Biofizyka pana R 1-50 Flashcards
1) Tomografia Komputerowa
Umożliwia pomiar gęstości obiektu
Zapewnia rekonstrukcję dwuwymiarowego obiektu na podstawie serii jednowymiarowych pomiarów
Obrazy otrzymywane w TK są mapami rozkładu współczynnika osłabienia
Umożliwia uzyskanie 2D przekrojów ciała pacjenta
Parametrem różnicującym tkanki (parametrem wykorzystywanym do tworzenia obrazów) jest liniowy współczynnik osłabienia
Ilościowa tomografia pozwala określić gęstość fizyczną badanego obiektu
2) Izotopy rezonansu magnetycznego:
13C
19F
31P (nieparzysta liczba nukleonów)
Lekarz otrzymuje (efektywny równoważnik dawki) 0,1mSv tygodniowo. Poprawne (1 Gy = 1 Sv):
Dawka nie przekracza rocznej dozwolonej dawki (dopuszczalna roczna dawka wynosi 50 mSv)
Dawka przekracza tło promieniowania naturalnego (tło chyba coś 2,4 – 3,3 mSv)
Dawka przekracza roczną dawkę dozwoloną dla osób niemających zawodowego kontaktu z promieniowaniem *1mSv
4) Efekt cieplarniany lub dziura ozonowa:
CO2
CCl2F2
5) Trzy gazy, które najlepiej się rozpuszczają w wodzie:
O2
CO2 *trzy podstawowe w powietrzu
N2
Izotopy o stałej rozpadu λ – które są użyteczne do celów diagnostycznych (s – sekunda, d – dzień, h – godzina):
10-2d-1
10-3h-1
10-1d-1
Ad. λ=ln 2 / T1/2
T1/2 = ln 2 / λ
ln 2 = 0,693
7) Energia wiązania biomolekuł może wynosić:
3 eV
500 kJ/mol
0,2 eV
Ad. do 9 eV = 9 * 1,602 10^-19 [CV] = 14,41*10^-19 [J]
500/6,02 10^23=0,008310^-19[J]
8) Izotop odkładający się selektywnie w wątrobie; energia promieniowania użyteczna diagnostycznie:
(50 – 200 keV)
50 keV
100 keV
200 keV
9) Nowoczesna diagnostyka (test z roku 2001) – obraz zapisywany przy pomocy liczby pixeli
256x256
512x512
1024x1024
10) Aktywność izotopów, których nie podajemy ze względu na możliwości pomiarowe lub narażanie na promieniowanie jonizujące:
10 Bq
0,37 kBq
10 GBq
1 Ci
Ad. W medycynie stosujemy aktywności 3,7 - 72MBq (źródło: seminarium 1)
11) Ciśnienie:
N/m2
J/m3
N/cm2
12) Struktury ciekłokrystaliczne:
Nematyk
Cholesteryk
Smektytk
13) Zerowy moment magnetyczny jądra:
4He
12C
16O
*tyle samo protonow co neutronow w jądrze
14) Izobary:
13C, 13N
29Al, 29Si
131Xe, 131I
/jądra atomowe o równej liczbie masowej A, różniące się liczbą atomową Z/
15) Opór przewodnika o długości l, przekroju S i oporze właściwym ϱ; zwiększenie oporu dwa razy:
2-razy zwiększyć długość
2-razy zmniejszyć S
2-razy zwiększyć ϱ
wzór R = l*ϱ/S
16) Ruchliwość jonów w roztworze zależy:
- Lepkość roztworu Ad. A ta zależy od temperatury i ciśnienia
- Promień jonu (liczba masowa)
17) Pierwiastki śladowe:
Fe
Cu
Zn
Ad. Wszystkie - Fe, Zn, Cu, Mn, Cr, Co, Se, Sn, I, V, B, Li, Ni, Al
18) Oraz za pomocą 1, 8, 10 bitów; liczba stopni skali szarości:
2
256
1024
Ad. 2^ilość bitów = stopnie szarości, lub ilość kolorów
19) Charakterystyczne promieniowanie X:
Intensywność linii Kα > intensywność linii Kβ
Energie promieniowania X są w zakresie keV
Dla danego Z seria K ma większą energię niż seria L
Powstaniu tego promieniowania zawsze towarzyszy wybicie elektronu z wewnętrznej powłoki atomu
Powstaje w wyniku przemian na powłoce atomowej
Maksymalna energia jest zawsze mniejsza od maksymalnej energii promieniowania hamowania
20) Laser:
Emisja spontaniczna Emisja wymuszona Inwersja obsadzeń Pompowanie optyczne Naturalna kolimacja Monoenergetyczność Promieniowanie lasera zawiera jedną lub kilka składowych o określonych energiach Promieniowanie lasera zawiera jedną lub kilka składowych o określonych długościach
Ad.
Długość fali od kilkuset nanometrów do kilkunastu tysięcy nanometrów
Może być impulsowe lub ciągłe
Emituje promieniowanie z zakresu UV/VIS/IR