Степень поглощения рентгеновского излучения органом или тканью зависит от

Классификация органов по степени поглощения рентгеновских лучей.

По степени поглощения рентгеновских лучей выделяют:

1. Органы и системы с мягкими тканями, содержащими в своем составе преимущественно жидкость (мышцы, мозг, сердце, жировая клетчатка, кровь).

2. Органы и ткани, содержащие соли кальция, бария и др. (кости).

3. Органы, содержащие газ (легкие, придаточные пазухи носа, полые органы).

4. Например, кости поглощают в 5 раз больше чем вода и в 5000 раз больше чем газ.

Рентгенологический метод, применение в анатомии.

Рентгенологический метод — способ изучения строения и функции различных органов и систем по изображению, зависящему от степени поглощения в них рентгеновских лучей.

ü Возможность прижизненного анатомического исследования, в том числе повторно, на протяжении определенного периода времени (динамичность наблюдения).

ü Возможность быстрого получения результатов, достижение которых другими методами затруднительно (выявление точек окостенения, сосудистых анастомозов и др.).

ü Необходимость защиты от ионизирующего излучения.

Основные рентгенологические методы

Томография ,Флюорография ,Бронхография, Ангиография, Урография, Холецистография, Лимфография.

Понятие о медицинской (клинической) антропологии, цели и задачи ее.

Антропология – отрасль естествознания, которая изучает происхождение и эволюцию физической организации человека и его рас.

Цель современной клинической (медицинской) антропологии — организация комплексного изучения человека при учете его генетических и соматических свойств.

Задачи клинической антропологии:

— изучение строения тела человека в связи с антропогенезом и трудовой деятельностью

— изучение закономерностей вариаций физического типа человека (рост, масса тела, окружность груди, пропорции тела и др. признаков)

29 Понятие об анатомической изменчивости, категории «норма», «вариант», «аномалия», «уродства», примеры.

Обозначает совокупность всех возможных вариантов строения органа, системы органов или всего организма, заключённых между двумя крайними формами, в пределах которых все проявления изменчивости, трактуются как норма, в отличие от тех вариантов строения, которые находятся вне крайних форм и могут трактоваться как аномалия или патология.

Анатомическая изменчивость выражается в явлениях нормы, варианта, аномалии, уродства.

Факторы, влияющие на анатомическую изменчивость.

интенсивная профессиональная или спортивная деятельность, видовая и этническая принадлежность, конституция, возраст, пол, условия интенсивной деятельности

Основные закономерности роста и развития организма человека.

Эндогенность, 2. необратимость роста и развития организма,

Цикличность,4. постепенность, 5.синхронность.

Возрастная периодизация онтогенеза человека.

Новорожденность (неонатальный период) – первый месяц жизни

— Грудной возраст – 2месяц-1года

— Второе детство (препубертатный период) – 8-11 лет (д), 8-12 лет (м)

— Подростковый возраст (пубертатный период) – 12-15 лет (д), 13-16 лет (м)

— Юношеский возраст (ювенильный) — 16-20 лет (д), 17-21 год (ю)

— Зрелый возраст: I Зрелый период–21-35 лет(ж), 22-35лет(м); II Зрелый период–36-55лет(ж), 36-60лет(м)

— Пожилой возраст – 56-74года (ж), 61-74 года (м)

— Долгожители – 90 лет и старше

Понятие о конституциях и типах телосложения.

Конституция — совокупность функциональных и морфологических особенностей организма, сложившихся на основе наследственных и приобретенных признаков..

Конституция включает в себя морфологические (рост, вес, тип телосложения, пропорции тела) и физиологические признаки (обмен веществ, реактивность организма, тип нервной системы).

Классификация М. В. Черноруцкого.

Учитывает физический тип телосложения и функциональные особенности организма.

1. Астенический тип конституции физически слабый (греч.). В аспекте физиологического развития эти люди чаще всего узкоплечи: тело угловатое, удлиненное, мышцы конечностей развиты слабо

Читайте также: Соотнесите вид ткани с ее особенностями эпителиальная соединительная мышечная нервная

2. Гиперстенический тип . Женщины данной конституции имеют кости тяжелые и широкие, объемные плечи, широкую и короткую грудную клетку, чуть укороченные конечности

3. Нормостенический тип Нормостенический тип телосложения характеризуется хорошим (значительно лучшим, чем у гипостенического типа телосложения) развитием мышечной массы

Внешние силы, действующие на организм человека, и их краткая характеристика.

Внешние силы, действующие на организм человека:

-Сила тяжести (гравитации) – сила, с которой тело, обладающее определенной массой, притягивается к центру Земли; величина зависит от массы тела (F=m*g), направление – вертикально вниз, перпендикулярно горизонту, точка приложения – общий центр тяжести тела.

-Сила реакции опоры – сила, оказывающая сопротивление силе тяжести; по величине равна силе тяжести, но противоположна по направлению; при движениях противостоит силе трения (горизонтальная составляющая) и силе нормального давления на опору (вертикальная составляющая).

