Garantie de satisfaction à 100% Disponible immédiatement après paiement En ligne et en PDF Tu n'es attaché à rien
logo-home
Samenvatting MGZ Q3 - Beeldvorming met Ioniserende Straling €2,99   Ajouter au panier

Resume

Samenvatting MGZ Q3 - Beeldvorming met Ioniserende Straling

 0 vue  0 achat
  • Cours
  • Établissement

Nederlandse samenvatting van de MGZ module Beeldvorming met Ioniserende Straling uit Q3

Aperçu 1 sur 4  pages

  • 12 janvier 2023
  • 4
  • 2020/2021
  • Resume
avatar-seller
Mechanismen van Gezondheid en Ziekte | Joris van Doremalen


Beeldvorming met Ioniserende Straling (MBI)
Dit kwartaal gaat over homeostase, daarbij zijn allerlei organen betrokken. Van deze organen wil je
weten hoe ze eruitzien (anatomisch) en wat ze doen (functioneel). Verschillende technieken tonen
verschillende beelden, doordat ze verschillende eigenschappen zien. Je meet dus de eigenschap van
het weefsel. In de medische beeldvorming wordt gebruik gemaakt ioniserende straling (röntgen, CT,
PET), magnetisme (MRI) en geluidsgolven (echografie).

Gevaren van straling
Ioniserende straling wordt veel gebruikt in medische diagnostiek en therapie. De toepassing van
ioniserende straling is echter niet zonder risico voor de patiënt en personeel; juist het feit dat
ioniserende straling schade kan aanrichten wordt gebruikt bij het bestralen van tumoren. Er wordt
altijd geprobeerd om zo laag mogelijke straling te geven (ALARA: as low as reasonably achievable).
Toch kunnen er effecten optreden: deterministische effecten (zeker optreden na 250 mSv) en
stochastische effecten (toeval, grotere kans bij grotere dosis (mSv)). Hierbij is het risico op fatale
kanker 0.006% per mSv (berekend a.d.h.v. de effectieve dosis).

De dodelijke dosis van röntgenstraling bedraagt ongeveer 10 J/kg. Dit is erg veel energie als je
bedenkt dat de zon op aarde een energiedichtheid heeft van 1.5 J/m3. Toch is de temperatuurstijging
van je lichaam bij zo’n dosis erg laag, door de warmtecapaciteit van weefsel (4.2  103 J/C/kg). De
temperatuurstijging van het lichaam is bijvoorbeeld veel hoger als je een uurtje in de zon ligt. Hieruit
blijkt dat het niet zozeer de energie van röntgenstraling is die schadelijk: een veel grotere dosis door
zonlicht doet niet meer dan opwarmen, en daar kan het lichaam prima tegen. Zonlicht en
röntgenstraling zijn beide elektromagnetische straling, maar hebben een verschillende golflengte.
Röntgenstaling heeft een kleine golflengte met veel energie, zonlicht juist niet. Röntgenfotonen
hebben een fotonenergie van tientallen keV (lichtfotonen  2 eV). Deze energie wordt berekend door
de formule: E = h  f , waarbij de frequentie, en dus de golflengte ( f = c /  ) een grote rol speelt: hoe
kleiner de golflengte, hoe groter de frequentie en dus de energie. De bindingsenergie van de zwakste
chemische bindingen in eiwitten en DNA bedraagt ongeveer 3 eV. Een röntgenfoton kan dus
tienduizenden van deze verbindingen verbreken en een lichtfoton helemaal geen. Ter vergelijking:
Uv-straling heeft een fotonenergie van 4 eV en radiogolven van 4.1 eV.

De kwadratenwet
Uit het voorafgaande is het duidelijk dat het belangrijk is dat artsen en onderzoekers die werken met
ioniserende straling de blootstelling daaraan minimaliseren. Eén manier is heel simpel: afstand
houden tot de bron. De intensiteit van de straling is omgekeerd evenredig met het kwadraat van de
afstand, dit wordt de kwadratenwet genoemd.

De verzwakkingscoëfficiënt
Een andere manier om de blootstelling te verminderen is afscherming met een materiaal dat de
straling verzwakt. De mate waarin een materiaal straling verzwakt heet de verzwakkingscoëfficiënt
(eenheid: m-1), het is de fractie van de straling die wordt tegengehouden per meter dikte. Een grote
verzwakkingscoëfficiënt betekend dat de straling snel verminderd/afzwakt. Hier hoort een kleine
halfwaardedikte bij. De verzwakkingscoëfficiënt hangt dan ook af van het materiaal en de straling.

Materiaal
De grootte van de verzwakkingscoëfficiënt hangt af van de dichtheid van het materiaal (logisch: hoe
dichter, hoe sterker de verzwakking) maar ook van het atoomnummer: hoe hoger het
atoomnummer, hoe sterker de verzwakking (dit komt omdat bij een hoger atoomnummer de
elektronen vaster zitten aan de kern, en de straling daardoor meer energie verliest bij interactie met
157

Les avantages d'acheter des résumés chez Stuvia:

Qualité garantie par les avis des clients

Qualité garantie par les avis des clients

Les clients de Stuvia ont évalués plus de 700 000 résumés. C'est comme ça que vous savez que vous achetez les meilleurs documents.

L’achat facile et rapide

L’achat facile et rapide

Vous pouvez payer rapidement avec iDeal, carte de crédit ou Stuvia-crédit pour les résumés. Il n'y a pas d'adhésion nécessaire.

Focus sur l’essentiel

Focus sur l’essentiel

Vos camarades écrivent eux-mêmes les notes d’étude, c’est pourquoi les documents sont toujours fiables et à jour. Cela garantit que vous arrivez rapidement au coeur du matériel.

Foire aux questions

Qu'est-ce que j'obtiens en achetant ce document ?

Vous obtenez un PDF, disponible immédiatement après votre achat. Le document acheté est accessible à tout moment, n'importe où et indéfiniment via votre profil.

Garantie de remboursement : comment ça marche ?

Notre garantie de satisfaction garantit que vous trouverez toujours un document d'étude qui vous convient. Vous remplissez un formulaire et notre équipe du service client s'occupe du reste.

Auprès de qui est-ce que j'achète ce résumé ?

Stuvia est une place de marché. Alors, vous n'achetez donc pas ce document chez nous, mais auprès du vendeur JorisVD. Stuvia facilite les paiements au vendeur.

Est-ce que j'aurai un abonnement?

Non, vous n'achetez ce résumé que pour €2,99. Vous n'êtes lié à rien après votre achat.

Peut-on faire confiance à Stuvia ?

4.6 étoiles sur Google & Trustpilot (+1000 avis)

73314 résumés ont été vendus ces 30 derniers jours

Fondée en 2010, la référence pour acheter des résumés depuis déjà 14 ans

Commencez à vendre!
€2,99
  • (0)
  Ajouter