Medizinische Strahlenkunde: physikalisch-technische Grundlagen ; mit 29 Tabellen
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
München [u.a.]
Elsevier, Urban & Fischer
2004
|
Ausgabe: | 2., völlig überarb. Aufl. |
Schriftenreihe: | MTA-R-Ausbildung
|
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | XVI, 526 S. zahlr. Ill., graph. Darst. |
ISBN: | 9783437472008 |
Internformat
MARC
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adam_text | , Inhaltsverzeichnis I Physikalische
Grundlagen 1
1 Aufbau der Materie 3
1.1 Elementarteilchen 3
1.2 Das Atom 4
1.3 Periodensystem der Elemente 6
1.4 Varianten eines Elements 8
1.4.1 Varianten des Kerns 8
1.4.2 Varianten der Hülle 9
1.5 Chemische Bindungen 10
1.5.1 Ionenbindung 10
1.5.2 Atombindung 11
1.5.3 Metallische Bindung 11
1.5.4 Sonstige chemische Bindungen ... 12
1.6 Bausteine der Materie im
Größenvergleich 12
1.6.1 Die organische Zelle 12
1.6.2 Größenvergleich zwischen den
Bausteinen der Materie 12
2 Ausgewählte physikalische
Begriffe und Zusammen¬
hänge 15
2.1 Physikalische Grundbegriffe 15
2.1.1 Masse 15
2.1.2 Kraft 16
2.1.3 Geschwindigkeit 16
2.1.4 Beschleunigung 16
2.1.5 Arbeit 16
2.1.6 Energie 17
2.1.7 Leistung 17
2.2 Ausgewählte physikalische
Zusammenhänge der
Elektrizitätslehre 17
2.2.1 Grundbegriffe, Gleichstrom,
Ohmsches Gesetz 17
2.2.2 Elektromagnetische Wechsel¬
wirkung 20
2.2.3 Elektromagnetisches Spektrum ... 25
3 Ionisierende Strahlen 33
4 Wechselwirkung zwischen
ionisierender Strahlung und
Materie 35
4.1 Wechselwirkung zwischen
ionisierenden Photonen und
Materie 35
4.1.1 Streuung ohne Energieabgabe
(elastische Streuung) 35
4.1.2 Streuung mit Energieabgabe
(Compton Streuung) 35
4.1.3 Absorption durch Photoeffekt 35
4.1.4 Absorption durch Paarbildung .... 37
4.1.5 Abhängigkeit der Wechselwirkungs¬
prozesse 37
4.1.6 Schwächungsgesetz 38
4.2 Wechselwirkung zwischen
ionisierender Teilchenstrahlung
und Materie 40
4.2.1 Stoßionisation 40
4.2.2 Bremsstrahlung 42
5 Wirkung ionisierender
Strahlung auf lebende
Materie (Biomaterie) 43
5.1 Strahlenschäden an Biomaterie ... 43
5.2 Zellteilung und
Strahlenempfindlichkeit 44
5.3 Strahlenbiologische Begriffe 45
5.3.1 Lineares Energieübertragungs¬
vermögen (LET) 45
5.3.2 Relative biologische Wirksamkeit
(RBW) 46
5.4 Gruppierung von Strahlen¬
wirkungen 46
5.4.1 Mikro und makroskopische
Strahlenwirkungen 47
5.4.2 Genetische und somatische
Strahlenwirkungen 47
5.4.3 Stochastische und deterministische
Strahlenwirkungen 47
6 Dosimetrie
(Begriffe und
Messverfahren) 49
6.1 Physikalische Dosisbegriffe 49
6.1.1 Energiedosis 49
6.1.2 Ionendosis 51
6.1.3 Dosisleistung 52
6.2 Dosisbegriffe für den Strahlen¬
schutz 53
6.2.1 Äquivalentdosis 53
6.2.2 Ortsdosimetrie 54
6.2.3 Personendosimetrie 54
6.2.4 Berechnungsmodelle für die
Körperdosis 55
6.3 Dosismessverfahren (Dosimetrie)
und gerate 56
6.3.1 Verfahren zur absoluten
Bestimmung der Energiedosis .... 56
6.3.2 Relative Messverfahren zur Dosis¬
bestimmung 57
6.3.3 Strahlenmessgeräte 57
6.4 Dosimeter für die
Personendosismessung 64
6.4.1 Kondensatorkammer als Stab