-Сила сопротивления внешней среды возникает при взаимодействии тела с окружающей средой: водной, воздушной; величина зависит от площади лобовой поверхности сопротивления тела, скорости движения и плотности среды.

-Сила трения возникает при взаимодействии движущихся предметов; появляется при отталкивании от опоры и направлена в противоположную сторону.

35 Внутренние силы и их краткая характеристика.

Внутренние силы, действующие на организм человека:

ü Пассивные: сила эластической тяги мягких тканей (связок, суставных капсул, фасций мышц, которая возникает при их растяжении); сила сопротивления костей и хрящей (определяется их физико-химическими свойствами).

ü Активная – тяга скелетных мышц

ü возникает при сокращении мышц;

ü точка приложения силы – центр прикрепления на подвижном звене.

ü направление силы тяги скелетных мышц определяется равнодействующей мышцы (линия, соединяющая центры начала и прикрепления мышцы) или нескольких одновременно сокращающихся мышц (сумма векторов по правилу параллелограмма), а также законами кинематики мышц.

Осанка: определение и классификация.

Осанка– привычная поза непринужденно стоящего человека, держащего голову и туловище прямо без активного напряжения мышц.

Изгибы позвоночного столба:

ü Первичные (являются результатом согнутого положения эмбриона):

ü Вторичные (развиваются под влиянием действия мышц):

Виды осанки:1) нормальная (умеренно выраженная изогнутость позвоночного столба); 2) выпрямленная (слабо выраженная изогнутость); 3) сутуловатая (резко выраженная изогнутость в грудном отделе); 4) лордотическая (сильно выраженная изогнутость в поясничном отделе); 5) кифотическая (чрезмерная изогнутость в шейном и поясничном отделах, компенсаторное усиление грудного кифоза); 6) сколеотическая (при боковых искривлениях).

Положение общего центра тяжести тела.

Общий центр тяжести тела –точка приложения равнодействующей сил тяжести всех сегментов тела человека.

Положение общего центра тяжести тела:

ü у мужчин ОЦТ тела располагается на 15 мм позади от передненижнего края тела пятого поясничного позвонка;

ü у женщин – на 55 мм спереди от передненижнего края первого крестцового позвонка;

ü во фронтальной плоскости общий центр тяжести незначительно смещен вправо: на 2,6 мм у мужчин и 1,3 мм у женщин;

ü возрастные особенности: у новорожденных общий центр тяжести тела находится на уровне тела Th6, у детей 2 лет –L1, у детей 5 лет – L3;

ü общий центр тяжести тела постоянно перемещается в пределах сферы, диаметром 5 – 10 мм.

ü траектория перемещения общего центра тяжести тела – линия, соединяющая точки центров тяжести тела в разные последовательные моменты времени при выполнении данного движения

Читайте также: Режим смешанные ткани в стиральной машине lg для каких вещей

ПОГЛОЩЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ВЕЩЕСТВЕ

ПОГЛОЩЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ВЕЩЕСТВЕ. При исследовании взаимодействия рентгеновских лучей с веществом (твердым, жидким или газообразным) регистрируется интенсивность прошедшего или дифрагированного излучения. Эта интенсивность интегральна и связана с различными процессами взаимодействия. Чтобы отделить друг от друга эти процессы, используют их зависимости от условий эксперимента и физических характеристик исследуемого объекта.

Эффект рассеяния рентгеновских лучей связан с тем, что силы переменного электромагнитного поля, создаваемого пучком рентгеновских лучей, приводят в колебательное движение электроны в исследуемом материале. Колеблющиеся электроны испускают рентгеновские лучи той же длины волны, что и первичные, при этом отношение мощности лучей, рассеянных 1 г вещества, к интенсивности падающего излучения приближенно составляет 0,2. Этот коэффициент несколько увеличивается для рентгеновских лучей с большой длиной волны (мягкое излучение) и уменьшается для лучей с малой длиной волны (жесткое излучение). При этом сильнее всего рассеиваются лучи в направлении падающего пучка рентгеновских лучей (и в обратном направлении) и слабее всего (в 2 раза) в направлении, перпендикулярном первичному.

Фотоэффект возникает, когда поглощение падающего рентгеновского излучения сопровождается выбросом электронов. После выброса внутреннего электрона происходит возврат к стационарному состоянию. Этот процесс может происходить либо без излучения с выбросом второго электрона (эффект Оже), либо сопровождаться характеристическим рентгеновским излучением атомов материала (см. РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ). По своей природе это явление аналогично флюоресценции. Рентгеновская флюоресценция может происходить только при воздействии характеристического рентгеновского излучения какого-либо элемента на преграду из более легкого элемента (с меньшим атомным номером).

Суммарное поглощение рентгеновских лучей определяется суммированием всеми видами взаимодействия, ослабляющими интенсивность рентгеновского излучения. Для оценки ослабления интенсивности рентгеновского излучения при прохождении через вещество используют линейный коэффициент ослабления, характеризующий уменьшение интенсивности излучения при прохождении через 1 см вещества и равный натуральному логарифму отношения интенсивностей падающего и прошедшего излучения. Кроме того, как характеристику способности вещества поглощать падающее излучение используют толщину слоя половинного поглощения, т.е. толщина слоя, при прохождении через который интенсивность излучения уменьшается вдвое.

