ÖĞRENME HEDEFLERİ. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Radyofizik Uzm.A.Hikmet Eriş



Benzer belgeler
RADYASYON VE SAĞLIK A.HİKMET ERİŞ TIBBİ RADYOFİZİK UZM. BEZMİALEM VAKIF ÜNİV.TIP FAK.

Radyasyon, Radyoaktivite, Doz, Birimler ve Tanımlar. Dr. Halil DEMİREL

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA

RADYASYON GÜVENLİĞİ. Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB

ALARA RGD RKS SINAVI ÇALIŞMA SORULARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ "RADYASYON GÜVENLİĞİ ÜST KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Bölüm 7 Radyasyon Güvenliği. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Radyasyon nedir Nasıl ölçülür Günlük pratikte alınan radyasyon ERCP de durum ne Azaltmak için ne yapılabilir

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Güz Dönemi (2. Dönem) Hizmet İçi Eğitim Programı

6- RADYASYON KAYNAKLARI VE DOZU

Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı

Geçen Süre/Yarı ömür. İlk madde miktarı. Kalan madde miktarı

TIPTA RADYASYONDAN KORUNMA

Radyasyon Uygulamalarının Fizik Mühendisliği ve Eğitiminden Beklentileri. Dr. Abdullah ZARARSIZ Fizik Mühendisleri Odası

ÇALIŞTAY İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RADYASYONDAN KORUNMANIN YERİ VE ÖNEMİ. Prof. Dr. Doğan Bor

Nükleer Tekniklerin Endüstriyel Uygulamalarında Radyasyondan Korunma. Prof.Dr.Ali Nezihi BİLGE İstanbul Bilgi Üniversitesi

Morötesi ışınlar (ultraviole ışınlar); güneş ışını içerisinde bulunduğu gibi yapay olarak da meydana getirilir ve x-ışınlarına göre dalga boyları

İşyeri ortamlarında, çalışanların sağlığını. ve güvenliğini korumak amacıyla yapılan bilimsel çalışmaların tümü diye tanımlanabilir.

tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile

Doz azaltma teknikleri. Süre. Mesafe. Zırhlama. Yapısal Zırhlama 11/18/2015 RADYOLOJİDE ZIRHLAMA. Prof.Dr.Nail Bulakbaşı

RADYASYONDAN KORUNMA. Radyofizik Uzm.YÜCEL SAĞLAM VKV Amerikan Hastanesi

Doz Birimleri. SI birim sisteminde doz birimi Gray dir.

Sağlık Fiziği. 1. Bölüm

İYONLAŞTIRICI RADYASYON BULUNAN İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İŞYERLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYONDAN KORUNMA

RADYASYON KAYNAKLARI VE RADYASYONDAN KORUNMA

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri

ÖZEL UNCALI MEYDAN HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ALİ HİKMET ERİŞ TIBBİ RADYOFİZİK UZM. BEZMİALEM VAKIF ÜNİV.TIP FAK

İçerik. Temel Atom ve Çekirdek Yapısı RADYASYON TEMEL KAVRAMLAR. Çekirdek. Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-1)

RÖNTGEN FİZİĞİ 6. X-Işınlarının madde ile etkileşimi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

ATOM ve İZOTOPLAR. Prof. Dr. Arif Altıntaş.

RÖNTGEN FİZİĞİ. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar

MEDİKAL FİZİĞİN GÜNCEL DURUMU VE ÖZLÜK HAKLARI RADYOLOJİ GÖRÜŞÜ

RADYASYON ALANLARINDA RADYASYON GÜVENLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ

Kişisel dozimetre nedir?

