5378219404

5378219404



Część IV: Życie od środka


sześcianu liczby atomowej Z. Dlatego kości zawierające znaczącą zawartość wapnia (Z = 20) dużo silniej pochłaniają promienie X niż inne tkanki zawierające głównie węgiel (Z = 6), tlen (Z = 8) i wodór (Z = 1).


Tzw. tkanki miękkie bardzo słabo pochłaniają promienie X. Aby uzyskać obraz przewodu pokarmowego lub przebieg naczyń krwionośnych należy zastosować tzw. kontrasty. Są to płyny lub zawiesiny bogate w pierwiastki o dużej liczbie masowej. Np. podczas prześwietleń przewodu pokarmowego stosuje się wodną zawiesinę siarczanu baru (dla baru Z wynosi aż 56). W podobny sposób, stosując związki zawierające pierwiastki ciężkie, np. jod (Z = 53), można uwidocznić przebieg naczyń krwionośnych (angiografia). Zdjęcie ręki zamieszczone powyżej wykonane zostało po wprowadzeniu kontrastu do tętnicy zasilającej rękę w krew. Dzięki temu można bez trudu prześledzić przebieg żył i tętnic. Zdjęcie obok pokazuje przebieg tętnic wieńcowych podczas tzw. koronografii.

Tomografia komputerowa


Tomografia komputerowa, TK, (ang. Computer Tomography, CT) jest techniką obrazowania wykorzystującą projekcje badanego obiektu uzyskane z różnych kierunków.

Pozwala to na uzyskanie obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D).

Pierwszy tomograf, tzw. EMI scanner, został zbudowany w roku 1968 przez sir Godfreya Newbolda Hounsfielda, z firmy EMI Ltd, z Wielkiej Brytanii. W następnych latach dzięki pracom licznych badaczy stworzono komercyjne aparaty tego typu i wykazano unikalne możliwości tej techniki obrazowania. Hounsfield i Cormack otrzymali w 1979 roku Nagrodę Nobla za wynalezienie i budowę tomografu komputerowego.

7



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Część IV: Życie od środka Materiały Pomocnicze do Wykładów z Podstaw Biofizyki Illr.
Część IV: Życie od środka Bezpieczeństwo badania TK Rentgenowska tomografia komputerowa, z definicji
Część IV: Zycie od środka kolimator, a do kamery docierają tylko kwanty biegnące prawie równolegle d
Część IV: Życie od środka iii. kąt rozwarcia < 90° i wektor momentu magnetycznego jest antyrównol
Część IV: Życie od środka Ultradźwięki o niskiej energii przenikają przez tkanki bez ich uszkadzania
Część IV: Życie od środka pełni rolę odbiornika. Z przetwornikiem sprzężony jest komputer
Część IV: Życie od środka Z = v-p gdzie: v - prędkość fali w ośrodku [m/s] p - gęstość ośrodka
Część IV: Życie od środka Zbieranie danych We współczesnych tomografach źródło promieniowania i
Część IV: Życie od środka 1917. Dopiero pojawienie się komputerów z ich możliwościami obliczeniowymi
Część II Życie od środka złoże glinowe zawierające Mo-99 umieszcza się w czymś w rodzaju kolumny
Część II Życie od środka Anniliilation    Image Rcconstniction W badaniu PET
226 (52) 226 Część IV Niezależnie od powyższych formacji na -iczka w słowniku Mączyńskiego znajduje
skanuj0251 bmp 252 CZĘŚĆ IV. Przyszłość systemu ochrony zdrowia zdrowotnego. Od 1 stycznia 1999 r. z
Okresowy charakter zmian elektroujemności w skali Paulinga w zależności od liczby atomowej Z pi
Kardas rodzia 25252525B3# stronyH0 481 480 CZĘŚĆ IV ZASOBY PRZEDSIĘBIORSTWA ności. Na stopniu wyższy
1002810I101359763500316266753 n 136 Rozdział V. Uczji Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej obow
Okresowy charakter zmian elektronegatywności w skali Paulinga w zależności od liczby atomowej
Część IJŻycie od środka Ml =M0expj 1- — gdzie: Tl - stała czasowa relaksacji podłużnej ■ relaksacja

więcej podobnych podstron