يوميات الأشعة ☢
يوميات الأشعة ☢

@DiaryOfRad

40 تغريدة 74 قراءة May 11, 2020
#الطب_النووي
#nuclear_medicin
يتم حقن #نظائر #مشعة لها خواص معينة قد تخلط أحيانا مع مواد صيدلانية لتصوير الجسم.
سنأخذ جولة عن #الفيزياء # النووية
المواد الصيدلانية
شروط النظير المستخدم
هل هو تشريحي أم وظيفي
بعض الفحوصات
دمج الطب النووي بأجهزة أخرى
بداية نتعرف على #الذرة
هي ابسط مكون للمادة
وتتكون من #إلكترونات e سالبة تدور حول #النواة
الموجبة التي تحويل #بروتونات p و #نيوترونات n
عندما نطلق كلمة #نووي فإن ما يعنينا هي #النواة ومكوناتها البروتونات p الموجبة و النيترونات n ليست لها شحنة (متعادلة)
الإلكترونات مسار اخر
تركيب #النواة وجعل p و n تلك الأجسام الذرية الضئيلة بجانب بعضها البعض يستلزم #طاقة هائلة جدا تبقيها متماسكة
سبحان الله
عند كسر تلك الرابطة الشديدة في النواة يحدث الانشطار النووي وهذا يحرر تلك الطاقة الرابطة الهائلة التي استخدمها البشر في القنابل النووية
الذرة بطبيعتها مستقرة حتى وإن استثيرت تعود لتستقر عن طريق اطلاقها لطاقة اشعاعات حتى تعود لاستقرارها
وهذا خلق الله سبحانه وحكمته
هناك ذرات تستقر بعد ساعات ومنها ما يستغرق ايام وسنوات وبعضاها مئات السنين
تستقر معناه تصل لحالة الاتزان لا تطلق فيه اشعاعات (تقريبا)
النواة كما قلنا تحوي p و n
العدد الكتلي أو atomic mass هو مجموع عدد الp و n في النواة
العدد الذري هو عدد p في النواة
ذرة الصوديوم السابقة نجد أن العدد الكتلي 23
والعدد الذري 11
يعني أن عدد p يساوي 11
وعدد n يساوي
23-11= 12
إذا 11 بروتون
و 12 نيوترون
ذرة الصوديوم مستقرة لذلك لو تركناها في وعاء لملايين السنين ستبقى كما هي اي نفس عدد pو n و e
..........
الذي يحدد لنا ماهي هذه الذرة هو عدد p
بمعنى لو قلت أن هناك #ذرة العدد #الذري لها 1
مباشرة نعرف انها الهيدروجين
لو قلنا العدد الذري 29
هذا النحاس
لذا ف عدد البروتونات يحدد نوعها
ماذا عن النيوترونات n
انهاتقوم بتحديد ما يسمى بالنظير isotope
النظير هو نفس عددp ولكن عددn مختلف
مثال نظائر يورانيوم
نلاحظ أن البروتونات p ثابتة
و النيوترونات n مختلفة
إذا العدد الذري (Z) ثابت
والعدد الكتلي مختلف
نعيد
الذري =p
الكتلي = p+n
هل كل النظائر مستقرة؟
لا.
مثال ذرة الهيدروجين ونظائرها
نجد نظيرها ديتيريوم مستقر
اما تريتيم غير مستقر يطلق اشعاع
معناها لو تركنا التريتيوم في وعاء لسنين سنجده تحول إلى هيليوم 3
أي يحتوي على 2 بروتون و 1 نيوترون
نتيجة عملية الاضمحلال
Radioactive decay
وصلنا لنقطة جميلة
إذا لدينا نظائر #isotopes
ولدينا إضمحلال إشعاعي radioactive decay
وهذا مايهمنا ك #طب_نووي
#nuclear_medicin
النظائر تعرفنا عليها وقلنا منها المستقر والغير مستقر (مشع و غير مشع)
النظائر المشعةتقوم بعمليةلتعود للاستقرار
تلك العمليةهي الاضمحلال اشعاعي
الإضمحلال يتم عن طريق اطلاق تلك الأنوية لإشعاعات تتنوع بين جسيم ألفا و بيتا و إشعاع كهرومغناطيسي قاما. لتتحول بعدها الذرة لذرة جديدة
عمر النصف/