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

MANYETİK REZONANS TEMEL PRENSİPLERİ

ATOM ve İZOTOPlar RADYOAKTİVİTE ve RADYASYON. Prof. Dr. Arif Altıntaş

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

RADYASYON GÜVENLİĞİ BARIŞ ÜNLÜ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Ve Yasal Dayanak

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

Radyoaktivitenin Canlılar Üzerindeki Etkisi

Radyasyon ve İnsan Sağlığı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MEVZUATINDA RADYASYONDAN KORUNMANIN YERİ, UYGULAMADA YAŞANAN GÜÇLÜKLER, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

Dr. Fiz. Nezahat OLACAK

X IŞINLARININ NİTELİĞİ VE MİKTARI

İçerik. İçerik. Radyasyon. Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma yöntemleri

Radyoterapide Zırhlama Hesapları (NCRP 151) Medikal Fizik Uzmanı Güngör ARSLAN

Radyasyona Bağlı Hücre Zedelenmesi. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

RADYOAKTİVİTE Radyoaktivite (Radyoaktiflik / Işınetkinlik)

3- KİMYASAL ELEMENTLER VE FONKSİYONLARI

Hayat Kurtaran Radyasyon

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

CEP TELEFONLARININ BEYİN ÜZERİNE TERMAL ETKİSİ VE KANDAKİ BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLERİN TESPİTİ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ RADYASYON GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

İŞYERLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYONDAN KORUNMA

Türkiye de Kişisel Dozimetri Hizmeti

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

İÇİNDEKİLER ANA BÖLÜM I: RADYASYON, RADYOAKTİVİTE,VÜCUDA ETKİLER VE RİSK KAVRAMI...1. Bölüm 1: Radyasyonla İlgili Kısa Açıklamalar...

RADYASYON FİZİĞİ 1. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

Radyasyondan Korunmanın Temel Kriterleri. Temel Radyasyondan Korunma Kursu 21 Kasım 2015-Ankara

Radyasyondan Korunma Prensipleri ve Yönetmelikler Dr. Emin GÜNGÖR

2: RADYOAKTİF ATIKLAR...11

Türkiye de Radyasyon Güvenliği Komiteleri

Bölüm 4 Nükleer Fiziğin Uygulamaları. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

ISTAKOZ KABUĞUNDAKİ KİTİN SAYESİNDE RADYASYONDAN KORUNUYORUM

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RADYASYON GÜVENLİĞİ EL KİTABI 2014

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

RÖNTGEN FİZİĞİ 5 X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

Prof.Dr Fulya Ağaoğlu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

9- RADYASYONUN ETKİ MEKANİZMALARI 9.1- RADYASYONUN İNDİREKT (DOLAYLI) ETKİSİ

BAKIR ATOMUNDA K,L,M ZARFLARI

ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ KLİNİSYEN BİLGİLENDİRME PLATFORMU

Bölüm 5. Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

RADYONÜKLİTLERİN KİMYASI VE ANALİZİ

RADYASYON ve RADYASYONDAN KORUNMA. Cansu Akbay Biyomedikal Yük. Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

Radyoaktif elementin tek başına bulunması, bileşik içinde bulunması, katı, sıvı, gaz, iyon halinde bulunması radyoaktif özelliğini etkilemez.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Sağlık Fizikçisi (TIBBİ RADYASYON FİZİKÇİSİ)

RADYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI GENEL ĠġLEYĠġ PROSEDÜRÜ

T.C KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ

GİRİŞ. Sayın Tıbbi cihaz sektör çalışanları ve Yöneticileri

MEDİKAL FİZİKÇİLERİN EĞİTİMİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

DERS BİLGİ FORMU. Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR. Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi)

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RADYASYON GÜVENLİĞİ EL KİTABI 2014

Takdim Planı. Nükleer Silah Etkileri. Radyasyon. Nükleer Kazada Alınacak Ġlk Önlemler 2/ 39

RADYASYON FİZİĞİ 5. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

Nükleer Spektroskopi Arş. Gör. Muhammed Fatih KULUÖZTÜRK

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ

DEMOCRİTUS. Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400 lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur.

Transkript:

ÖĞRENME HEDEFLERİ Radyasyon,radyasyon doz birimleri Radyasyonun günlük kullanımdaki yeri Atom nedir?atomun temel parçacıkları Cep telefonlarının zararlı etkisi,termal görüntü. Radyasyon çeşitleri,enerji hatları,wireless vs. Doğal ve yapay radyasyon kaynakları Radyasyon nasıl durdurulur?zırhlama? Radyasyonla çalışanlar için doz sınırları,cep dozimetreleri. Film çekimlerinde alınan dozlar ALARA Prensibi Tıpta ve teknolojide kullanım alanları Dünyada reaktör kazaları

RADYASYON VE RÖNTGEN 1895 yılında Wilhelm Conrad Röntgen tarafından X-ışınlarının keşfi yapılarak ilk klinik görüntü elde edildi.

