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Aula 3 - Aplicações das Radiações Ionizantes, Notas de aula de Física

Aula 3 - Aplicações das Radiações Ionizantes - aplicações das radiações...

Tipologia: Notas de aula

2011

Compartilhado em 30/08/2011

PorDoSol
PorDoSol 🇧🇷

4.5

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bg1
16/08/2011
1
Prof. AGUINALDO SILVA
Mestrando em Eng. Biomédica - UNB
Tecnólogo em Radiologia
aguinaldo.radiologia@gmail.com
1
Principais aplicações das radiações ionizantes
Aplicações médicas
Radiologia Diagnóstica (RX, CT e MM)
Medicina Nuclear (PET/CT)
Radioterapia (Teleterapia e Braquiterapia)
Aplicações Industriais
Conservação de alimentos
Ensaios Não Destrutivos (END)
Radiografia Industrial
Esterilização de materiais hospitalares
Aplicações antiterrorismo
2
Infelizmente é pouco divulgado os grandes benefícios
das aplicações das radiações ionizantes. A cada dia, novas
técnicas nucleares estão sendo desenvolvidas nos
diversos campos da atividade humana, possibilitando a
execução de tarefas impossíveis de s erem realizadas
pelos meios convencionais.
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É nesse campo que encontramos uma quantidade
imensa de aplicações, tanto na área de detecção de
doenças como no tratamento delas.
Em ambas as áreas podem ser utilizadas fontes
radioativas (seladas ou não seladas) ou ainda geradores
de radiação (equipamentos de raios X e aceleradores de
partículas).
4
A RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA emprega
equipamentos de raios X para auxiliar nos exames de
saúde.
O emprego de fontes radioativas não seladas seja na
terapia ou diagnóstico é do âmbito da MEDICINA
NUCLEAR.
A RADIOTERAPIA utiliza fontes radioativas seladas,
equipamentos de raios X e aceleradores de partículas para
o tratamento de doenças.
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A RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA
com raios X, baseia-se em sua
transmissão através de partes
do corpo após absorção por
diferentes tecidos. A absorção
dos raios X não é a mesma para
todos os tecidos, isso se deve à
diferença na densidade e no
número atômico que cada
região exposta.
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Prof. AGUINALDO SILVA Mestrando em Eng. Biomédica - UNB

Tecnólogo em Radiologia aguinaldo.radiologia@gmail.com 1  Principais aplicações das radiações ionizantes  Aplicações médicas  Radiologia Diagnóstica (RX, CT e MM)  Medicina Nuclear (PET/CT)  Radioterapia (Teleterapia e Braquiterapia)  Aplicações Industriais  Conservação de alimentos  Ensaios Não Destrutivos (END)  Radiografia Industrial  Esterilização de materiais hospitalares  Aplicações antiterrorismo 2 Infelizmente é pouco divulgado os grandes benefícios das aplicações das radiações ionizantes. A cada dia, novas técnicas nucleares estão sendo desenvolvidas nos diversos campos da atividade humana, possibilitando a execução de tarefas impossíveis de serem realizadas pelos meios convencionais. 3 É nesse campo que encontramos uma quantidade imensa de aplicações, tanto na área de detecção de doenças como no tratamento delas. Em ambas as áreas podem ser utilizadas fontes radioativas (seladas ou não seladas) ou ainda geradores de radiação (equipamentos de raios X e aceleradores de partículas). 4 A RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA emprega equipamentos de raios X para auxiliar nos exames de saúde. O emprego de fontes radioativas não seladas seja na terapia ou diagnóstico é do âmbito da MEDICINA NUCLEAR. A RADIOTERAPIA utiliza fontes radioativas seladas, equipamentos de raios X e aceleradores de partículas para o tratamento de doenças. 5

A RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA

com raios X, baseia-se em sua transmissão através de partes do corpo após absorção por diferentes tecidos. A absorção dos raios X não é a mesma para todos os tecidos, isso se deve à diferença na densidade e no número atômico que cada região exposta. 6

