me shumën e tre termave që korrespondojnë me shpërndarjen koherente  1, jokoherent  2 dhe efektin fotoelektrik  3:

 =  1 +  2 +  3 . (7)

Kontributi i secilit term përcaktohet nga energjia e fotonit. Më poshtë janë marrëdhëniet midis këtyre proceseve për indet e buta (uji).

Energjia, keV

Efekt foto

Efekti Compton

Kënaquni koeficienti i dobësimit të masës, e cila nuk varet nga dendësia e substancës :

 m = /. (8)

Koeficienti i dobësimit të masës varet nga energjia e fotonit dhe nga numri atomik i substancës absorbuese:

 m = k 3 Z 3 . (9)

Koeficientët e dobësimit të masës së kockave dhe indeve të buta (ujit) janë të ndryshëm:  m kockë / m ujë = 68.

Nëse në rrugën e rrezeve x vendoset një trup johomogjen dhe përballë tij vendoset një ekran fluoreshent, atëherë ky trup, duke thithur dhe dobësuar rrezatimin, formon një hije në ekran. Nga natyra e kësaj hijeje mund të gjykohet forma, dendësia, struktura dhe në shumë raste natyra e trupave. ato. Dallimi domethënës në thithjen e rrezatimit me rreze X nga inde të ndryshme lejon që dikush të shohë një imazh të organeve të brendshme në një projeksion hije.

Nëse organi që ekzaminohet dhe indet përreth zbutin në mënyrë të barabartë rrezatimin me rreze x, atëherë përdoren agjentë kontrasti. Për shembull, pasi të keni mbushur stomakun dhe zorrët me një masë të butë të sulfatit të bariumit (BaS0 4), mund të shihni imazhin e tyre të hijes (raporti i koeficientëve të dobësimit është 354).

Përdorimi në mjekësi.

Në mjekësi, rrezet X përdoren me energji fotonike që variojnë nga 60 në 100-120 keV për diagnostikim dhe 150-200 keV për terapi.

Diagnostifikimi me rreze X njohja e sëmundjeve duke përdorur ekzaminimin me rreze X të trupit.

Diagnostifikimi me rreze X përdoret në mënyra të ndryshme, të cilat janë dhënë më poshtë.

    Me fluoroskopi Tubi i rrezeve X ndodhet prapa pacientit. Përpara është një ekran fluoreshente. Ka një imazh hije (pozitiv) në ekran. Në secilin rast individual, fortësia e përshtatshme e rrezatimit zgjidhet në mënyrë që të kalojë nëpër indet e buta, por të absorbohet mjaftueshëm nga ato të dendura. Përndryshe, ju merrni një hije uniforme. Në ekran, zemra dhe brinjët janë të dukshme të errëta, mushkëritë të lehta.

    Me radiografi objekti vendoset në një kasetë që përmban film me emulsion të veçantë fotografik. Tubi i rrezeve X është i pozicionuar mbi objekt. Radiografia që rezulton jep një imazh negativ, d.m.th. e kundërta në ndryshim nga fotografia e vërejtur gjatë transndriçimit.

Në këtë metodë, imazhi është më i qartë se në (1), kështu që vërehen detaje që janë të vështira për t'u parë përmes transmetimit. Një version premtues i kësaj metode është rrezet X tomografia dhe “versioni i makinës” – kompjuteri

3. tomografia. Me fluorografi,

Imazhi nga ekrani i madh kapet në film të ndjeshëm me format të vogël. Gjatë shikimit, fotografitë shikohen duke përdorur një zmadhues të veçantë. Terapia me rreze X

– përdorimi i rrezeve X për të shkatërruar tumoret malinje.

Efekti biologjik i rrezatimit është të prishë funksionet jetësore, veçanërisht të qelizave që shumohen me shpejtësi.

