Strålning och teknik II 2015 Nuklearmedicin. Kap 3.10 sid 85 tom 99 Radiologi, Aspelin & Pettersson

Relevanta dokument
Strålning och teknik II 2015 Nuklearmedicin

Nuklearmedicinsk fysik på Sahlgrenska Jakob Himmelman

Nuklearmedicinsk fysik på Sahlgrenska Jakob Himmelman

Detektorer för strålningsmätning

PET- bilder avslöjar organfunktionen med hjälp av radioaktiva spårämnen

Detektorer för strålningsmätning

Energiseminarium med inriktning på krematorieverksamheten 8-9 november Tammerfors 8 10 september 2021

Marie Sydoff, Helsingborgs lasarett, SUS Lund

Nuklearmedicin, vad är det? Hur fungerar en gammakamera? Anna Olsson Sjukhusfysiker Nuklearmedicin

SPECT Fysik. Sigrid Leide-Svegborn Strålningsfysik Skånes universitetssjukhus SVENSK FÖRENING FÖR NUKLEARMEDICIN SWEDISH SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE

Disposition. Nuklearmedicin jämfört Röntgen. Nuklearmedicinska undersökningar Nuklearmedicin. Lite repetition om nuklearmedicinska bilder

Röntgen och nuklearmedicin

Urogenital PET/CT. PET / CT positron-emissions-tomografi. Vi kör en PET. SK-kurs i Urogenital Radiologi

NUKLEARMEDICIN. Rimma Axelsson Professor, överläkare Karolinska, Huddinge 2013

Röntgen och Nuklearmedicin ALERIS RÖNTGEN

STRÅLSKYDD VID RÖNTGENDIAGNOSTIK VERKSAMHETSOMRÅDE BILD, SÖDERSJUKHUSET ANNIKA MELINDER, SJUKHUSFYSIKER

Disposition. Hantering av bilddiagnostiska undersökningar. Röntgenremissen. Skäl till att bilddiagnostisk undersökning utförs

EXAMENSARBETE. Nuklearmedicinsk diagnostik

NUKLEARMEDICIN. Nuklearmedicin - vad är det?

Kursens namn: Medicin, Strålningsfysik, teknik o metodik. OBS! Ange svaren till respektive lärare på separata skrivningspapper om inget annat anges

Nuklearmedicin / PET. Magnus Hansson. Klinisk fysiologi & nuklearmedicin VO Bild och SUS Lund

Kan man se minnet på röntgen?

produktion och medicinska applikationer

PET/CT-undersökning för patienter med tumörsjukdom

BMLV A, Fysiologisk undersökningsmetodik inom neuro och rörelse

Radiojodbehandling. Vid hög ämnesomsättning

Bipacksedel: Information till patienten Octreoscan

Kursens namn: Medicin, Strålningsfysik, teknik o metodik. Datum: Skrivtid: 3 timmar

ATOM OCH KÄRNFYSIK. Masstal - anger antal protoner och neutroner i atomkärnan. Atomnummer - anger hur många protoner det är i atomkärnan.

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet


PET/CT PGV Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kärnenergi. Kärnkraft

Stråldoser vid neuroimaging

EXAMENSARBETE. PET-CT, en funktionell och anatomisk avbildningsteknik

Strålskyddskommittén Region Östergötland

Atomens uppbyggnad. Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (+) Elektroner (-) Neutroner (neutral)

Nuklearmedicin, 7,5 hp, Biomedicinska Analytiker inriktning fysiologi Schema HT Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin, DS

PET/CT på länssjukhus vår resa

3.7 γ strålning. Absorptionslagen

Isotoper. Isotoper. 1. Grundläggande (strålnings)( strålnings)-fysik 2. Detektorer & dosimetrar 3. Nuklearmedicin & gammakameran 4.