dosimeter 65
6.4.2 Filmdosimeter in der Personen
dosimetrie 65
6.4.3 Thermolumineszenzdosimeter .... 68
7 Strahlenschutz 71
7.1 Strahlenwirkung 71
7.2 Gesetzlicher Strahlenschutz 73
7.2.1 Strahlenschutzvorschriften 73
7.2.2 Überwachung der Strahlenschutz¬
vorschriften 74
7.2.3 Strahlenschutz des Patienten 76
7.3 Praktischer Strahlenschutz 77
II Physikalisch
technische Grund¬
lagen der
Röntgendiagnostik ... si
8 Prinzip der Röntgen¬
diagnostik 83
9 Erzeugung von
Röntgenstrahlen 87
9.1 Physikalisches Prinzip 87
9.1.1 Röntgenbremsstrahlung 87
9.1.2 Charakteristische Röntgen¬
strahlung 89
9.2 Technische Realisierung 92
9.2.1 Röntgenröhre 92
9.2.2 Röhrenschutzgehäuse 100
9.3 Röntgengenerator 101
9.3.1 Transformator 101
9.3.2 Hochspannungsgleichrichter 102
9.3.3 Generatortypen 104
9.3.4 Schaltmöglichkeiten eines
Röntgengenerators 109
9.3.5 Belichtungsautomatik 110
io Wechselwirkung von
Röntgenstrahlung mit
Materie und ihre
Beeinflussung durch
Zusatzgeräte in
10.1 Filter 112
10.2 Tubusse und Blenden 113
10.3 Streustrahlenraster 114
10.3.1 Fokussierung 116
10.3.2 Kenngrößen von Streustrahlen¬
rastern 118
u Abbildungsprobleme und
Bildqualität bei der
Röntgendiagnostik 119
11.1 Projektionsgesetze 119
11.2 Bildunschärfe 122
11.2.1 Absorptionsunschärfe 122
11.2.2 Geometrische Unscharfe 123
11.2.3 Bewegungsunschärfe 124
11.2.4 Film Folien Unschärfe 124
11.2.5 Zusammenwirken der einzelnen
Unschärfeanteile 125
11.3 Kontrast 126
11.3.1 Kontrastbeeinflussung durch das
Objekt 127
11.3.2 Kontrastbeeinflussung durch die
Strahlenenergie 131
11.3.3 Kontrastbeeinflussung durch das
Auffangsystem 132
11.3.4 Subjektives Kontrastempfinden .. 132
11.4 Abbildungsqualität in der
Röntgendiagnostik 133
11.4.1 Subjektive Beurteilungs¬
methoden 133
11.4.2 Halbobjektive Beurteilungs¬
methoden 133
11.4.3 Objektive Messverfahren 134
11.4.4 Quantenrauschen und
Empfindlichkeit 136
12 Auffangsysteme für das
Strahlenrelief 137
12.1 Röntgenfilm 137
12.1.1 Aufbau des Röntgenfilms 137
12.1.2 Strahlenwirkung auf den
Röntgenfilm (Entstehung des
latenten Bildes) 138
12.2 Verstärkerfolien 139
12.2.1 Lumineszenz 140
12.2.2 Aufbau und Wirkungsweise von
Verstärkerfolien 140
12.2.3 Folienmerkmale 142
12.2.4 Verstärkerfolien mit Seltenen
Erden 143
12.2.5 Folienfehler und Folienpflege 145
12.3 Röntgenfilmverarbeitung 145
12.3.1 Filmentwicklung 146
12.3.2 Zwischenwässerung 148
12.3.3 Fixierung 149
12.3.4 Schlusswässerung und
Trocknung 149
12.3.5 Automatische Filmverarbeitung
(Maschinenentwicklung) 149
12.4 Schwärzung (Dichte) und
Filmempfindlichkeit 149
12.4.1 Schwärzungskurve
(Dichtekurve) 150
12.4.2 Gesetzmäßigkeiten bei der Film¬
belichtung 151
12.5 Xeroradiographie 153
12.6 Durchleuchtungsschirme 154
12.6.1 Röntgenbildverstärker 156
12.6.2 Röntgenfernsehkette 158
13 Röntgengeräte und
spezielle Verfahren i6i
13.1 Apparative Grundausrüstung ... 161
13.1.1 Stative 161
13.1.2 Lagerungstisch 161
13.1.3 Vertikalkassettenhalter 162
13.2 Schichtaufnahmetechnik
(Tomographie) 162
13.3 Stereoradiographie 164
13.4 Mammographie 165