RADYASYON VE RADYOAKTİVİTE 1896 yılında Henry Becquerel tarafından radyoaktivitenin keşfi (uranyum tuzları)

TIPTA RÖNTGEN IŞININ İLK KULLANIMI (1900 YILLAR)

RADYASYON VE CURİE - Piere ve Marie Curie tarafından 1902 de Radyumun keşfiyle, radyasyon kaynakları tıpta, sanayide,tarım ve araştırmada efektif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

RADYASYON NEDİR? Elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerjinin bir yerden bir yere AKTARIMIDIR. λν=c e=mc2

RADYASYON Günlük kullanım

RADYASYON Gaz değildir ama ortamın havası ile etkileşir. Kokusuzdur ama iyonizedir Görünmezdir ama zararlıdır

ATOM Yörünge

RADYASYON NASIL OLUŞUR? Elektron üst yörüngeden alt yörüngeye atlarken

RADYASYON ÇEŞİTLERİ 1.Partiküler Radyasyon: Alfa(α ) ve beta(β±elektronlar) radyasyonlar tanecik tiptedirler. 2.Elektromanyetik Radyasyon :Gama ve X- ışınları elektromanyetik radyasyon sınıfına girer.elektromanyetik radyasyon,enerjinin uzayda ışık hızıyla titreşerek taşınması halidir(ışık hızı:300.000km/saniye).

RADYASYON VE ÇEŞİTLERİ RADYASYON iyonize RADYASYASYON NON İYONİZE RADYASYON PARÇACIK TİPİ DALGA TİPİ DALGA TİPİ Hızlı elektronlar Beta parçacıkları Alfa parçacıkları Dolaylı iyonlaştırıcı Nötron parçacıkları X-Işınları Gama ışınları Radyo dalgaları Mikrodalgalar Kızılötesi dalgalar Görülebilir ışık

RADYASYON KAYNAKLARI DOĞAL RADYASYON : Doğada bulunan Uranyum elementi vs.

RADYASYON KAYNAKLARI YAPAY RADYASYON : Laboratuvar ortamında üretilen kaynaklardır En çok Nükleer Tıp bölümlerinde kullanılır. Örn: Co-59 + n¹ ------------ Co-60 + Ɣ ışını (RADYASYON ONKOLOJİSİNDE TEDAVİDE KULLANILIYOR)

RADYASYONUN DURDURULMASI

RADYASYONUN GEÇİRGENLİĞİ ZIRHLAMA(ENGEL) HESABI : I = I0. e μx e=2.718 µ=lineer absorbsiyon katsayısı HVL(X½)=0.693/µ

RADYASYON BİRİMLERİ Büyüklük SI birim Özel Birim Dönüşüm Aktivite.. Bq/sn Ci 1Bq=27x10 ¹³Ci Işınlama.. C/kğ R 1R=2.58x10 ⁴C/kğ Absorblanma Gy Rad.1Gy=100 Rad Doz eşdeğeri Sv...Rem.1Sv =100 Rem 1Gray(Gy)=1Sievert(Sv)

DOZ SINIRLARI Radyasyonla çalışanlar için 1 yılda alınmasına müsaade edilen doz 20 msv 1 ayda alınmasına 1.66mSv 1 günde 80μSv 1 saatte 10μSv

DOZ SINIRLARI Halk için : 1 yılda müsaade edilen doz Hamileler için 1yılda müsaade edilen doz 1 msv 1 msv

TAEK VE IAEA T ürkiye A tom E nerjisi K urumu(taek) I nternational A tomic E nergy A gency(iaea) - Avusturya/ Viyana -

DÜNYADA RADYASYON GÜVENLİĞİ TAEK ve IAEA TAEK ;Ülkemizde ki IAEA;Dünyada tüm ülkelerde ki Radyasyon güvenliğinden sorumludur.tüm lisanslı radyasyon tedavi merkezleri bu merkezlerde kayıtlıdır.