Paratyreoideascintigrafi

Bipacksedel: Information till patienten. fludeoxiglukos ( 18 F)

Urogenital PET/CT. SK-kurs i Urogenital Radiologi. Martijn van Essen, Nuklearmedicin, Sahlgrenska

Atomens uppbyggnad. Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (+) Elektroner (-) Neutroner (neutral)

Rapport om strålskyddsinformation till patienter och anhöriga i samband med nuklearmedicinska undersökningar

Nuklearmedicin, 7,5 hp, Biomedicinska Analytiker inriktning fysiologi Schema HT Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin, DS

Verksamhetsutveckling på Nuklearmedicin

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013

Vad är PET? PET: Positron Emissions Tomografi. Nuklearmedicinsk undersöknings-metod som använder annhilationsfotoner. Visar funktion

Information till patienter och anhöriga om strålskydd i samband med nuklearmedicinska undersökningar

Frågorna besvaras på skrivningspapper. Skriv kodnummer på varje papper. Sortera dina svar i fyra vita omslag efter frågeområde, ex MR.

1. 2. a. b. c a. b. c. d a. b. c. d a. b. c.

Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling. Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om nukleärmedicin; 1

Tyreoideatumörer Kompletterande material för självstudier. C e n t r e o f E x c e l l e n c e endocrinetumors.org

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

KVALITETSKONTROLLER GAMMAKAMERAN

Radioaktivt sönderfall Atomers (grundämnens) sammansättning

Lösning till tentamen i Medicinska Bilder, TSBB31, DEL 1: Grundläggande 2D signalbehandling

Patientförberedelser PET/CT med 18 F-FDG

ST-utbildning i nuklearmedicin för läkare

Lungscint Presentation av enkät. Expergruppen för Nuklearmedicin Lena B Johansson

Röntgen hur farligt är det? Lars Jangland 1:e sjukhusfysiker

Radiojodbehandling - enkätsvar Mattias Nickel, sjukhusfysiker

Framtagen 2010 av: Sjukhusfysiker JonasSöderberg, Sjukhuset i Varberg Sjukhusfysiker Åke Cederblad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Bipacksedel: Information till patienten

BMLV A, Fysiologisk undersökningsmetodik inom neuro och rörelse

Bipacksedel: Information till användaren. Fludeomap 250 MBq/ml injektionsvätska, lösning. fludeoxiglukos( 18 F)

KURSBESKRIVNING. 1. Utbildningens titel PET/CT i klinisk verksamhet med inriktning på PET

Strålskyddsutbildning T8 Teknik på BoF

Skelettscintigrafi Sörmland. Ann-Sofi Johansson, BMA Emil Johansson, Sjukhusfysiker

Enkät praktisk infobank: Myokardscintigrafi i praktiken

TILL DIG MED HUDMELANOM

Struma. Förstorad sköldkörtel

Vägledning för upprättande av. metodbeskrivning inom nuklearmedicin. Tillämpningsområde: Bild- och Funktionsmedicin. xxxxxx

Nuklearmedicin. Vad är r radiofarmaka? Magnus Hansson Avd. för Klinisk fysiologi & nuklearmedicin BFC, SUS Lund. Exempel påp.

SENTINEL NODE. Sentinel Node

Kärnenergi. Kärnkraft

Laborationer i miljöfysik Gammaspektrometri

Stora namn inom kärnfysiken. Marie Curie radioaktivitet Lise Meitner fission Ernest Rutherford atomkärnan (Niels Bohr atommodellen)

NEURORADIOLOGI. Susanne Müller MD, PhD. Spec i diagnostisk radiologi, neuroradiologi och nukleärmedicin Röntgenkliniken KS, Huddinge

Bipacksedel: Information till patienten. Ceretec 0,5 mg beredningssats för radioaktivt läkemedel exametazim

14 Utrustningsinvestering av positronemissionstomograf (PET/CT) RS160402

Nuklearmedicin, 7,5 hp, Biomedicinska Analytiker inriktning fysiologi Schema HT Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin, DS

Struma. Förstorad sköldkörtel

Till dig som läser till Röntgensjuksköterska eller vill göra det! Välkommen till Bild- och funktionsmedicinskt centrum! Akademiska sjukhuset -

Lösning till tentamen i Medicinska Bilder, TSBB31, DEL 1: Grundläggande 2D signalbehandling

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2017

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL PATIENTEN. Fludeoxyglucose (18F) Akademiska sjukhuset 250 MBq/ml injektionsvätska, lösning fludeoxiglukos ( 18 F)

RSJE10 Radiografi I Delkurs 2 Strålning och teknik I

Joniserande strålnings växelverkan Hur alstras röntgenstrålning och vad händer när den når och passerar människa?

