PředmětyPředměty(verze: 978)
Předmět, akademický rok 2025/2026
   Přihlásit přes CAS
Technical equipment in radiology, nuclear medicine and radiotherapy - EAP0101440
Anglický název: Technical equipment in radiology, nuclear medicine and radiotherapy
Zajišťuje: Klinika zobrazovacích metod (14-440)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ano
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ano / neomezen
Kompetence: 4EU+ Flagship 1
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: https://lms.lfp.cuni.cz/enrol/index.php?id=251
Garant: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Baxa, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: EAP0101020, EAP0102080
Anotace - angličtina
The course contains basic information about the effects of ionizing radiation and routinely used imaging methods and radiotherapy.

The main purpose of the course is to provide a comprehensive source of information from an important area on the border of theoretical disciplines (physics and biology) and clinical diagnostics and therapy. In these clinical disciplines, physical processes are applied in practice and their knowledge is necessary to understand the methodology and potential adverse effects in clinical medical practice. At the same time, medical technology is an essential part of both diagnostics and radiotherapy.
Poslední úprava: Ferda Jiří, prof. MUDr., Ph.D. (10.10.2020)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

The condition for passing the seminar is to fulfill the conditions of the final test.

Poslední úprava: Ferda Jiří, prof. MUDr., Ph.D. (10.10.2020)
Sylabus - angličtina
  1. Ionizing radiation, origin, properties
  2. Interactions of ionizing radiation with matter and radiobiology
  3. Sources of ionizing radiation in medicine, protection against ionizing radiation
  4. X-ray devices, fluoroscopy and skiagraphy
  5. Computed tomography (CT)
  6. Magnetic Resonance Imaging (MR)
  7. Ultrasonography (USG)
  8. Gamma camera and single photon emission tomography (SPECT)
  9. Positron Emission Tomography (PET)
  10. Hybrid imaging methods
  11. Methods of photon therapy
  12. Methods brachytherapy
    Final test
Poslední úprava: Ferda Jiří, prof. MUDr., Ph.D. (10.10.2020)
Studijní opory - angličtina

Moodle course

Poslední úprava: Ferda Jiří, prof. MUDr., Ph.D. (10.10.2020)
Výsledky učení -

Student si osvojí základní problematiku ionizujícího záření a po absolvování všech podkapitol by měl být schopen vysvětlit či popsat následující pojmy:

  1. charakteristiky ionizujícího záření, záření korpuskulární, elektromagnetické vlnění, radioaktivní přeměna (rozpad), aktivita, poločas rozpadu, rozpad alfa, rozpad beta plus, rozpad beta minus, rozpad gama, zachycení elektronu, izomerní přechod, vznik záření X, brzdné záření, charakteristické záření, energie rentgenového záření, spektrum rentgenového záření
  2. koherentní rozptyl, Comptonův jev, fotoelektrický jev, vznik elektron-pozitronového páru, inverzní fotoelektrický jev, fyzikální, chemické a biologické účinky, deterministické účinky, stochastické účinky, odlišnosti v účincích ionizujícího záření korpuskulárního a elektromagnetického, rozdíly v účinku dle energie záření, základy využití terapie ionizujícím zářením
  3. radionuklidy využívané v lékařství, zdroje ionizujícího záření v radiologii, zdroje záření pro radioterapii, dozimetrie, absorbovaná dávka, ekvivalentní dávka, efektivní dávka, porovnání dávek z  diagnostických vyšetření v radiologii a nukleární medicíně, ozařovací plán, radiační ochrana, zdůvodnění, optimalizace, limity dávek, bezpečnost zdrojů, osobní ochrana, kontrolované pásmo, sledované pásmo
  4. konstrukce rentgenovy trubice, primární svazek, sekundární záření, skiagrafie, primární a sekundární clony, generátor vysokého napětí, detekce rentgenového záření, digitální radiografie, přímá digitální radiografie, digitální archivace, PACS, skiaskopie, C-rameno, angiografický přístroj, , digitální subtrakce, smysl kontrastních látek, použití skiagrafie a skiaskopie v medicíně
  5. konstrukce výpočetního tomografu, detektorová soustava, spirální a multidetektorová výpočetní tomografie, hrubá a obrazová data, rekonstrukce obrazu, Hounsfieldova stupnice, spektrální analýza pomocí CT, manipulace s obrazovými daty, zobrazení prostoru, průběh CT vyšetření, základy použití kontrastních látek při výpočetní tomografii, použití výpočetní tomografie v medicíně
  6. jev nukleární magnetické rezonance, jaderný spin, Larmorova frekvence, precesní pohyb, podélná magnetizace, příčná magnetizace, relaxační čas, T1 relaxační čas, T2 relaxační čas,  T1 a T2 vážené obrazy, protonová denzita, zobrazovací sekvence, konstrukce přístroje magnetické rezonance, supravodivý magnet, vysílací a přijímací cívky, bezpečnostní zásady při vyšetřování MR, princip použití kontrastní látek, použití magnetické rezonance v medicíně
  7. mechanické vlnění, ultrazvuk, ultrazvuková sonda, piezoelektrický jev, šíření ultrazvuku tkáněmi a jeho odraz, frekvence a dosah ve tkáni, účinek ultrazvuku na tkáně, B-mode, echogenita, akustický stín, akustické zesílení, Dopplerův jev, dopplerovská ultrasonografie, kontrastní ultrasonografie, ultrazvuková elastografie, použití ultrazvuku v medicíně
  8. detekce záření gama in vitro a in vivo, scintilační krystal, scintilační kamera, vznik obrazu na gama kameře, energie záření a vznik obrazu, planární scintigrafie, vznik obrazu pomocí SPECT, radionuklidy použitelné pro zobrazení scintigrafií a SPECT, základy použití gamakamery a SPECT v medicíně
  9. použití radionuklidů pro pozitronovou emisní tomografii, detektorová soustava, odlišnosti v zobrazení mezi PET, SPECT a CT, korekce atenuace, fuze obrazů, základy použití PET v medicíně
  10. základní princip hybridního zobrazení, „anatomické“ a „metabolické“ zobrazení, SPECT/CT – konstrukce přístroje a využití v medicíně, PET/CT – konstrukce přístroje a využití v medicíně, PET/MR – konstrukce přístroje a využití v medicíně
  11. základní princip lineárního urychlovače, energie záření užívané ve fotonové terapii, dozimetrie a ozařovací plán, stereotaktické ozáření, princip Cyberknife, základy využití fotonové a hadronové terapie v medicíně
  12. princip brachyterapie, ozařovací plán v brachyterapii, základy využití brachyterapie v medicíně

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (22.07.2025)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK