Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nuclear medicine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The research was conducted at one of Iraq’s nuclear medical facilities in Baghdad, which uses radioactive iodine (I-131) to treat thyroid patients, the major purpose of this research was to meet the national legal limit for the release of radioactive liquid waste into the environment, a high purity germanium reagent radiation detector was used to evaluate nine iodine I-131 samples. From 2021 and 2023, the concentration of waste prior to storage and disposal was between 24498 Bq/L and 5.7 Bq/L. Short-lived radionuclides, such as I-131 with an 8.04-day half-life, may be released into the sewage system in line with Iraq’s Nationally Approved Limits and Austria’s International Atomic Energy Agency (IAEA). Moreover, it is stored for 10 times the half-life, or four months, until the choice to release it into the environment is made.
2
Content available remote New trends in clinical and retrospective dosimetry
EN
Selecting the proper dosimeter and methodology is crucial for accurate dose measurement, especially since the requirements are different for clinical and retrospective dosimetry. Regardless of the field-radiotherapy, X-ray diagnostic radiology or nuclear medicineefforts are continuously being made to improve radiation measurement accuracy through the development of new dosimeters, accurate calibration of instrumentation, training of staff, proper quality control and enhancement of radiation safety procedures. For instance, for retrospective dose estimation during radiation accidents, the selection of the appropriate material and knowledge of the intrinsic background signal of the selected material are crucial. In both clinical and retrospective dosimetry it is important to have adequate protocols as well as expertise in possible uncertainties, discussed here based on the authors own research.
EN
This review paper summarizes the possibilities of the use of therapeutic linear electron accelerators for the production of radioisotopes for nuclear medicine. This work is based on our published results and the thematically similar papers by other authors, directly related to five medical radioisotopes as 99Mo/99mTc, 198Au, 186Re, 188Re, 117mSn, produced using therapeutic linacs. Our unpublished data relating to the issues discussed have also been used here. In the experiments, two types of radiation were included in the analysis of the radioisotope production process, i.e. the therapeutic twenty-megavolt (20 MV) X-rays generated by Varian linacs and neutron radiation contaminating the therapeutic beam. Thus, the debated radioisotopes are produced in the photonuclear reactions and in the neutron ones. Linear therapeutic accelerators do not allow the production of radioisotopes with high specific activities, but the massive targets can be used instead. Thus, the amount of the produced radioisotopes may be increased. Apart from linear accelerators, more and more often, the production of radioisotopes is carried out in small medical cyclotrons. More such cyclotrons are developed, built, and sold commercially than for scientific research. The radioisotopes produced with the use of therapeutic linacs or cyclotrons can be successfully applied in various laboratory tests and in research.
4
Content available remote A double photon coincidence detection method for medical gamma-ray imaging
EN
Cascade nuclides emit two or more gamma rays successively through an intermediate state. The coincidence detection of cascade gamma rays provides several advantages in gamma-ray imaging. In this review article, three applications of the double photon coincidence method are reviewed. Double-photon emission imaging with mechanical collimators and Compton double-photon emission imaging can identify radioactive source positions with their angular-resolving detectors, and reduce the crosstalk between nuclides. In addition, a novel method of coincidence Compton imaging is proposed by taking coincidence detection between a Compton event and a photopeak events. Although this type of coincidence Compton imaging cannot specify the location, it can be useful in multinuclide Compton imaging.
5
Content available remote Theranostics - present and future
EN
Theragnostics in nuclear medicine constitute an essential element of precision medicine. This notion integrates radionuclide diagnostics procedures and radionuclide therapies using appropriate radiopharmaceutics and treatment targeting specific biological pathways or receptors. The term theragnostics should also include another aspect of treatment: not only whether a given radioisotopic drug can be used, but also in what dose it ought to be used. Theragnostic procedures also allow predicting the effects of treatment based on the assessment of specific receptor density or the metabolic profile of neoplastic cells. The future of theragnostics depends not only on the use of new radiopharmaceuticals, but also on new gamma cameras. Modern theragnostics already require unambiguous pharmacokinetic and pharmacodynamic measurements based on absolute values. Only dynamic studies provide such a possibility. The introduction of the dynamic total-body PET-CT will enable this type of measurements characterizing metabolic processes and receptor expression on the basis of Patlak plot.
6
Content available remote New trends in theranostics
7
Content available remote Pochodne L-tyrozyny jako leki oraz znaczniki do obrazowania nowotworów
PL
L-Tyrozyna jest prekursorem związków biologicznie aktywnych, a jej zaburzony metabolizm prowadzi do wielu schorzeń, w tym do choroby Parkinsona i albinizmu. W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie syntezą znakowanych izotopowo halogenowych i metylowych pochodnych tego aminokwasu o potencjalnym zastosowaniu w medycynie nuklearnej. Przed wprowadzeniem nowego związku do organizmu chorego ważne jest, aby prześledzić jego wpływ na reakcje szlaku metabolicznego L-tyrozyny. Dokonano przeglądu obecnie stosowanych radiofarmaceutyków, będących pochodnymi L-tyrozyny, oraz omówiono ich wpływ na reakcje enzymatyczne, w których bierze udział ten aminokwas.