Para visualizar alguns órgãos do corpo, é necessário injetar um meio de contraste radiológico, que pode ser um meio que absorva mais ou menos raios X que os tecidos vizinhos. 7 8 Os princípios básicos matemáticos da tomografia computadorizada foram desenvolvidos por Johan Randon, matemático austríaco em 1917. “A imagem de um objeto conhecido pode ser produzida se a mesma tiver infinitas projeções desse objeto” Johan Randon (1887 – 1956) 9 Allan Comarck (1924 – 1998) 1979 – Prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina Desenvolvimento da CAT Allan Comarck, físico sul- africano, matemática computacional e desenvolvimento da CAT – Tomografia Axial Computadorizada. 10 Godfrey Hounsfield (1919 – 2004) Godfrey Hounsfield, engenheiro elétrico inglês, desenvolvimento da CAT – Tomografia Axial Computadorizada em 1971. 1979 – Prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina Desenvolvimento da CAT Definição CT – procedimento radiológico de reconstrução matemática da imagem de um corte do corpo a partir de uma série de análises de densidades efetuadas pela rotação do conjunto tubo raios X e detectores. A TC como método de diagnóstico por meio de imagens surgiu no ano de 1971 , quando foram realizadas as primeiras imagens de crânio. No entanto, essa tecnologia só foi apresentada à sociedade científica no ano de 1972 por Godfrey Hounsfield. 11 12

19 A RADIOTERAPIA é uma especialidade médica onde utiliza radiação ionizante para destruir células tumorais. Uma dose pré-calculada e fracionada de radiação é aplicada a um determinado tempo, a um volume que engloba o tumor, buscando erradicar todas as células tumorais com o menor dano possível das células normais adjacentes. 20 Há aparelhos que geram radiação a partir da energia elétrica, liberando raios X e elétrons ou a partir de fontes de radioisótopos como pastilhas de cobato que geram raios γ. Esses aparelhos são utilizados como fontes externas, mantendo distâncias da pele que variam de 1 cm a 1 m que constitui a radioterapia clínica (TELETERAPIA). Os radioisótopos Cs, Ir, Co ou sais de rádio são utilizados sob forma de tubos, agulhas, fios ou sementes e geram habitualmente radiações γ de diferentes energias. A maioria das aplicações é de forma intersticial ou intracavitária, constituindo a radioterapia cirúrgica (BRAQUITERAPIA). 21 22 23 24

25 BRAQUITERAPIA (Formas de aplicações)INTERSTICIAL – útero, vagina, brônquio, esôfago  INTRACAVITÁRIA – mama, CA de próstata 26 27 28 29 É uma especialidade médica segura e indolor que utiliza pequenas quantidades de substâncias radioativas (radiofármacos) para diagnosticar e tratar doenças. O objetivo da Medicina Nuclear é realizar diagnóstico e tratamento de qualidade por intermédio do uso de radioisótopos. 30  As instrumentações em medicina nuclear (MN) se diferenciam dos demais métodos de imagem por:Fonte interna(dentro do paciente)Diversos tipos de fonte(isótopos radioativos)Característica Funcional da ImagemBaixa ResoluçãoEquipamento não emite radiação

37 38 Aplicações das radiações ionizantes na indústria, possui uma grande variedade de usos, destacando-se principalmente, o controle de processos de produtos, controle de qualidade de soldas, medidores de níveis, esterilização de materiais hospitalares, irradiação (conservação) de alimentos. 39 Os ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS (END) permitem avaliar um componente sem contudo alterar suas condições físicas, mecânicas e dimensionais e sem comprometer o seu uso no futuro. A radiografia industrial é utilizada para detectar variação de uma região de um determinado material que apresenta uma diferença em espessura ou densidade comparada com uma região vizinha. (^40) 41^ Radiografia digitalizada de uma peça 42

MEDIDOR DE NÍVEL - Para ter-se a indicação de nível de um líquido em um tanque, coloca-se uma fonte radioativa em um dos lados e, do lado oposto, um detector ligado a um aparelho de indicação ou medição. 43 44 45 A conservação de alimentos por irradiação consiste em sua exposição, embalado ou não à radiação ionizante (raios X, γ ou feixe de elétrons). Duas grandes vantagens podem ser destacadas: não altera a qualidade do alimento e não deixa resíduos tóxicos. 46 47 48