13.4.1 Röntgenstrahlung der Mammo
graphieröhre 166
13.4.2 Aufnahmetechnik 166
13.5 Angiographie 168
13.5.1 Allgemeines 168
13.5.2 Geräteausstattung zur
Angiographie 169
13.6 Digitale Radiographie 169
13.6.1 Grundprinzip 169
13.6.2 Digitale Subtraktionsangiographie
(DSA) 169
13.6.3 Digitale Bildverstärkerradio
graphie 171
13.6.4 Speicherfolienradiographie 171
13.6.5 Festkörperdetektor Technik 172
13.6.6 Bilddokumentation mit der
Laserkamera 172
14 Computertomographie
(CT) 173
14.1 Grundprinzip 173
14.2 Technische Verfahren 174
14.3 Bildrekonstruktion 176
14.4 Bilddarstellung 177
14.5 Bilddokumentation 178
14.6 Strahlenexposition und
Strahlenschutz bei der
Computertomographie 180
14.6.1 Strahlenexposition des
Patienten 180
14.6.2 Strahlenschutz des Patienten 181
14.6.3 Strahlenexposition und Strahlen¬
schutz des Personals 181
15 Strahlenexposition und
Strahlenschutz bei der
Röntgendiagnostik 183
15.1 Allgemeine Regelungen 183
15.2 Strahlenschutzbereiche 183
15.2.1 Kontrollbereich 183
15.2.2 Überwachungsbereich 183
15.2.3 Bestrahlungsräume 184
15.3 Strahlenexposition und
Strahlenschutz des Patienten 184
15.3.1 Strahlenexposition des
Patienten 184
15.3.2 Strahlenschutz des Patienten 185
15.3.3 Spezielle Dosisbegriffe 185
15.3.4 Strahlenschutzvorschriften für
den Patienten 188
15.4 Strahlenexposition und
Strahlenschutz des Personals .... 189
15.4.1 Gesetzliche Grenzwerte der
Strahlenexposition 189
15.4.2 Strahlenschutzmaßnahmen 189
III Physikalisch
technische
Grundlagen der
Nuklearmedizin 191
16 Prinzipien der
nuklearmedizinischen
Diagnostik 193
16.1 Was sind Kernstrahlen? 193
16.2 Einsatz von Radioisotopen bei
der nuklearmedizinischen
Diagnostik 194
16.3 Nuklearmedizinische
Untersuchungsprinzipien 195
17 Entstehung und
Eigenschaften von
Kernstrahlen 199
17.1 Radioisotope 199
17.2 Radioaktiver Zerfall 199
17.2.1 Alphazerfall 199
17.2.2 Betazerfall 199
17.2.3 Gammazerfall 201
17.2.4 Die Nuklidkarte 202
17.3 Gesetz des radioaktiven
Zerfalls 202
17.4 Einheit der Radioaktivität 203
17.5 Halbwertszeiten 206
17.5.1 Physikalische Halbwertszeit 206
17.5.2 Biologische Halbwertszeit 206
17.5.3 Effektive Halbwertszeit 206
17.6 Natürliche und künstliche
Radioaktivität 206
17.6.1 Natürliche Radioaktivität 206
17.6.2 Künstliche Radioaktivität 207
18 Radionuklide in der
Nuklearmedizin 209
18.1 Radionuklidauswahl für die
Nuklearmedizin 209
18.1.1 Strahlenbelastung und Nachweisemp¬
findlichkeit 209
18.1.2 Kosten Nutzen Relation 209
18.2 Radionuklidgeneratoren 210
18.2.1 Prinzip der Radionuklid¬
generatoren 210
18.2.2 Molybdän/99Technetium
Generator 210
18.3 Weitere Radionuklide in der
Nuklearmedizin 214
18.3.1 Jodisotope 214
18.3.2 2O Thallium 215
19 Radiopharmaka 217
19.1 Chemische und biologische
Eigenschaften von Radio¬
pharmaka 217
19.2 Radioaktive Markierung 217
19.3 Markierungsbestecke (Kits) 218
19.4 Kinetik der Radiopharmaka 219
20 Nachweis von Kernstrahlen
(Kernstrahlungsmess¬
technik) 223
20.1 Wechselwirkung von Kern¬
strahlen mit Materie 223
20.2 Nachweis von Kernstrahlen mit
Ionisationskammern 223
20.3 Szintillationszähler 224