Физические механизмы рассеяния рентгеновского излучения и возникновения вторичного характеристического излучения различны, но во всех случаях зависят от количества атомов вещества, взаимодействующих с рентгеновским излучением, т.е. от плотности вещества, поэтому универсальной характеристикой поглощения является массовый коэффициент поглощения – истинный коэффициент поглощения, отнесенный к плотности вещества.

Коэффициент поглощения в одном и том же веществе падает с уменьшением длины волны рентгеновского излучения, однако при некоторой длине волны происходит резкое увеличение (скачок) коэффициента поглощения, после чего продолжается его уменьшение (рис.). При скачке коэффициент поглощения увеличивается в несколько раз (иногда на порядок) и на разную величину для различных веществ. Возникновение скачка поглощения связано с тем, что при определенной длине волны возбуждается характеристическое рентгеновское излучение облучаемого вещества, что резко увеличивает потери энергии при прохождении излучения. В пределах каждого участка кривой зависимости коэффициента поглощения от длины волны (до и после скачка поглощения) массовый коэффициент поглощения меняется пропорционально кубу длины волны рентгеновского излучения и атомного номера химического элемента (материала преграды).

Читайте также: Лиоцелл что это за ткань недостатки

Когда через вещество проходит немонохроматическое рентгеновское излучение, например, излучение со сплошным спектром, возникает спектр коэффициентов поглощения, при этом коротковолновое излучение поглощается слабее длинноволнового и по мере увеличения толщины преграды результирующий коэффициент поглощения приближается к величине, характерной для коротковолнового излучения. Если вещество состоит из нескольких химических элементов, то суммарный коэффициент поглощения зависит от атомного номера каждого элемента и количества этого элемента в веществе.

Расчеты поглощения рентгеновского излучения в веществе имеют большое значение для рентгенодефектоскопии. При наличии дефекта (например, поры или раковины) в металлической пластине интенсивность прошедшего излучения увеличивается, а при включении из более тяжелого элемента – уменьшается. Зная величину коэффициента поглощения, можно рассчитать геометрические размеры внутреннего дефекта.

Рентгеновские фильтры.

При исследовании материалов с помощью рентгеновского излучения интерпретация результатов усложняется из-за наличия нескольких длин волн. Для выделения отдельных длин волн применяют рентгеновские фильтры, изготовленные из веществ с различным коэффициентом поглощения для различных длин волн, при этом используется тот факт, что рост длины волны излучения сопровождается увеличением коэффициента поглощения. Например, для алюминия коэффициент поглощения рентгеновского излучения К-серии от железного анода ( l = 1,932 А), больше, чем для излучения К-серии от молибденового анода ( l = 0,708 А) и при толщине алюминиевого фильтра 0,1 мм ослабление излучения от железного анода в 10 раз больше, чем для излучения молибдена.

Наличие скачка поглощения на кривой зависимости коэффициента поглощения от длины волны дает возможность получить селективно- поглощающие фильтры, если длина волны фильтруемого излучения, лежит непосредственно за скачком поглощения. Этот эффект используется для того, чтобы отфильтровать b -составляющую К-серии излучения, которая по интенсивности в 5 раз слабее a -составляющей. Если подобрать соответствующий материал фильтра так, чтобы a и b -составляющие были по разные стороны скачка поглощения, то интенсивность b -составляющей уменьшается еще в несколько раз. Примером может служить задача о фильтрации b -излучения меди, в которой длина волны a -излучения К-серии составляет 1,539, а b -излучения 1,389 А. В то же время на кривой зависимости коэффициента поглощения от длины волны скачок поглощения соответствует длине волны 1,480 А, т.е. находится между длинами волн a и b -излучений меди, в районе скачка поглощения коэффициент поглощения увеличивается в 8 раз, поэтому интенсивность b -излучения оказывается меньше интенсивности a -излучения в десятки раз.

При взаимодействии рентгеновского излучения с твердым телом могут возникать радиационные повреждения структуры, связанные с перемещением атомов. В ионных кристаллах возникают центры окраски, аналогичные явления наблюдаются в стеклах, в полимерах меняются механические свойства. Эти эффекты связаны с выбиванием атомов из равновесных положений в кристаллической решетке. В результате образуются вакансии – отсутствие атомов в равновесных положениях в кристаллической решетке и внедренные атомы, находящиеся в равновесном положении в решетке. Эффект окрашивания кристаллов и стекла под действием рентгеновского излучения является обратимым и в большинстве случаев исчезает при нагреве или длительной выдержке. Изменение механических свойств полимеров при рентгеновском облучении связано с разрывом межатомных связей.

Основным направлением изучения взаимодействия рентгеновского излучения с твердым телом является рентгеноструктурный анализ, с помощью которого исследуют расположение атомов в твердом теле и его изменения при внешних воздействиях.

  • Свежие записи
    • Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
    • Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
    • Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
    • Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
    • Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом
Sunny Lady