RADYASYON KONTROL EDİLEBİR BİR ENERJİ TOPLULUĞUDUR

RADYASYON Radyoaktivite: Radyoaktivite elementlerin çekirdeklerinden ortaya çıkan ve yayılan radyasyondur Partiküler, elektromanyetik ve her ikisi birden olabilir α, pozitif yüklüdür, helyum çekirdeği β, negatif yüklüdür, elektron γ, yüksüzdür, elektromanyetik radyasyon

KOZMİK RADYASYON Yaşantımızda, kozmik ışınlar nedeniyle maruz kaldığımız ortalama radyasyon dozu 0.26 msv/yıl dır.

GÜNLÜK YAŞAMDA RADYASYON

GÜNLÜK YAŞAMDA RADYASYON

İYONİZE RADYASYON Elektromanyetik X-ışınları, gamma ışınları Partiküler Alfa, beta, elektronlar, nötronlar, protonlar

RADYASYONUN KULLANIM ALANLARI Tıp sektöründe Endüstride sterilizasyonda Tarımda bitki ıslahında

TIP SEKTÖRÜNDE KULLANIM Radyasyon onkolojisi : Yüksek enerjili X (18 MV) Işınları, 6,9,13,17,20MeV elektron, 1.25 MV gama Işınları ile proton kullanılır.

RADYASYON ONKOLOJİSİNDE Amaç: Kritik organları koruyarak tümöre en yüksek dozu vermektir.2006 yılından itibaren IMRT,IGRT,SBRT teknikleri uygulanmaktadır.

NELERE DİKKAT ETMELİ? işlem sonu ne yapmalı? Kolimatörler bir süre radyasyonu tutmaktadır. Çözüm : ışınlama sonrası hemen içeri girilmemeli. Duş: İş sonu duş alınmalı. Beslenme; Serbest radikallere karşı antioksidanlar almalı

SERBEST RADİKAL OLUŞUMU Vücutta oluşan serbest radikaller elektronunu kaybeden atom en yakınındaki atomun elektronunu çalmaya çalışır. Bu serbest radikaller bazı zamanlarda proteinlere de saldırırlar.sürekli bu durum vücut içerisinde devam eder ancak dışarıdan alınacak antioksidanlar vasıtasıyla bu düzen sağlanır risk azalır.

NÜKLEER TIP Sintigrafi, PET-CT Uygulamaları yapılır. Kullanlan madde :Tc99, I-131, Lu77, Y-99

ENDÜSTRİDE KULLANIM ENERJİ İHTİYACI :Nükleer reaktörler

ENDÜSTRİDE KULLANIM Tıbbi cihaz ve meyvelerde gama ışınlaması

ALARA PRENSİBİ ALARA Prensibi: As Low As Reasonably Achievable Radiation Dose Mümkün olan gerekli ve en az radyasyon dozu olarak tanımlanır.

NÜKLEER TIP RADYOAKTİF ELEMENTLERİN GAMA IŞINLARI TANIDA KULLANILIR. Ancak beta (+/- elektron) olduğundan hem tanıda hemde tedavide kullanılır Pet(pozitron emisyon transmisyon ) tanı amaçlıdır

NÜKLEER TIP TEDAVİDE BETA VE ALFA IŞINLARI KULLANILIR Beta ışınları doku içinde enerjisine bağlı olarak 1-2 cm ilerler Alfa ışınları 1-2 mm ilerler(akciğer yüzeyindeki tümörlerde kullanılır)

NÜKLEER TIP TANIDA EN ÇOK KULLANILAN ELEMENTLER Teknisyum -99m In-111 I-123 F-18 (PET) Önemli : γ ışınları kolayca detekte edilebilirler.bu nedenle mevcut bölge ve odağı izleme olanağı vardır.

NÜKLEER TIP TEDAVİDE KULLANILAN ELEMENTLER I-131 LUTESYUM-77 YİTRİUM-90

NÜKLEER TIP NÜKLEER TIP TAKİ UYGULAMALAR TANI AMAÇLI: Troid,T üm vücut kemik sintigrafileri,böbrek sintigrafileri,miyokard perfüzyon sintigrafisi(tc-99) PET-CT (F-18 )

TEKNİSYUM (Tc-99m ) TANI AMAÇLI KULLANILIR. Pratikte Merkezlere gönderilen portatif Jeneratörlerden sağılarak elde edilir Molipden(Mo-99 ), Ana element olarak bozunarak Tc-99 a dönüşür

IYOT-131 Tiroit Kanseri ve Hipertroidi tedavilerinde eskiden beri kullanılan bir elementtir.yarılanma ömrü 8 gün.