هو المدة اللازمة لاضمحلال نصف عدد ذرات العنصر المشع.
اضمحلال= تحولها الى الاستقرار يصاحبه اطلاق اشعاعات.
في #الطب_النووي يتم استخدام نظير مشع له نصف عمر مناسب.
من شروطه
قوة الطاقة(قاما) التي يطلقها مناسبة تقاس بالkeV
نصف عمر مناسب
ليس قصير لا يمكنه الصمود حتى يتم تصويره ولا طويل يبقى في الجسم وخارجه لمدة تفوق الاحتياج الطبي.
وكذلك نقي وغير سام
وسهولة توفره
وهنا يتم استخدام عنصرمشع مناسب يطلق عليه الوالد parent ليعطينا عنصر يسمى الابناء daughter
يتم استخدام الابناءفي #الطب_النووي للشروط السابقة
فائدة الوالد أن يضمن لنا توليدمستمر للأبناءفعمر النصف له طويل
في #الطب_النووي يستخدم
الموليبدينيوم99 كوالد
و تكنيشيوم 99 كابن يحقن في المريض
الموليبدينيوم99 Mo
يتم قذف اليورانيوم 235 بواسطة نيوترون مسرع
لينتج لنا موليبدينيوم99 يعتبر كوالد يضمحل ليعطي تكنيشيوم99 Tc الابن.
هذه العملية باختصار وإلا فهناك عملية اضمحلالات عديدة لنحصل على Mo99
وهو بالطبع ليس المستخدم الوحيد في الطب النووي لكن هو أشهرها
MO99
يتم وضعه في انبوب ويتم وضع الانبوب في حاوية تسمى بقرة مولي من الرصاص السميك من اجل الحماية
ويستخرج
Tc99
عن طريق عملية تمسى حلب البقرة
هناك نظامين للحلب
الجاف و الرطب
ملخصة في الصورة التالية
Mo99
عمرالنصف له 66ساعةتقريبا
أما
Tc99m
عمرالنصف 6 ساعةتقريبا
ويصدر اشعاعات قاما طاقتها 140keV
وهو مايحقن به المريض
يتم حلب ال Mo99 واستخراج ال Tc99m
حرف ال m يعني انه نشيط
وذلك عن طريق تمريرمحلول ملحي(ماء المغذي الطبي) ليتم غسل عمودالألومنيوم داخل الحاوية
ليقوم المحلول بالتقاط ال TcO4-
تكنيشيوم بيرتكنتيت
Tc99m pertechnetate
كيف يتم تمرير المحلول من طرف للاخر؟
بتم وضع قنينة فيها المحلول الملحي من طرف
وانبوبة مفرغة من الهواء في طرف اخر
وهذا يولد فرق ضغط
يوجد فلتر لتنقية المحلول من أي احتمال لوجود Mo99 لأننا لا نريده بسبب عمر النصف الطويل
ولنوع الطاقة التي يخرجها
فهو يسبب تعرض اشعاعي اضافي
بعد استخراج المحلول المشبع ب Tc99
يتم قياس نشاطه الاشعاعي بواسطة جهاز يسمى
Dose calibrator
بوحدات #اشعاعية خاصة
بعدها يتم حساب الجرعة المراد حقنها في المرضى
وسحب الكمية المناسبة بواسطة حقنة في حاوي من الرصاص
قد يتم حقن Tc99m مباشرة كفحوصات الدرقية
أو يخلط مع مادة صيدلانية مناسبة للعضو المراد فحصه.
حيث تعمل المادة كوسيط ينقل Tc99m إلى العضو المحدد فقط
بعدها يموضع المريض تحت جهاز يسمى كاميرا قاما gamma camera
ليتم التقاط اشعاعات قاما التي يطلقها Tc99m من جسم المريض
يتم تركيب كوليميتر على الكاميرا طبقا للاستخدام المراد
تكبير،تصغير،تركيز،عادي
اليوم يسمى الجهاز المستخدم SPECT
بعد ان تقوم الكاميرا بالتقاط #أشعة قاما
الكمبيوتر ينتج صور تعبرعن وظيفةوتشريح العضو(التشريح ظاهريا وليس مثل المقطعية)
ولحل مشكلة التشريح تم دمج الجهاز بجهاز الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي
SPECT/MRI , SPECT/CT
لنحصل على صور دقيقة

جاري تحميل الاقتراحات...