TOMOGRAFIA E KOMPJUTUAR (CT) Metoda e tomografisë kompjuterike me rreze X bazohet në rindërtimin e një imazhi të një pjese të caktuar të trupit të pacientit duke regjistruar një numër të madh projeksionesh me rreze X të këtij seksioni, të kryera në kënde të ndryshme. Informacioni nga sensorët që regjistrojnë këto projeksione hyn në një kompjuter, i cili, duke përdorur një program të veçantë, llogarit shpërndarjangushtë madhësia e mostrës në seksionin në studim dhe e shfaq atë në ekranin e ekranit. Imazhi në seksion tërthor i trupit të pacientit i marrë në këtë mënyrë karakterizohet nga qartësi e shkëlqyer dhe përmbajtje e lartë informacioni. Programi lejon, nëse është e nevojshme, rriten kontrasti i imazhit V

dhjetëra e madje qindra herë. Kjo zgjeron aftësitë diagnostikuese të metodës.

Në stomatologji, ekzaminimi me rreze X është metoda kryesore diagnostike. Megjithatë, një numër karakteristikash tradicionale organizative dhe teknike të diagnostikimit me rreze X e bëjnë atë jo plotësisht të rehatshme si për pacientin ashtu edhe për klinikat dentare. Kjo është, para së gjithash, nevoja për kontakt të pacientit me rrezatimin jonizues, i cili shpesh krijon një ngarkesë të konsiderueshme rrezatimi në trup, është gjithashtu nevoja për një fotoproces, dhe për rrjedhojë nevoja për fotoreagjentë, përfshirë ato toksike. Ky është, më në fund, një arkiv i rëndë, dosje të rënda dhe zarfe me filma me rreze x.

Për më tepër, niveli aktual i zhvillimit të stomatologjisë e bën vlerësimin subjektiv të radiografive nga syri i njeriut të pamjaftueshëm. Siç doli, nga shumëllojshmëria e nuancave gri të përfshira në një imazh me rreze x, syri percepton vetëm 64.

Është e qartë se për të marrë një imazh të qartë dhe të detajuar të indeve të forta të sistemit dentofacial me ekspozim minimal ndaj rrezatimit, nevojiten zgjidhje të tjera. Kërkimi çoi në krijimin e të ashtuquajturave sisteme radiografike, videografe - sisteme radiografike dixhitale.

Pa detaje teknike, parimi i funksionimit të sistemeve të tilla është si më poshtë. Rrezatimi me rreze X kalon nëpër objekt jo në një film fotosensiv, por në një sensor të veçantë intraoral (një matricë e veçantë elektronike). Sinjali përkatës nga matrica transmetohet në një pajisje digjitalizuese (konvertues analog në dixhital, ADC) i lidhur me kompjuterin, i cili e shndërron atë në formë dixhitale. Softueri special krijon një imazh me rreze X në ekranin e kompjuterit dhe ju lejon ta përpunoni atë, ta ruani në një medium ruajtjeje të fortë ose fleksibël (hard disk, disqe) dhe ta printoni si skedar si foto.

Në një sistem dixhital, një imazh me rreze x është një koleksion pikash që kanë vlera të ndryshme dixhitale në shkallë gri. Optimizimi i shfaqjes së informacionit të ofruar nga programi bën të mundur marrjen e një kornize që është optimale në shkëlqim dhe kontrast me një dozë rrezatimi relativisht të ulët.

Në sistemet moderne, të krijuara, për shembull, nga Trophy (Francë) ose Schick (SHBA), 4096 hije gri përdoren kur formoni një kornizë, koha e ekspozimit varet nga objekti i studimit dhe, mesatarisht, është të qindtat - të dhjetat e e dyta, duke reduktuar ekspozimin ndaj rrezatimit në lidhje me filmin - deri në 90% për sistemet intraorale, deri në 70% për videografët panoramikë.

Gjatë përpunimit të imazheve, videografët mund të:

    Merrni imazhe pozitive dhe negative, imazhe me ngjyra të rreme, imazhe reliev.

    Rritni kontrastin dhe zgjeroni zonën e interesit në imazh.

    Vlerësoni ndryshimet në densitetin e indeve dentare dhe strukturave kockore, monitoroni uniformitetin e mbushjes së kanalit.