JENERATÖR Mo99 dan Tc99m elde edilir. Yarılanma ömrü 6 saattir.

RADYASYON KORUNMA ÜRÜNLERİ

RADYOAKTİF ATIKLAR Katı atık çöp torbalarının tahliyesi : Atık torbalarının yüzeyinde ölçüm cihazı ile yapılan kontrollerde doz <100µR/saat çıkarsa tahliye edilebilir.

RADYOAKTİF ATIKLAR Katı atıklar : Fiziksel yarılanma ömürlerine göre korumalı kurşun odalarda bekletilir. Tc-99m yarılanma süresi 6 saat I-131 yarılanma süresi 8 gün Katı atıklar tahliye edilmeden önce en az 10 yarılanma bekletilir.ölçüm poşet yüzeyinde 100µR/sa den düşük çıkarsa tahliye edilebilir.

RADYOAKTİF ATIKLAR Sıvı Atıklar :Radyoiyot(I-131) tedavisi gören hastaların idrarlarıyla atılan sıvı radyoaktif atıkların tahliyesi özel işleme tabi tutulur.hasta 1 metreden <5mR/sa olana kadar yatırılır.attığı sıvılar 6 tonluk tanklarda 3 ay bekletildikten sonra radyasyon seviyesi 10Bq/ml olunca sıvı atık normal yoldan kanalizasyona verilerek tahliye edilir.

RADYOAKTİF ATIKLAR Radyoaktif Sıvı tanklar : 2 adet tank kullanılır.biriken radyoaktif sıvılar 3 ay bekletildikten sonra ölçüm alınır kriterlerin altındaysa (10Bq/ml) kanalizasyona gönderilir.

RADYOLOJİ Tomografi

Düz Çekim RADYOLOJİ

RADYOLOJİ TOMOGRAFİNİN İŞLEYİŞİ (radyasyon mevcut) Tanı amaçlı ve X ışını kullanılır

RADYOLOJİ MR-MAGNETİK REZONANS (radyasyon içermez)

RADYOLOJİ GENELDE TANI AMAÇLI DÜŞÜK X- IŞINLARI KULLANILIR

RADYOLOJİ EMAR (MR) : Elektromanyetikrezonans Radyasyon yayınlamaz Sadece tanı amaçlıdır İstenen bölgeden milimetrik çok sayıda kesit alınabilir

ANJİOGRAFİ

ANJİOGRAFİ Alttan ve yandan gelecek zararlı ışınları kesecek masa koruyucular kullanılmalı

ENDOSKOPİ

RADYASYONDAN KORUNMA Kişisel Korunma Ekipmanları :Kurşun önlük, Troid koruyucu, gonad koruyucu, Gözlük

DİŞ BÖLÜMÜ Normal diş çekiminde 4μsv-6μsv, panoramik röntgen çekiminde 15-30 μsv ve en Tomografi (Cone Beam) çekimlerinde ise 30-240 μsv doz oluşur. Hastanın ağız içinde ise oluşan radyasyon ise 150 μsv olmaktadır. Çalışan bir kişinin yıllık dozu 20 msv ve halk için yıllık doz 1 msv olduğu düşünülürse bu belirtilen dozlar oldukça düşük dozlardır.

DİŞ BÖLÜMÜ Dent CT (Diş Tomografisi ) :

Kemik Densitometresi Kemiğin kırılganlık riskini belirleyen bir ölçüm yöntemidir. Osteoporoz (kemik erimesi) saptanırsa kişinin aldığı ilaçtan faydalanma oranı için ilaç takibi de belirli aralıklarla bu cihaz ile yapılmaktadır. Çok düşük bir x-ışını kullanılır.

Taş Kırma Ünitesi ESWL - Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy İlk defa 1980 yılında Almanya da klinik uygulaması yapılan bu yöntem günümüzde de taş tedavisinde ağrısız, cerrahi müdahale riski olmaksızın yaygın olarak kullanılan en modern taş tedavi şeklidir. Röntgen ve Ses dalgaları( ultrasonografi) ile taşın olduğu yer odaklanarak o bölgeye şok ses dalgalarının vücut dışından belli süre gönderilmesi esasına dayanır.