20.3.1 Natriumjodidkristall 224
20.3.2 Wechselwirkung zwischen
Gammaquanten und einem
Natriumjodidkristall 226
20.3.3 Photomultiplier 226
20.4 Kernstrahlungsmessplatz 231
20.4.1 Elektronische Signalverstärker ... 232
20.4.2 Gammaspektrum 233
20.4.3 Impulshöhenanalysator 235
20.4.4 Registriergeräte 235
20.5 Zählstatistik und Messfehler bei
Kernstrahlungsmessungen 237
21 Spezielle Messplätze für die
nuklearmedizinische
Diagnostik 243
21.1 Überblick 243
21.2 Probenmessplätze 245
21.2.1 Bohrlochmessplatz 245
21.2.2 Bohrlochprobenwechsler 245
21.2.3 Vielkristallbohrlochmessplätze .. 246
21.2.4 Flüssigkeitsszintillationszähler ... 246
21.3 Funktionsmessplätze 247
21.4 Szintigraphie 248
21.5 Szintiscanner 251
21.5.1 Scannerkollimatoren 251
21.5.2 Impulserfassung und
Verarbeitung 253
21.5.3 Geräteeinstellung des Scanners .. 253
21.5.4 Fluoreszenzszintigraphie 254
21.6 Gammakamera 256
21.6.1 Grundprinzip 256
21.6.2 Gammakamerakollimatoren 257
21.6.3 Szintillationskristall 263
21.6.4 Kameraelektronik 265
21.6.5 Die digitale Gammakamera 267
21.6.6 Ganzkörperkamera 268
21.6.7 Szintigraphische Tomographie ... 268
21.6.8 Qualitätskriterien für Gamma
kameras 270
21.7 Ganzkörperzähler 276
21.7.1 Prinzip 276
21.7.2 Aufbau eines Ganzkörper¬
zählers 276
21.7.3 Anwendungsgebiete des
Ganzkörperzählers 278
22 Elektronische
Datenverarbeitung (EDV)
in der Nuklearmedizin 279
22.1 Überblick 279
22.2 Prinzipieller Aufbau und
Arbeitsweise einer EDV Anlage .. 279
22.3 Programme und Daten 281
22.4 EDV an der Gammakamera 281
22.4.1 Datenaufnahme 282
22.4.2 Datenbearbeitung und
auswertung 283
22.5 EDV Einsatz am Bohrlochproben¬
wechsler und am Funktionsmess¬
platz 286
23 Strahlenexposition und
Strahlenschutz bei
nuklearmedizinischer
Diagnostik 287
23.1 Allgemeines 287
23.2 Strahlenschutzbereiche 287
23.2.1 Kennzeichnungspflicht 287
23.3 Strahlenexposition und
Strahlenschutz des Patienten 288
23.3.1 Strahlenexposition des
Patienten 288
23.3.2 Strahlenschutz des Patienten 289
23.4 Strahlenexposition und
Strahlenschutz des Personals 290
23.4.1 Strahlenexposition des
Personals 290
23.4.2 Strahlenschutz des Personals 291
23.5 Strahlenbelastung und Strahlen¬
schutz der Umwelt 292
24 Therapie mit offenen
Radionukliden 293
24.1 Überblick 293
24.2 Systemische Therapie mit offenen
Radionukliden 294
24.2.1 Indikationen und Therapie¬
ziel 294
24.2.2 131Jod als therapeutisch
eingesetzter Strahler 295
24.2.3 Dosierung und Applikations¬
menge 295
24.2.4 Durchführung der Therapie 295
24.2.5 Strahlenexposition und Strahlen¬
schutz bei der Radiojod¬
therapie 296
24.3 Intrakavitäre Therapie mit offenen
Radionukliden 300
24.3.1 Grundsätzliches 300
24.3.2 Prinzip der Radiosynoviorthese .. 300
24.3.3 Voruntersuchungen 300
24.3.4 Durchführung der Radiosynovior¬
these 302
24.3.4 Wirkungsweise und Erfolg der
Radiosynoviorthese 303
24.3.5 Strahlenexposition und Strahlen¬
schutz bei der Radiosynovior¬
these 304
IV Physikalisch¬
technische
Grundlagen der
Strahlentherapie 309
25 Prinzipien der Therapie mit
ionisierenden Strahlen 311
25.1 Grundsätzliches 311
25.2 Einteilung der Strahlen¬
therapie 311
25.3 Strahlenarten und energien 311
25.4 Durchdringungsfähigkeit und
Reichweite 312
25.5 Kontakttherapie Teletherapie ..313
25.6 Dosisbegriffe 314
25.6.1 Allgemeine Dosisbegriffe 314
25.6.2 Spezielle Dosisbegriffe 314
25.7 Prinzipieller Verlauf einer
Strahlenbehandlung 316
25.7.1 Lokalisation 316
25.7.2 Bestrahlungsplan 316
25.7.3 Durchführung 316
25.7.4 Kontrollen 317
26 Wirkung ionisierender
Strahlung auf Materie 319
26.1 Grundsätzliche Wirkungs¬
prozesse 319
26.1.1 Paarbildung 319
26.1.2 Compton Effekt 319
26.1.3 Photoeffekt 320
26.1.4 Teilchenstreuung 320
26.1.5 Ionisation und Anregung 320
26.1.6 Direkt ionisierende Strahlung ... 320
26.1.7 Indirekt ionisierende Strahlung .. 320
25.1.8 Lineares Energietransfervermögen
(LET) und relative biologische
Wirksamkeit (RBW) 320
26.2 Biologische Strahlenwirkung 320
26.2.1 Zelle 321
26.2.2 Zellaufbau und bestandteile 321
26.2.3 Zellteilung 321
26.3 Direkte und indirekte
Strahlenwirkung 322
26.3.1 Direkte Strahlenwirkung 322
26.3.2 Indirekte Strahlenwirkung 322
26.4 Auswirkung von Strahlenschäden
an der Zelle 323
26.4.1 Strahlenwirkungen an der
Zellmembran 323
26.4.2 Strahlenwirkung auf das Zyto
plasma und den Zellstoff¬
wechsel 323
26.4.3 Strahlenwirkungen auf den
Zellkern 324
26.5 Einflussfaktoren auf die
Strahlenwirkung 324
26.5.1 Strahlenempfindlichkeit des
Gewebes 324
26.5.2 Gewebemilieu 324
26.5.3 Räumliche Dosisverteilung 324
26.5.4 Zeitliche Dosisverteilung 326
27 Strahlenquellen für den
therapeutischen Einsatz ... 327
27.1 Überblick 327
27.1.1 Gerätetechnisch erzeugte
Strahlung 327
27.1.2 Radioaktive Strahlenquellen 327
27.2 Therapeutisch eingesetzte
Röntgengeräte 328
27.2.1 Nahbestrahlungsröhren 328
27.2.2 Tiefentherapieröhren 328
27.2.3 Zubehör 329
27.3 Linearbeschleuniger 329
27.4 Kreisbeschleuniger 331
27.5 Telegammageräte 332
27.5.1 Strahlenquelle 333
27.5.2 Strahlerkopf 333
27.5.3 Verschlussmechanismus 333
27.5.4 Blendensystem 334
28 Bestrahlungstechniken 335
28.1 Überblick 335
28.2 Stehfeldtechniken 335
28.2.1 Einzelfeldbestrahlung 335
28.2.2 Mehrfelderbestrahlung 336
28.2.3 Verwendung von Ausgleichs¬
körpern 336
28.3 Bewegungsbestrahlung 336
28.3.1 Rotationsbestrahlung 337
28.3.2 Pendelbestrahlung 337
28.3.3 Tangentiale Pendelbestrahlung ... 338
28.3.4 Telezentrische Pendel¬
bestrahlung 339
28.3.5 Konvergenzbestrahlung 339
28.4 Intensitätsmodulierte
Strahlentherapie (IMRT) 339
29 Vorbereitung der
Bestrahlung 341
29.1 Dosimetrie zur Strahlen¬
therapie 341
29.1.1 Messung der räumlichen Dosis¬
verteilung 341
29.1.2 Darstellung der Dosisverteilung .. 342
29.2 Lokalisation 342
29.2.1 Röntgengeräte zur Lokalisation .. 342
29.2.2 Umrisszeichner 343
29.2.3 Computertomographische
Lokalisation 343
29.2.4 MR tomographische
Lokalisation 345
29.2.5 Ultraschallokalisation 345
29.3 Bestrahlungsplanung 345
29.3.1 Physikalisch technische
Bestrahlungsplanung 345
29.3.2 Bestrahlungsplanungscomputer .. 346
30 Durchführung der
Bestrahlung 349
30.1 Räumliche Situation 349
30.2 Patientenlagerung und