    Në endodontikë, përcaktoni gjatësinë e një kanali të çdo lakimi, dhe në kirurgji, zgjidhni madhësinë e implantit me një saktësi prej 0,1 mm.

    Sistemi unik i detektorit të kariesit me elementë të inteligjencës artificiale kur analizoni një imazh ju lejon të zbuloni kariesin në fazën e pikave, kariesin e rrënjës dhe kariesin e fshehur.

“Ф” në formulën (3) i referohet të gjithë gamës së gjatësive të valëve të emetuara dhe shpesh quhet “Fluks integral i energjisë”.

Zbulimi dhe meritat në studimin e vetive themelore të rrezeve X i përkasin me të drejtë shkencëtarit gjerman Wilhelm Conrad Roentgen. Vetitë e mahnitshme të rrezeve X që ai zbuloi menjëherë morën një rezonancë të madhe në botën shkencore. Edhe pse në atë kohë, në vitin 1895, shkencëtari vështirë se mund ta imagjinonte se çfarë përfitimesh dhe ndonjëherë dëme mund të sillte rrezatimi me rreze X.

Le të zbulojmë në këtë artikull se si ky lloj rrezatimi ndikon në shëndetin e njeriut.

Çfarë është rrezatimi me rreze X

Pyetja e parë që i interesoi studiuesit ishte se çfarë është rrezatimi me rreze X? Një seri eksperimentesh bënë të mundur verifikimin se bëhet fjalë për rrezatim elektromagnetik me gjatësi vale 10 -8 cm, duke zënë një pozicion të ndërmjetëm midis rrezatimit ultravjollcë dhe rrezatimit gama.

Aplikimet e rrezeve X

Të gjitha këto aspekte të efekteve shkatërruese të rrezeve X misterioze nuk përjashtojnë aspak aspekte çuditërisht të gjera të zbatimit të tyre. Ku përdoret rrezatimi me rreze X?

  1. Studimi i strukturës së molekulave dhe kristaleve.
  2. Zbulimi i defekteve me rreze X (në industri, zbulimi i defekteve në produkte).
  3. Metodat e kërkimit mjekësor dhe terapisë.

Aplikimet më të rëndësishme të rrezeve X janë bërë të mundura nga gjatësitë shumë të shkurtra valore të këtyre valëve dhe vetitë e tyre unike.

Meqenëse ne jemi të interesuar për efektin e rrezatimit me rreze X tek njerëzit që e hasin atë vetëm gjatë një ekzaminimi ose trajtimi mjekësor, atëherë do të shqyrtojmë më tej vetëm këtë fushë të aplikimit të rrezeve X.

Aplikimi i rrezeve X në mjekësi

Megjithë rëndësinë e veçantë të zbulimit të tij, Roentgen nuk mori një patentë për përdorimin e tij, duke e bërë atë një dhuratë të paçmuar për të gjithë njerëzimin. Tashmë në Luftën e Parë Botërore filluan të përdoren aparatet me rreze X, të cilat bënë të mundur diagnostikimin e shpejtë dhe të saktë të të plagosurve. Tani mund të dallojmë dy fusha kryesore të aplikimit të rrezeve X në mjekësi:

  • Diagnostikimi me rreze X;
  • Terapia me rreze X.

Diagnostifikimi me rreze X

Diagnostifikimi me rreze X përdoret në mënyra të ndryshme:

Le të shohim ndryshimet midis këtyre metodave.

Të gjitha këto metoda diagnostikuese bazohen në aftësinë e rrezeve X për të ndriçuar filmin fotografik dhe në përshkueshmërinë e tyre të ndryshme ndaj indeve dhe skeletit kockor.

Terapia me rreze X

Aftësia e rrezeve X për të pasur një efekt biologjik në inde përdoret në mjekësi për trajtimin e tumoreve. Efekti jonizues i këtij rrezatimi manifestohet në mënyrë më aktive në efektin e tij në qelizat që ndahen me shpejtësi, të cilat janë qelizat e tumoreve malinje.