RADYASYON ÖLÇÜLEBİLİR RADYASYON HEM ORTAMDA HEMDE KİŞİ ÜZERİNDE KONTAMİNASYONDAN DOLAYI ÖLÇÜLEBİLİR

RADYASYON KORUNMASI Koruyucu engel: Girginlik kabiliyeti yüksek olan X ve Gamma ışınlarını durdurmak için ağır KURŞUN ve URANYUM elementleri kullanılır. ZIRHLAMA(ENGEL) HESABI: I = I. e μx e=2.718 µ=lineer absorbsiyon katsayısı HVL(X½)=0.693/µ

Mesafe TERSKARE KANUNU : Radyasyon dozu uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak değişir. I1/I2 = (D2/D1)² Kaynaktan uzaklaştıkça mesafenin karesi ile ters orantılı olarak radyasyon şiddeti azalır.

ÖRNEK :DOZ AZALTILMASI ÖRNEK: 10 cm mesafede doz şiddeti 2R ise 2 metre mesafede doz şiddeti ne olur? ÇÖZÜM : I₁ / I₂ = (D₂ / D₁ )² 2R/I₂ =(2mt /0.1)² I₂ =5mR ve 1 mr =10 μsv olduğundan I₂ = 50 μ Sv ÖNEMLİ BİLGİ: Bu örnekte 10 cm ile 2 metre uzakta duran bir radyasyon görevlisinin almış oldukları doz karşılaştırılmaktadır. Yakında durana göre uzakta duran kişinin dozu milyonda elli kadar inmektedir.

Zaman Radyasyondan Korunmasında Temel Yöntemler: Zaman: Radyoaktif kaynağın veya radyasyon kaynağının yakınında ne kadar az zaman geçirilirse o kadar az doza maruz kalınır. Doz= (Doz Şiddeti) x (Zaman) Böylece, bir ölçüm cihazının 50 msv/saat lik radyasyon dozunu gösterdiği bir bölgede kalınması halinde maruz kalınacak doz için bir Örnek; 1 saatte 50 msv, 2 saatte 100 msv, 3 saatte 150 msv,

ÖRNEK: ÖRNEK : Bir çalışan 2R/h doz şiddeti olan denetimli alanda yaklaşık 30 dak. Çalışmışsa aldığı doz ile 1 saat çalışmışsa aldığı dozları bulun ve karşılaştırın. Çözüm: Doz =Doz şiddeti X Zaman 30 dak.da = 2R/h x 30/60 h= 1 R (Röntgen) 1 saat için ise 2R/h x 1 h = 2 R ALARA prensibinde olduğu gibi amaç en kısa zamanda en az dozu almaktır.

RADYASYON KORUNMASI RADYASYON ALANLARI Denetimsiz alanlar Gözetimli alanlar Denetimli alanlar

DENETİMSİZ ALANLAR DENETİMSİZ ALANLAR : Bu alanlar halka açık alanlar olup hasta refakatçileri ve ziyaretçiler serbestçe dolaşabilirler. Bu alanda radyasyon doz hızı 100µR/sa (veya1μsv) fazla olmamalıdır.

GÖZETİMLİ ALANLAR Yıllık müsaade edilen dozun 3/10 una kadar radyasyon dozuna maruz kalma ihtimali olan alanlar gözetimli alan olarak tanımlanır.yıllık müsaade edilen doz radyasyon görevlileri için 20 msv olduğuna göre 20x3/10=6mSv. Yani 1 yılda alınacak doz < 6msv olmalıdır. Örneğin:troit uptake odaları,görüntüleme odaları

DENETİMLİ ALANLAR Yıllık müsaade edilen dozun 6/10 undan fazla radyasyon dozuna maruz kalma ihtimali olan alanlardır. Radyasyon görevlileri için müsade edilen yıllık doz 20 msv olduğuna göre denetimli alanlarda çalışanlar için 1 yılda alınacak doz 6 msv den fazla olabilir. Bu nedenle çalışanlar bu alanlarda fazla durmamalıdır. Yani yıllık doz 1mSv < ise denetimli alandır. Örnek:sıcak odalar,radyofarmasi lab.,aktivite depolama odaları vs.