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Digitala bilder. Matris, pixel, pixeldjup, signal, brus, kontrast

2004:16 HELENE JÖNSSON OCH SVEN RICHTER. Isotopstatistik 2003 för nukleärmedicinsk verksamhet

Strålsäkerhet vid interventionell kardiologi. Pernilla Jonasson, sjukhusfysiker Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Fall 1 JB (gosse 7 mån) Rune Sixt, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg

Atom- och kärnfysik! Sid i fysikboken

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning

Transkript:

Strålning och teknik II 2015 Nuklearmedicin Kap 3.10 sid 85 tom 99 Radiologi, Aspelin & Pettersson

Medicinsk användning av radioaktiva ämnen 1896 naturlig radioaktivet upptäcktes av Becquerel Artificiella radioaktiva ämnen börjar produceras på 1940-talet i reaktor och cyklotron Nuklearmedicin startar 1947 Nu görs ca 100 000 undersökningar per år i Sverige

Diagnostisk användning av radioaktiva ämnen Injektion av det radioaktiva ämnet (oftast i.v.) Mätning av innehållet - i blodprov, urinprov - i kroppen med enkelt mätinstrument - i kroppen med gammakamera eller PET kamera (bilder)

Principen för gammakameran Gammafotoner passerar ut ur kroppen Gammakamera avbildar det radioaktiva ämnet

Gammakameran

Gammakameran

Gammakameran Används för att - göra en bild av radionuklidfördelningen i kroppen - bestämma mängden (aktiviteten) av radionukliden i en viss region (organ, tumör) Stor NaI kristall Många PM-rör (för att bestämma positionen x och y) Kollimator Pulshöjdsanalysator med energifönster Dator för a) behandling av bilder b) lagring av bilder

Gammakameran Matrisstorlek: I regel 64x64, 128x128, 256x256 eller 512x512 Energifönster: Peak värde och bredd anges. T ex peak 140 kev, fönsterbredd 15 % 130-150 kev

Hur alstras en bild? Vinkelrätt infallande fotoner kan passera genom kollimatorhålen Fotonerna växelverkar i kristallen PM rören ger en x och y koordinat för händelsen (och energiinnehåll) Godkända händelser (rätt energi) ger en puls som lagras i ett minne. Många tusen händelser (counts) samlas in en bildmatris Innehållet i bildmatrisen kan kodas till grå- eller färgskalor för visning på en skärm Grå- eller färgskalan kan ändras kontinuerligt ( rattas ) för att underlätta bedömningen av bilden Antalet counts i olika pixel kan avläsas

Kollimatorns uppbyggnad Hållängd 40 mm Septum tjocklek 0.2-2 mm Hålstorlek 2-5 mm Skalenligt

En intressant substans görs radioaktiv genom märkning Nuklearmedicinsk princip Efter injektion av mycket små mängder fördelas ämnet i kroppen (minuter - dagar) Fördelningen avbildas med gammakamera Visar: blodflöde + cellfunktion = organfunktion

Radioaktiva substanser (radiofarmaka) En substans kan ansamlas på eller i vissa celler Monoklonala antikroppar binder till ytan på tumörceller

Sköldkörteln - det först undersökta organet Normal Knöl med överfunktion

Radionuklider Teknetium Tc-99m 140 kev 6 h Indium In-111 170 kev 3 d Tallium Tl-201 80 kev 3 d Jod I-123 159 kev 13 h Jod I-131 365 kev 8 d

Undersökningstyper Planar statisk (stillbild) dynamisk (rörliga bilder) Tomografisk (snittbilder), SPECT

Exempel på planar avbildning Skelettundersökning Mest känsliga metoden för att hitta processer i skelettet t ex metastaser, mikrofrakturer

Gammakamera med flera detektorer Ger ökad effektivitet kortare mättid eller fler pulser eller mindre aktivitet till patienten

Planara bilder (flera projektioner) Exempel på blodflödesavbildning (den radioaktiva substansen når bara fram till områden där det finns blodflöde)

SPECT system Ett kamerahuvud Två motstående huvuden Hjärt-SPECT (90 mellan huvuden)

SPECT Avbildning av en punkt T i

SPECT Single photon emission tomography Kroppen avbildas från olika håll. Kameran rör sig ett varv runt patienten och bild tas ca var 3:e grad.

SPECT Avbildning av en punkt T i

Fusion av CT och SPECT bild Kombinerad röntgen och gammakamera

Kombinerad röntgen och gammakamera Fusion av CT och SPECT bild Hybridkamera SPECT/CT generation I. Röntgenrör monterat på gammakameran

Hybridkameror SPECT/CT - generation II Diagnostisk CT

Fusion av CT och SPECT bild Kombinerad röntgen och gammakamera

Fusion av CT och SPECT bild

Terapi med radiofarmaka Tumörspecifik substans märks med lämplig radionuklid Stor aktivitet injiceras Tumörcellerna bestrålas och dör

Positronkamera PET - Positron emission tomography Positronkameran detekterar de samtida fotonerna Koincident registrering.

PET/CT

PET Avbildning av en punkt Koincidensmätning Många små detektorer

PET kamerans fördelar jfr med gammakameran Ger bättre upplösning än gammakameran, ca 5 mm jfr med ca 10 mm Det finns en bra tumörsökande substans, FDG, där radionukliden, F-18 är en positronstrålare Isotoper av C, N och O finns som positronstrålare men ej som gammastrålare. Helt organiska molekyler kan användas - speciellt viktigt inom forskning. Nackdel: Cyklotron måste finnas i närheten p g a kort halveringstid på F-18, C-11, N-13 och O-15.

Avbildning av metastaser med FDG ( 18 F märkt glukos)

CT PET CT+PET

Positronkamera Radionuklider för positronkameran Fluor F-18 511 kev 110 min Kol C-11 511 kev 20 min Kväve N-13 511 kev 10 min Syre O-15 511 kev 2 min

Positronstrålare produceras i cyklotron Närmsta cyklotron i Lund, Köpenhamn

Gammakamera och PET-diagnostik Radionuklidterapi Beredning av radiofarmaka Strålskydd Forskning och utbildning

Gammakamera och PET-diagnostik Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi Myocardscintigrafi CBF Lungscintigrafi In-111 Octreoscan m fl Totalt ca 5500 us/år FGD PET/CT onkologi 1800 us/år

Beredning av radiofarmaka Ett radiofarmakon är ett radioaktivt läkemedel som innehåller en radioaktiv isotop (radionuklid) och en bärarsubstans. Bärarsubstansen ser till att den radioaktiva isotopen tas upp i det organ man vill undersöka/behandla. Ofta används samma radionuklid till olika bärarsubstanser (tex Tc-99m).

Skelett

Myocard

CBF

Radiospirometri

Octreotid

Gammakamerarenografi

PET/CT

PET/CT

Radionuklidterapi Behandlingsansvarig läkare tillhör JK Terapi med I-131 ca 200 pat/år Lu-177 ca 20 st/år Andra isotoper: P-32, Y-90, Sm-153

JOD-131 behandling J-131TERAPI GÖRAN PERSSON 2509184673 thxbilder två terapier Bildtagning efter terapidoser 040617 och 041118 Thorax framifrån och bakifrån Upptag i vä thorax ses ej efter 1:a behandlingen 6000 MBq En del nya upptag i hö thorax 4000 MBq

Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

Vanligt använda isotoper Jod-isotop vid undersökning och behandling av sköldkörteln (tyreoidea) samt Tc-99m för bildtagning. Man ger radioaktivt jod vid behandling av sköldkörteln pga att sköldkörteln använder sig av jod för produktion av hormon och tar därför upp jodet. För jod behövs ingen bärarsubstans. Isotop T ½ Stråltyp Användning I-131 8 dygn elektroner terapi fotoner bildtagning Tc-99m 6 timmar fotoner bildtagning

DNA skada Strålningens effekt på celler Stoppar celldelning och ger celldöd eller Fortsatt celldelning med en mutation som kan ge upphov till en cancercell

Strålning: Bakgrundsstrålning 1000 Sv 1mSv / år 24 365h 0,1 Sv h

LIFE-TIME RISK Strålningsrisk Risk ( %) att få cancer under livet efter en bestrålning på 1 Sv 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 AGE AT EXPOSURE

Undersökning Effektiv dos (msv) Skelett 2,9 Lunga; genomblödning 1,1 Lunga; ventilation 1,5 Njure 0,8 Sköldkörtel; morfologi (utseende) 1,3 Hjärna 11