Megjithatë, duhet të jeni të vetëdijshëm edhe për efektet anësore që shoqërojnë në mënyrë të pashmangshme terapinë me rreze X. Fakti është se qelizat e sistemit hematopoietik, endokrin dhe imunitar gjithashtu ndahen me shpejtësi. Efektet negative mbi to shkaktojnë shenja të sëmundjes nga rrezatimi.

Efekti i rrezatimit me rreze X tek njerëzit

Menjëherë pas zbulimit të jashtëzakonshëm të rrezeve X, u zbulua se rrezet X kishin një efekt te njerëzit.

Këto të dhëna janë marrë nga eksperimentet në kafshë eksperimentale, megjithatë, gjenetistët sugjerojnë se pasoja të ngjashme mund të shtrihen në trupin e njeriut.

Studimi i efekteve të ekspozimit me rreze X ka bërë të mundur zhvillimin e standardeve ndërkombëtare për dozat e lejuara të rrezatimit.

Dozat e rrezeve X gjatë diagnostikimit me rreze X

Pas vizitës në dhomën me rreze X, shumë pacientë ndihen të shqetësuar se si do të ndikojë në shëndetin e tyre doza e marrë e rrezatimit?

Doza e rrezatimit total të trupit varet nga natyra e procedurës së kryer. Për lehtësi, ne do të krahasojmë dozën e marrë me rrezatimin natyror, i cili shoqëron një person gjatë gjithë jetës së tij.

  1. Rrezet X: gjoks - doza e marrë e rrezatimit është e barabartë me 10 ditë të rrezatimit të sfondit; stomaku i sipërm dhe zorra e hollë - 3 vjet.
  2. Tomografia e kompjuterizuar e organeve të barkut dhe legenit, si dhe e gjithë trupit - 3 vjet.
  3. Mamografia - 3 muaj.
  4. Rrezet X të ekstremiteteve janë praktikisht të padëmshme.
  5. Përsa i përket rrezeve x dentare, doza e rrezatimit është minimale, pasi pacienti është i ekspozuar ndaj një rrezeje të ngushtë rrezesh X me një kohëzgjatje të shkurtër rrezatimi.

Këto doza rrezatimi plotësojnë standardet e pranueshme, por nëse pacienti përjeton ankth përpara se t'i nënshtrohet një radiografie, ai ka të drejtë të kërkojë një platformë të veçantë mbrojtëse.

Ekspozimi ndaj rrezeve X në gratë shtatzëna

Çdo person detyrohet t'i nënshtrohet ekzaminimeve me rreze X më shumë se një herë. Por ekziston një rregull - kjo metodë diagnostike nuk mund t'u përshkruhet grave shtatzëna. Embrioni në zhvillim është jashtëzakonisht i prekshëm. Rrezet X mund të shkaktojnë anomali kromozomesh dhe, si rezultat, lindjen e fëmijëve me defekte zhvillimi. Periudha më e cenueshme në këtë drejtim është shtatzënia deri në 16 javë. Për më tepër, rrezet X të shtyllës kurrizore, të legenit dhe të barkut janë më të rrezikshmet për foshnjën e palindur.

Duke ditur për efektet e dëmshme të rrezatimit me rreze X në shtatzëni, mjekët në çdo mënyrë të mundshme shmangin përdorimin e tij gjatë kësaj periudhe të rëndësishme në jetën e një gruaje.

Sidoqoftë, ka burime anësore të rrezatimit me rreze X:

  • mikroskop elektronik;
  • tuba fotografish të televizorëve me ngjyra, etj.

Nënat e ardhshme duhet të jenë të vetëdijshme për rrezikun e tyre.

Diagnostifikimi me rreze X nuk është i rrezikshëm për nënat me gji.

Çfarë duhet të bëni pas një radiografie

Për të shmangur edhe efektet minimale nga ekspozimi me rreze X, mund të ndërmerrni disa hapa të thjeshtë:

  • pas një radiografie, pini një gotë qumësht - largon doza të vogla të rrezatimit;
  • Është shumë e dobishme për të marrë një gotë verë të thatë ose lëng rrushi;
  • Për ca kohë pas procedurës, është e dobishme të rritet proporcioni i ushqimeve me përmbajtje të lartë jodi (ushqime deti).

Por, nuk kërkohen procedura mjekësore apo masa të veçanta për të hequr rrezatimin pas një radiografie!

Pavarësisht nga pasojat padyshim serioze të ekspozimit ndaj rrezeve X, rreziku i tyre gjatë ekzaminimeve mjekësore nuk duhet të mbivlerësohet - ato kryhen vetëm në zona të caktuara të trupit dhe shumë shpejt. Përfitimet prej tyre shumë herë e tejkalojnë rrezikun e kësaj procedure për trupin e njeriut.

Shkencëtari gjerman Wilhelm Conrad Roentgen me të drejtë mund të konsiderohet themeluesi i radiografisë dhe zbuluesi i veçorive kryesore të rrezeve X.

Pastaj, në vitin 1895, ai as nuk dyshoi për gjerësinë e aplikimit dhe popullaritetin e rrezeve X të zbuluara prej tij, megjithëse edhe atëherë ato ngritën një rezonancë të gjerë në botën e shkencës.

Nuk ka gjasa që shpikësi të kishte marrë me mend se çfarë përfitimi ose dëmi do të sillte fryti i veprimtarisë së tij. Por sot do të përpiqemi të zbulojmë se çfarë efekti ka ky lloj rrezatimi në trupin e njeriut.

  • Rrezatimi X është i pajisur me fuqi të madhe depërtuese, por varet nga gjatësia e valës dhe dendësia e materialit që rrezatohet;
  • nën ndikimin e rrezatimit, disa objekte fillojnë të shkëlqejnë;
  • Rrezet X prek qeniet e gjalla;
  • falë rrezeve X, disa reaksione biokimike fillojnë të ndodhin;
  • Një rreze me rreze X mund të marrë elektrone nga disa atome dhe në këtë mënyrë t'i jonizojë ato.

Edhe vetë shpikësi ishte i shqetësuar kryesisht me pyetjen se cilat ishin saktësisht rrezet që ai zbuloi.

Pas kryerjes së një serie të tërë studimesh eksperimentale, shkencëtari zbuloi se rrezet X janë valë të ndërmjetme midis rrezatimit ultravjollcë dhe rrezatimit gama, gjatësia e të cilave është 10 -8 cm.

Vetitë e rrezes X, të cilat janë renditur më sipër, kanë veti shkatërruese, por kjo nuk i pengon ato të përdoren për qëllime të dobishme.

Pra, ku në botën moderne mund të përdoren rrezet X?

  1. Me ndihmën e tyre, ju mund të studioni vetitë e shumë molekulave dhe formacioneve kristalore.
  2. Për zbulimin e defekteve, domethënë për të kontrolluar pjesët dhe pajisjet industriale për defekte.
  3. Në industrinë mjekësore dhe kërkimin terapeutik.

Për shkak të gjatësisë së shkurtër të të gjithë gamës së këtyre valëve dhe vetive të tyre unike, u bë i mundur aplikimi më i rëndësishëm i rrezatimit të zbuluar nga Wilhelm Roentgen.

Meqenëse tema e artikullit tonë është e kufizuar në ndikimin e rrezeve X në trupin e njeriut, i cili i ndesh ato vetëm kur shkon në spital, atëherë ne do të shqyrtojmë më tej ekskluzivisht këtë fushë të aplikimit.

Shkencëtari që shpiku rrezet X i bëri ato një dhuratë të paçmuar për të gjithë popullsinë e Tokës, sepse ai nuk e patentoi mendjen e tij për përdorim të mëtejshëm.

Që nga Murtaja e Parë, aparatet portative me rreze X kanë shpëtuar qindra jetë të plagosurve. Sot, rrezet X kanë dy përdorime kryesore:

  1. Diagnostifikimi me ndihmën e tij.

Diagnostifikimi me rreze X përdoret në raste të ndryshme:

  • fluoroskopi ose transilluminim;
  • X-ray ose fotografi;
  • ekzaminim fluorografik;
  • tomografi duke përdorur rreze x.