RADYASYONU NERELERDEN ALIRIZ Radyasyonu güneşten,uçak seyahatinden vs farkında olarak veya olmayarak alırız.

RADYASYON VE YAŞAM

RADYASYON VE UÇAK SEYAHATİ UZUN UÇAK YOLCULUKLARI

RADYASYON KORUNMA RADYASYON UYARI İŞARETLERİ

RADYASYONDAN NASIL KORUNABİLİRİZ? Tomografi ve röntgen gereksiz çekilmemeli Radyasyon çalışanı ise hızlı hareket edilmeli Yılda çok uzun uçak seyahati yapılmamalı Cep telefonu konuşmaları kısa tutulmalı Wifi kullanılsa dahi modem uzakta olmalı Geceleri uyurken tüm cihazlar kapalı olmalı Antioksidan bakımından yüksek meyve sebze ve yiyecek,içecekler tüketilmeli

RADYASYONDAN KORUNMA Radyoaktif maddeler taşınırken mümkün olduğunca hızlı hareket edilmeli Taşıma işi ters kare kanununa göre elden ne kadar uzakta ise o kadar az doz alınır

RADYASYONDAN KORUNMA TERSKARE KANUNU : Radyasyon dozu uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak değişir. Kaynaktan uzaklaştıkça mesafenin karesi ile ters orantılı olarak radyasyon şiddeti azalır.

RADYASYONDAN KORUNMA HASTALARIN RADYASYONDAN KORUNMASI Hastaların ;özellikler çocuk genç,hamile insanların radyasyon görevlileri tarafından koruyucu aksesuarlarla korunmalı. Gonadlar,gözler, böbrekler korunmalı Hastalara gereksiz çekimlerden kaçınılmalı

RADYASYONDAN KORUNMA Cep telefonları (Mobil Phone) : iyonize olmayan ancak 900Mhz ve 2300 Mhz elektromanyetik dalgalarla çalışan bir sisteme sahiptir. Yüksek titreşimli elektromanyetik dalgalar olduğundan temas noktasında ısı etkisi oluşur. Zararları konusunda araştırmalar sürmektedir Korunma amaçlı olarak kulaklık kullanımı Kapalı ve çekmeyen yerlerde kullanılmamalıdır

CEP TELEFONU TERMAL GÖRÜNTÜ

CEP TELEFONLARI Zararları araştırılmakta

BİREYSEL KORUNMA Cep dozimetresi : Bir radyasyon görevlisi ;önce kendisi için korunma önlemlerine uymalı dozimetre kullanmalıdır. Önemli uyarı:başkası tarafından kullanılamaz.

RADYASYON KOMİTESİ Medikal direktör Başhemşire Nükleer Tıp uzmanı Radyasyon onkolojisi uzmanı Radyoloji uzmanı Diş Hekimi Tıbbi Radyofizik Uzmanı Hastane direktörü veya kalite direktörü Tüm radyasyonla çalışılan birimlerden yetkili

RADYASYON KOMİTESİ LİSANS SAHİBİ :Radyasyon güvenliği mevzuatını uygulamada kuruma veya işletmeye karşı sorumlu kişi Radyasyondan Korunma Danışmanı Radyasyon Korunma Sorumlusu

TARİHTE YANLIŞ KULLANIM 1930 larda Radyasyonun yanlış kullanımı

TARİHTE YANLIŞ KULLANIM Kozmetik firmaları seri üretimde

RADYASYONUN OLUMSUZ ETKİSİ Atom bombaları,yanıklar,reaktör kazaları

RADYASYON HASARI

RADYASYON KAZALARI Reaktör patlaması

REAKTÖR PATLAMASI KORUNMA : Kaçmak ve İyot tabletleri Nötron etkisi:o kadar şanslı olamayanlar

KAYNAKLAR 1-Prof.Dr Mustafa Demir,Nükleer Tıp Fiziği ve klinik uygulamaları (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) 2-Faiz Khan, Physics of Radiation 3-Prof.Dr.Nail Bulakbaşı -Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fak. Radyoloji ABD.

SORULAR?

HAYAT GÜZELDİR Ali Hikmet Eriş Tıbbi Radyofizik Uzmanı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi