Radiologie an der Hochschule Furtwangen

Karteikarten und Zusammenfassungen für Radiologie an der Hochschule Furtwangen

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18. Welcher Spannungsbereich ist beim Röntgen üblich?

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6. Nennen Sie Möglichkeiten zum Strahlenschutz.

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20. Räumliche Zuordnung beim MRT

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Maßnahmen zum Geringeren bestrahen

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16. Nennen Sie vier Anwendungsgebiete für positive Kontrastmittel

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14. Welche Detektoren werden in der Strahlentherapie eingesetzt?

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10. Vorteile / Einsatzgebiete MRT?

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2. Beschreiben Sie die Funktion der Röntgenröhre

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4. Erläutern Sie die zwei verschiedenen Strahlentypen.

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5. Maßnahmen zur Verbesserung der Bildqualität

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12. Was sind die Vorteile des MRT und wo wird es eingesetzt?

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19. Prinzip MRT (sehr verkürzt!)

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Radiologie

18. Welcher Spannungsbereich ist beim Röntgen üblich?

• bis 140kV Diagnostik, 300kV Therapie

Radiologie

6. Nennen Sie Möglichkeiten zum Strahlenschutz.

• Aufhärten durch Filter
• Einblenden
• hohe Spannung (so hoch wie möglich)
• Position anpassen (z.B. liegend statt stehend)
• Kompression durch Gurte (selten)
• ganz wichtig: Richtige Indikation? Alternativen wie US, MRT beachten!

Radiologie

20. Räumliche Zuordnung beim MRT

• Schichtselektions-Gradient
• x-Auslesegradient

Radiologie

Maßnahmen zum Geringeren bestrahen

Rö-Aufnahmen möglichst eng einstellen, da geringere Strahlendosis



Radiologie

16. Nennen Sie vier Anwendungsgebiete für positive Kontrastmittel

• Bariumsulfat: Magen-Darm-Trakt
• fettlösliche Kontrastmittel: Darstellung Gallenblase, Gallenwege
• wasserlöslich: Venen, Arterien (intravasal), Niere

Radiologie

14. Welche Detektoren werden in der Strahlentherapie eingesetzt?

Eisensulfatdosimeter / Filmdosimeter / Thermolumineszenzdosimeter /
Ionisationsdosimeter

Radiologie

10. Vorteile / Einsatzgebiete MRT?

Vorteile: Darstellung von Weichteilen, keine Strahlenbelastung (Radiowellen),
hohe Aufnahmegeschwindigkeit, Blutflusserkennung ohne KM
Einsatzgebiete: Wie unter 9. außer bei Pat. mit Metallimplantaten (HSM,
Platten, Schrauben)

Radiologie

2. Beschreiben Sie die Funktion der Röntgenröhre

Glühkathode sendet Elektronen aus, diese werden beschleunigt (kinetische Energie).
Beim Aufprall auf die Drehanode entstehen Photonen -> Röntgenstrahlung
Wirkungsgrad ≈ 1% / Rest Wärme

Radiologie

4. Erläutern Sie die zwei verschiedenen Strahlentypen.

• Charakteristische Röntgenstrahlung:
Entstehung als Emission von Energie, die durch Wiederauffüllung eine
kurzzeitig frei gewordenen Platzes auf einer inneren Elektronenschale
freigesetzt wird. Wird auch als Eigenstrahlung bezeichnet.
• Bremsstrahlen:
Große Atomkerne können schnelle Elektronen „einfangen“. Dadurch wird die
komplette kinetische Energie im Kernfeld abgegeben (= härteste
Röntgenstrahlen).

Radiologie

5. Maßnahmen zur Verbesserung der Bildqualität

• Filter (Al,Cu) zur Aufhärtung der Strahlen, da weiche Strahlen eine geringe
Durchdringtiefe haben
• Streustrahlenraster aus Bleilamellen zum Abfangen ungerichteter oder
abgelenkter Röntgenstrahlung (Linienzahl = 40, Schachtverhältnis = 12)
• Kontrastmittel (pos.: flüssige Kontrastmittel (Bariumsulfat (nicht bei Ulcus,
Jod (keine Darmwanddarstellung)), neg. Kontrastmittel: Gase (med. CO2
(teuer, aufwendig))
• Schwächungsfaktoren berücksichtigen: Photoeffekt / klassische Streuung
(Photonenrichtungsänderung) / Comptonstreuung / Paarbildung (>1,02
MeV) berücksichtigen

Radiologie

12. Was sind die Vorteile des MRT und wo wird es eingesetzt?

• Vorteile: Darstellung von Weichteilen, keine Strahlenbelastung, hohe
Aufnahmegeschwindigkeit, Blutflusserkennung ohne Kontrastmittel
• Nachteile: Nicht anwendbar bei Patienten mit metallischen Implantaten (und
Klaustrophobie)
• Anwendung: Schädel-MRT (Neurologie), Tumorerkennung (Onkologie)

Radiologie

19. Prinzip MRT (sehr verkürzt!)

• Protonenuntersuchung (H-Kerne)
• Protonen haben Eigendrehimpuls
• Summe aller Elementarmagnete ist Null
• Patient im Magnetfeld des MRT:
o Ausrichtung der Protonen parallel oder antiparallel zum äußeren
Magnetfeld auf zwei Energieniveaus. (unten Überschuss bei
Raumtemperatur)
o zusätzliche Präzessionsbewegung mit Lamor-Frequenz (42,85 MHz/T)
o Störung des System mit der passenden Resonanzfrequenz
(Radiofrequenz) => Verteilung auf den Energie-Niveaus ändert sich
o System kehrt nach Beendigung der Störung wieder in
Ausgangssituation zurück. Dies geschieht abhängig von der
Gewebeart. Das „Zurückspringen“ wird detektiert.

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