EN
A review, with 41 refs., of currently used radiopharmaceuticals and particularly of labeled halogenated and methylated derivatives of L-tyrosine used as potential radiotracers for nuclear medicine.
8
Content available Zastosowanie technik medycyny nuklearnej w ortopedii
PL
Główną zaletą obrazowania z zastosowaniem technik medycyny nuklearnej jest możliwość uchwycenia zmian funkcjonalnych, które pojawiają się przed zmianami anatomicznymi. W związku z tym wykorzystanie technik medycyny nuklearnej umożliwia wczesne wykrycie m.in. chorób układu mięśniowo-szkieletowego.
EN
The major advantage of nuclear medicine imaging is that functional changes appear before an anatomical change. Therefore, imaging in nuclear medicine enables the early detection of diseases of the musculoskeletal system.
PL
Regulacje prawne oraz zalecenia obligujące do tworzenia systemu kontroli jakości w medycynie nuklearnej mają na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości badań diagnostycznych. Podstawowe testy kontroli jakości są ważną częścią rutynowej pracy klinicznej. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie procedur testów podstawowych kontroli jakości dla planarnych kamer scyntylacyjnych oraz systemów SPECT i SPECT/CT.
EN
Regulations and recommendations that oblige to create a system of quality assurance in nuclear medicine, provide a sufficient level of quality diagnostic tests. The basic quality control tests are important part of routine clinical work. The aim of the work is to present quality control procedures for planar cameras and SPECT and SPECT/CT systems.
PL
Jednym z warunków zapewnienia i utrzymania wysokiego poziomu jakości badań diagnostycznych w medycynie nuklearnej jest wykonywanie testów kontroli jakości zgodnie z zaleceniami i regulacjami prawnymi. Testy podstawowe kontroli jakości, będące jednym z elementów systemu kontroli jakości w zakładach medycyny nuklearnej, są nieodzowną częścią rutynowej pracy klinicznej. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie procedur wykonywania testów podstawowych kontroli jakości dla skanerów PET i PET/CT.
EN
One of the conditions for ensuring and maintaining a high level of quality diagnostic exams in nuclear medicine is to perform quality control tests in accordance with legal recommendations and regulations. Basic quality control tests, which are one of the elements of the quality control system in nuclear medicine departments, are a very important part of routine clinical work. This work aims to present the procedures for performing basic quality control tests for PET and PET/CT scanners.
PL
W artykule opisano metodę diagnostyki radioizotopowej PET. Nakreślono zarys wymogów dotyczących kontroli jakości skanerów do badań PET. Wymieniono i scharakteryzowano podstawowe testy jakości określone w normach NEMA i IEC, przedstawiono budowę i zasadę działania fantomów niezbędnych do ich wykonania. Zbadano przykładową metodę kontroli jakości z wykorzystaniem fantomu Jaszczaka w zakresie jednorodności, rozdzielczości oraz kontrastu.
EN
At the article the nuclear medicine medical imaging method known as a positron emission tomography was described. Outlined requirements for quality control of PET scanners. Basic quality tests NEMA and IEC standards were selected and described. The construction and operation principle of the necessary quality control phantoms were presented. En example of a method of quality control with the use of phantom Jaszczak in terms of uniformity, resolution and contrast were examined.
12
Content available PET/CT w diagnostyce guzów mózgu
PL
Wczesna diagnostyka zmian guzów zlokalizowanych w ośrodkowym układzie nerwowym jest bardzo istotna. Podstawowymi badaniami obrazowymi w diagnostyce guzów mózgu są tomografia komputerowa (TK) oraz rezonans magnetyczny (MR). Pomimo wykorzystania tych metod wykrywanie wznowy miejscowej oraz odróżnienie jej od zmian wywołanych zastosowanym leczeniem jest bardzo trudne. Obrazowanie z wykorzystaniem technik medycyny nuklearnej stanowi uzupełnienie do podstawowych metod obrazowania guzów ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Po wprowadzeniu 18F-fluorodeoxyglukozy (18F-FDG) do diagnostyki i wykazaniu wartości diagnostycznej z użyciem tego znacznika, obrazowanie w neurologii stało się jednym z ważniejszych obszarów jego wykorzystania. Ze względu na wysoki fizjologiczny metabolizm glukozy w tkance mózgowej i związany z tym wysoki wychwyt FDG w obrębie mózgowia, wykrycie i zróżnicowanie zmian nowotworowych w ośrodkowym układzie nerwowym jest utrudnione. Wykorzystanie innych radiofarmaceutyków i obrazowania techniką pozytonowej tomografii emisyjnej PET (Positron Emission Tomography) pozwala na wykrycie hipoksji, dostarcza informacji na temat przemian biochemicznych aminokwasów lub proliferacji komórkowej. Dzięki temu zwiększa się czułość w diagnostyce guzów mózgu oraz poprawia ocena odpowiedzi na leczenie czy wczesnym wykrywaniu wznowy. W niniejszej pracy przedstawiono metody obrazowania guzów ośrodkowego układu nerwowego z użyciem techniki PET/CT.
EN
Early diagnostic is critical in central nervous system tumors. Primary imaging modalities in brain tumors are computed tomography (CT) and magnetic resonance (MR). Despite use of these methods recurrence detection and differentiation between tumor and post-therapeutic changes is still challenging. Nuclear medicine modalities provide additional information unavailable in CT or MRI imaging. After FDG introduction the diagnostic value of this radiotracer was quickly proven and ever since positron emission tomography (PET) has become one of most important tools in brain tumor management. Due to the high physiologic activity of 18F-FDG in healthy brain tissue, it is difficult to differentiate the lesions within the brain. Positron emission tomography using other markers visualizing hypoxia, aminoacids metabolism or proliferation increases the sensitivity of brain tumor diagnostics and follow-up of the treated area to detect early recurrence. The paper presents methods for imaging central nervous system tumors using the PET/CT.
PL
Cezary Pawłowski był polskim fizykiem, specjalistą w dziedzinie radiologii ogólnej i przemysłowej, miernictwie radiologicznym, ochronie radiologicznej oraz elektromedycynie. Urodzony w Łomży, studia ukończył na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu w Odessie. Doktorat (1926) w zakresie fizyki i habilitację (1933) uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim, a tytuł profesora (1946) — na Uniwersytecie Poznańskim. Był uczniem Marii Skłodowskiej-Curie. Pracował w Jej laboratorium w Paryżu jako stypendysta rządu francuskiego (1927-1931). Z Jej rekomendacji, został kierownikiem Pracowni Fizycznej Instytutu Radowego w Warszawie powstającego wówczas (1934). Pracownia ta w krótkim czasie, stała się znaczącym ośrodkiem naukowym na świecie. W czasie okupacji niemieckiej (1939-1945) wykonywał pomiary promieniowania rentgenowskiego w szpitalach i w ośrodkach zdrowia oraz prowadził tajne nauczanie młodzieży akademickiej. Od roku 1946 pracował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej (PW) i zorganizował pierwszą na świecie sekcję "Elektromedycyny". Opracował technologię produkcji liczników Geigera-Mullera i tzw. bombę radową, czyli aparat do radio-curie-terapii. Był dziekanem Wydziału Łączności PW.
EN
Cezary Pawłowski was a polish physicist, a specialist in radiology, radiological measurement, radiological protection, and electromedicine. He was born in Łomża, Poland, and died in Warsaw. He finished studies in Math-Phys Department at Odessa University in 1933. He received PhD and DSc degrees at the Warsaw University in 1926 and 1933, respectively, and the title of Professor — from University of Poznań (1946). He was a student of Professor Mary Skłodowska-Curie in Paris, as a French Government's scholar (1927- 1931). He became, with her recommendation, a chief of Physical Laboratory (1934) of Radium Institute in Warsaw. This Laboratory soon became a significant scientific center of the world. During German occupation (1939-1945) he made measurements of X-ray Radiation in hospitals and centers of health, and he also led secret teaching of university students. He had worked at Electric Department of Warsaw University of Technology, and he had starteded education in Biomedical Engineering from 1946, as the first in the world. He designed technology of production of Geiger counters and the radium beam radio-curie-therapy apparatus. He was a dean of Communication Department at WUT.
PL
Wczesne postawienie prawidłowej diagnozy, zwłaszcza w onkologii, pozwala na dobranie najbardziej odpowiedniego leczenia dla pacjenta. Badania radioizotopowe odgrywają kluczową rolę w ocenie czynności narządów i tkanek oraz procesów metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka, natomiast mniejszą w ocenie budowy morfologicznej. Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) jest nieinwazyjną metodą, która wykorzystuje techniki radioizotopowe w celu oceny procesów metabolicznych zachodzących w organizmie, zarówno w tkankach zdrowych, jak i patologicznych.
EN
Early diagnosis, especially in oncology, allows for the most appropriate treatment for the patient. Radioisotope studies play a key role in the evaluation of organ and tissue activities and metabolic processes occurring in the human body, but are of less importance in evaluating morphological structures. Positron Emission Tomography (PET) is a non-invasive method that uses positron radioisotopes to evaluate metabolic processes in the body.
PL
Organizacja Zakładu Medycyny Nuklearnej, a dokładniej wymogi techniczno-budowlane dotyczące zarówno pracowni izotopowych, jak i pracowni rentgenowskich, opisano w ustawie Prawo atomowe i rozporządzeniach towarzyszących. Przed przystąpieniem do prac nad realizacją Zakładu Medycyny Nuklearnej należy dokładnie przemyśle, jakie badania mają by w nim realizowane, a zatem jakie radioizotopy i ich aktywności będą do tego potrzebne. Po ustaleniu zakresu działalności należy dokona wyboru klasy pracowni – wymagania techniczne, budowlane i wyposażenie ściśle się z tym wiążą. W publikacji opisano wymagania dla pracowni izotopowej klasy II.
EN
Organization of the Department of Nuclear Medicine, more precisely – the requirements technical construction on the isotope laboratory and X-ray laboratories are described by the Act on Atomic Law and accompanying regulations. Before taking an action aimed at creating the Department of Nuclear Medicine it is necessary to assess what types of tests we are going to do, and thus what radioisotopes and their activities will be needed. Then, it is needed to determine the class of the studio – the technical requirements, and construction equipment are closely associated with it. The requirements for isotope laboratory class II, are described in the publication.
16
Content available Instrumenty zarządzania w ochronie środowiskowej
EN
The article presents the instruments for the assessment of environmental protection – the risk of nuclear medicine in the entities. Streamlining of processes in health care entities is the determinant of the concept of process management. It is based on the implementation of significant changes in the course of diagnostic and therapeutic processes, which result in their efficiency is raised (a measure of the cost and time), flexibility (the ability to process an adequate response of the body of the patient). Analyses show that the implementation of a comprehensive process approach to risk management and environmental protection can bring many tangible benefits to operators of nuclear medicine. Where the process of elimination of risk is not possible, they should be restricted, and the risk of residual control. Development of systems for environmental protection and risk assessment is never ending – is doomed to evolution. Factor causing this situation is the fact that they reflect the diagnostic and therapeutic subprocesses managing the process of providing medical services, they are also an expression of the attitude of the medical community conditioned the current state of knowledge.
17
Content available remote Osiągnięcia współczesnej medycyny nuklearnej
PL
Medycyna nuklearna w odróżnieniu od technik diagnostycznych, takich jak MR, TK, USG, które przedstawiają zmiany chorobowe prowadzące do zaburzeń morfologicznych, opiera się na ocenie zaburzeń czynnościowych. W terapii stosowane są wybrane związki chemiczne o znanych właściwościach farmakokinetycznych, znakowane radioizotopowo i oceniany jest ich rozkład w badanym narządzie. Rozkład znacznika obrazuje określoną czynność badanego narządu. Rozkład radioaktywności (scyntygram) zależy od nasilenia przemian metabolicznych, którym podlega radiofarmaceutyk.
PL
W zakładach medycyny nuklearnej ­rutynowo stosuje się różnorodny zestaw izotopów promieniotwórczych, obejmujących alfa-, beta- i gamma-emitery o szerokim spektrum energii. W zależności od celu podania pacjentowi radioizotopu (obrazowanie lub terapia) oraz szczegółów badania (PET/SPECT/scyntygrafia) zmieniają się parametry: podawane aktywności, czas pomiędzy podaniem a badaniem oraz miejsce i czas przebywania pacjenta. Wszystkie te zmienne wpływają na poziom narażenia radiacyjnego personelu pracującego w zakładzie oraz przebywających w nim osób, w tym pozostałych pacjentów.
19
Content available remote Ochrona radiologiczna w medycynie nuklearnej
PL
Ochrona radiologiczna w medycynie dotyczy trzech dziedzin: radiologii (diagnostyka obrazowa), radioterapii (leczenie) i medycyny nuklearnej (diagnostyka i leczenie). Skutki biologiczne promieniowania jonizującego są zależne zarówno od parametrów promieniowania, jak i rodzaju narażonych tkanek i narządów. Na stopień narażenia składają się: rodzaj źródła (wewnętrzne, zewnętrzne), efektywny czas połowicznego półtrwania, energia promieniowania i natężenie wiązki.
PL
Medycyna nuklearna i radioterapia wykorzystują promieniowanie jonizujące do niszczenia komórek nowotworowych i zahamowania ich wzrostu oraz podziału, przy jak najmniejszym uszkodzeniu zdrowych komórek. W radioterapii stosuje się precyzyjnie ukształtowaną wiązkę terapeutyczną promieniowania, zaś w medycynie nuklearnej – radiofarmaceutyki wprowadzane bezpośrednio do organizmu poprzez iniekcje.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.