Einstellhilfen 350
31 Strahlentherapie mit
umschlossenen Radio¬
nukliden 353
31.1 Überblick 353
31.2 Kontakttherapie 353
31.2.1 Überblick 353
31.2.2 Dermaplatte 353
31.3 Intrakavitäre Therapie 354
31.3.1 Konventionelle Applikation 354
31.3.2 Nachladetechnik (Afterloading) .. 355
31.4 Interstitielle Therapie 356
32 Strahlenexposition und
Strahlenschutz bei der
Strahlentherapie 359
32.1 Allgemeine Gesichtspunkte 359
32.2 Strahlenexposition und
Strahlenschutz bei der
Teletherapie 359
32.2.1 Strahlenexposition des
Patienten 359
32.2.2 Strahlenschutz des Patienten 360
32.2.3 Strahlenexposition des
Personals 360
32.2.4 Strahlenschutz des Personals 360
32.3 Strahlenexposition und
Strahlenschutz bei der Therapie
mit umschlossenen Radio¬
nukliden 360
32.3.1 Strahlenexposition des
Patienten 360
32.3.2 Strahlenschutz des Patienten 361
32.3.3 Strahlenexposition des
Personals 361
32.3.4 Strahlenschutz des Personals .... 361
32.3.5 Strahlenexposition und Strahlen¬
schutz der Umwelt 361
V Bildgebende
Diagnoseverfahren
ohne Verwendung
ionisierender
Strahlung 363
33 Überblick über die
Diagnoseverfahren ohne
Verwendung ionisierender
Strahlung 365
33.1 Thermographie 365
33.1.1 Kontaktthermographie 365
33.1.2 Infrarotthermographie 366
34 Ultraschalldiagnostik 367
34.1 Entwicklung des Verfahrens 367
34.2 Physikalische Grundlagen 368
34.2.1 Schallwellen 368
34.2.2 Schallverhalten an Grenz¬
flächen 369
34.2.3 Schallintensität und Schall¬
schwächung (Dämpfung) 372
34.3 Ultraschalltechnik 373
34.3.1 Erzeugung und Nachweis von
Ultraschall 373
34.3.2 Ultraschallfeld 375
34.3.3 Örtliches Auflösungsvermögen .. 376
34.3.4 Impulsechoprinzip 376
34.3.5 Darstellungsmodus der
Echoimpulse (Bildverfahren) 377
34.3.6 Abtastverfahren beim zwei
dimensionalen B Bild 380
34.3.7 Ultraschall Doppler Verfahren ... 383
34.3.8 Ultraschall Kontrastmittel 385
34.4 Biologische Effekte bei der
Ultraschallanwendung 385
35 Magnet Resonanz
Tomographie (MRT) 387
35.1 Physikalische Grundlagen 387
35.1.1 Resonanz 387
35.1.2 Kernspinresonanz
(mikroskopische Betrachtung) ... 388
35.1.3 Kernspinresonanz
(makroskopische Betrachtung) .. 392
35.1.4 Relaxationszeiten 392
35.1.5 Messverfahren 394
35.2 Kernspin Tomographie 398
35.2.1 Ortskodierung 398
35.2.2 Signal zu Rausch Verhältnis und
Ortsauflösung 403
35.2.3 Parameter der MR Bildgebung ... 405
35.3 MR Kontrastmittel 405
35.4 Magnetresonanz Spektroskopie .. 406
35.5 Gerätetechnik 407
35.5.1 Der Hauptmagnet 407
35.5.2 Das Gradientensystem 408
35.5.3 Das Hochfrequenzsystem 408
35.5.4 Das Rechnersystem 409
35.6 Praktische Aspekte zur Kernspin
Tomographie 410
35.6.1 Indikationen zur Untersuchung .. 410
35.6.2 Sicherheitsaspekte und Kontra¬
indikationen 410
35.7 Qualitätssicherung 413
VI Anhang 415
Anhang 1
Antworten auf die Lernfragen ... 417
Anhang 2
Diagnostische Referenzwerte 443
Anhang 3
Strahlenexposition durch
nuklearmedizinisch untersuchte
Patienten 449
Anhang 4
Qualitätsbeurteilungs Richtlinien
für MRT 459
Bildquellenverzeichnis 481
Literaturverzeichnis 485
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