Tani ju duhet të kuptoni se si këto metoda ndryshojnë nga njëra-tjetra:

  1. Metoda e parë supozon se subjekti është i pozicionuar midis një ekrani të veçantë me veti fluoreshente dhe një tubi me rreze X. Mjeku, bazuar në karakteristikat individuale, zgjedh forcën e kërkuar të rrezeve dhe merr një imazh të eshtrave dhe organeve të brendshme në ekran.
  2. Në metodën e dytë, pacienti vendoset në një film të veçantë me rreze X në një kasetë. Në këtë rast, pajisjet vendosen mbi personin. Kjo teknikë ju lejon të merrni një imazh negativ, por me detaje më të imta sesa me fluoroskopi.
  3. Ekzaminimet masive të popullatës për sëmundje të mushkërive mund të kryhen duke përdorur fluorografi. Në kohën e procedurës, imazhi nga monitori i madh transferohet në një film të veçantë.
  4. Tomografia ju lejon të merrni imazhe të organeve të brendshme në disa seksione. Bëhet një seri e tërë imazhesh, të cilat më vonë quhen tomogramë.
  5. Nëse lidhni ndihmën e një kompjuteri me metodën e mëparshme, atëherë programet e specializuara do të krijojnë një imazh të plotë të bërë duke përdorur një skaner me rreze X.

Të gjitha këto metoda për diagnostikimin e problemeve shëndetësore bazohen në vetinë unike të rrezeve X për të ndriçuar filmin fotografik. Në të njëjtën kohë, aftësia depërtuese e indeve inerte dhe të tjera të trupit tonë është e ndryshme, gjë që shfaqet në imazh.

Pasi u zbulua një veçori tjetër e rrezeve X për të ndikuar në indet nga pikëpamja biologjike, kjo veçori filloi të përdoret në mënyrë aktive në trajtimin e tumoreve.


Qelizat, veçanërisht ato malinje, ndahen shumë shpejt dhe vetia jonizuese e rrezatimit ndikon pozitivisht në terapinë terapeutike dhe ngadalëson rritjen e tumorit.

Por ana tjetër e medaljes është ndikimi negativ i rrezeve X në qelizat e sistemit hematopoietik, endokrin dhe imunitar, të cilat gjithashtu ndahen shpejt. Si rezultat i ndikimit negativ të rrezeve X, shfaqet sëmundja nga rrezatimi.

Efekti i rrezeve X në trupin e njeriut

Fjalë për fjalë menjëherë pas një zbulimi kaq tingëllues në botën shkencore, u bë e ditur se rrezet X mund të kenë një efekt në trupin e njeriut:

  1. Gjatë studimeve të vetive të rrezeve X, rezultoi se ato mund të shkaktojnë djegie në lëkurë. Shumë e ngjashme me ato termike. Megjithatë, thellësia e dëmit ishte shumë më e madhe se lëndimet shtëpiake dhe ato u shëruan më keq. Shumë shkencëtarë që punojnë në këto rrezatime tinëzare kanë humbur gishtat.
  2. Nëpërmjet provave dhe gabimeve, u zbulua se nëse zvogëloni kohën dhe sasinë e investimit, djegiet mund të shmangen. Më vonë, filluan të përdoren ekranet e plumbit dhe rrezatimi në distancë i pacientëve.
  3. Një këndvështrim afatgjatë mbi efektet e dëmshme të rrezeve tregon se ndryshimet në përbërjen e gjakut pas rrezatimit çojnë në leuçemi dhe plakje të hershme.
  4. Ashpërsia e ndikimit të rrezeve X në trupin e njeriut varet drejtpërdrejt nga organi që rrezatohet. Kështu, me një rentgen të legenit mund të ndodhë infertilitet dhe me diagnostikimin e organeve hematopoietike mund të shfaqen sëmundje të gjakut.
  5. Edhe ekspozimet më të vogla për një periudhë të gjatë kohore mund të çojnë në ndryshime në nivelin gjenetik.

Sigurisht, të gjitha studimet janë kryer mbi kafshët, por shkencëtarët kanë vërtetuar se ndryshimet patologjike do të shtrihen edhe tek njerëzit.

E RËNDËSISHME! Bazuar në të dhënat e marra, u zhvilluan standarde për ekspozimin me rreze x, të cilat janë uniforme në të gjithë botën.

Dozat e rrezeve X gjatë diagnostikimit

Ndoshta të gjithë ata që largohen nga zyra e mjekut pas një radiografie po pyesin se si kjo procedurë do të ndikojë në shëndetin e tyre në të ardhmen?

Ekspozimi ndaj rrezatimit ekziston edhe në natyrë dhe ne e hasim atë çdo ditë. Për ta bërë më të lehtë të kuptojmë se si rrezet X ndikojnë në trupin tonë, ne do ta krahasojmë këtë procedurë me rrezatimin natyror të marrë:

  • me një radiografi të gjoksit, një person merr një dozë rrezatimi të barabartë me 10 ditë rrezatim sfondi, dhe të stomakut ose zorrëve - 3 vjet;
  • tomogram kompjuterik i zgavrës së barkut ose i të gjithë trupit - ekuivalente me 3 vjet rrezatim;
  • ekzaminimi me rreze x gjoks - 3 muaj;
  • gjymtyrët rrezatohen praktikisht pa asnjë dëm për shëndetin;
  • Rrezet X dentare, për shkak të drejtimit të saktë të rrezes dhe kohës minimale të ekspozimit, nuk janë gjithashtu të rrezikshme.

E RËNDËSISHME! Pavarësisht se të dhënat e paraqitura, sado të frikshme mund të duken, plotësojnë kërkesat ndërkombëtare. Megjithatë, pacienti ka çdo të drejtë të kërkojë mbrojtje shtesë në rast të shqetësimit të rëndë për mirëqenien e tij.

Ne të gjithë hasim ekzaminime me rreze X, më shumë se një herë. Megjithatë, një kategori njerëzish jashtë procedurave të kërkuara janë gratë shtatzëna.

Fakti është se rrezet X ndikojnë shumë në shëndetin e fëmijës së palindur. Këto valë mund të shkaktojnë defekte zhvillimore intrauterine si rezultat i ndikimit të tyre në kromozome.

E RËNDËSISHME! Periudha më e rrezikshme për rrezet X është shtatzënia deri në 16 javë. Gjatë kësaj periudhe, më të prekshmet janë zonat e legenit, barkut dhe kurrizit të foshnjës.

Duke ditur për këtë veti negative të rrezeve X, mjekët në mbarë botën përpiqen të shmangin rekomandimin e saj për gratë shtatzëna.

Por ka burime të tjera të rrezatimit që një grua shtatzënë mund të hasë:

  • mikroskopët me energji elektrike;
  • monitorët e TV me ngjyra.

Ata që përgatiten të bëhen nënë duhet të dinë patjetër për rrezikun që i pret. Gjatë laktacionit, rrezet X nuk përbëjnë kërcënim për nënën gjidhënëse dhe foshnjën.

Çfarë duhet të bëni pas një radiografie?

Edhe efektet më të vogla të ekspozimit me rreze X mund të minimizohen duke ndjekur disa rekomandime të thjeshta:

  • pini qumësht menjëherë pas procedurës. Dihet se është në gjendje të largojë rrezatimin;
  • vera e bardhë e thatë ose lëngu i rrushit ka të njëjtat veti;
  • Këshillohet që në fillim të hani më shumë ushqime që përmbajnë jod.

E RËNDËSISHME! Ju nuk duhet të drejtoheni në asnjë procedurë mjekësore ose të përdorni metoda terapeutike pas vizitës në dhomën me rreze X.

Pa marrë parasysh se çfarë karakteristikash negative mund të kenë rrezet X të zbuluara dikur, përfitimet e përdorimit të tyre ende janë shumë më të mëdha se dëmi që ato shkaktojnë. Në institucionet mjekësore, procedura e qirimit kryhet shpejt dhe me doza minimale.



Ju pëlqeu artikulli? Ndani me miqtë tuaj!