تبلیغات
The Medical Radiation Engineering - مطالب هفته چهارم بهمن 1385

The Medical Radiation Engineering

Nuclear for peace...

Iranian Journal of Nuclear Medicine

IRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE

 

Click on logo to try it:

Iranian Journal Of RADIOLOGY

NUCLEAR MEDICINE


ایران و نیاز به برق هسته ای

ایران و نیاز به برق هسته ای

 

رشد اقتصاد جهانی٬مهمترین محرک برای رشد تقاضای انرژی در جهان بوده است و از آنجا که کشورها برای رشد اقتصادی خود نیازمند انرژی هستند٬همواره مقادیر بیشتری از آن را مطالبه می کند. در این میان اگر چه نفت در سال های گذشته به عنوان یکی از مهمترین منابع انرژی در جهان مطرح بوده است٬اما محدودیت در منابع و فنا پذیری آن طی سال های آینده٬دولت ها را به سوی استفاده از انرژی های نو رهنمون کرده است.

انرژی هسته ای در شمار یکی از این انرژیهای نو محسوب می شود و ایران بنابردلایل بسیار٬وارد کارزار تأمین انرژی شده است تا سهم مناسبی از منافع حاصل از انواع فعالیت های هسته ای را به دست آورد٬اما در این فرآیند پر فراز و نشیب٬بر اثر جوسازی ایالات متحده در سطح جهان بر ضد ایران و طولانی شدن روند آن دستیابی کشورمان به فناوری هسته ای دغدغه امنیتی را برای کشورهای دیگر فراهم کرده است.به طوری که فضای حاکم بر این فرایندکاملاً سیاسی شده و از برخی نیازهای اساسی به آن غفلت شده است.صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که این چنین محدودیت هایی نباید باعث شود تا ایران از دستیابی به فناوری های جدید دنیای امروز غافل بماند.مصرف برق کشور در دو سال گذشته به طور متوسط بیش از 7%در سال رشد کرده است. با توجه به برنامه های توسعه کشور٬کلیه پیش بینی ها حکایت از آن دارد که این روند فزاینده همچنان ادامه خواهد داشت.از سوی دیگر٬به دلیل وضعیت اقلیمی کشور و محدودیت های ظرفیت های برق-آبی٬با وجود توسعه گسترده این منابع٬سهم تولید برق از سدها و منابع آبی کشور ظرف 40 سال گذشته از بیش از 25%به کمتر از 4% کاهش یافته و تولید برق کشور بیش از پیش به نیروگاه های بخاری و گازی و یا سیکل ترکیبی وابسته شده است. این مساًله نیز بسیار با اهمیت است که به دلیل محدودیت منابع غنی ذغال سنگ در کشورمان٬ذغال سنگ نیز سهمی در تولید برق ندارند و در آینده نیز نمی تواند سهم قابل توجهی در این زمینه داشته باشد٬از این رو تولید انرژی برق در نیروگاه های کشوردر قیاس با متوسط جهانی نیز بیش از حد به سوختهای هیدرو کربوری وابسته است.همچنین باید توجه داشت فرایند تبدیل انرژی اولیه هیدروکربوری به برق٬ راندمان نسبتاً پایین و اثار منفی زیست محیطی دارد٬بنابراین برای تأمین نیاز آینده کشور به نیروی برق٬روی آوردن به تولید برق هسته ای اجتناب ناپذیربه نظر می رسد و به همین دلیل حتی در دوران رژیم گذشته٬تولید برق هسته ای در برنامه های بلند مدت تأمین برق٬انرژی مورد نیاز کشور لحاظ شده است و متوقف کردن برنامه های یاد شده به معنای آسیب به فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد بود.

 

انرژی های فنا پذیر و آلوده ساز

اگر جامعه جهانی و بویژه دولت صنعتی غرب در ادعاهای خود در مباحث مربوط به جهانی شدن و الزام های آن صداقت دارند٬باید این صداقت را در همه امور نشان دهد. در زمینه منابع انرژی فسیلی٬با توجه به دو ویژگی مهم این منابع٬ نگرش و برنامهریزی یکپارچه اهمیت فراوانی دارد.این دو ویژگی عبارتند از:فنا ناپذیر بودن و آلوده ساز بودن این منابع اگر نگاه واقعاً جهانی باشد٬منابع محدود فسیلی متعلق به کل جامعه بشری است و پیامدهای زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویۀ آن نیز گریبان کل جامعه بشری را می گیرد. بنابراین یک برنامه ریزی منطقی با نگرش های محدود ملی لازم است که در  انتخاب ترکیب بهینه به استفاده از حامل های مختلف انرژی و منابع کل جامعۀ بشری توجه شود.در این چارچوب آیا منطقی خواهدبود که مثلاً در یک کشور٬بعضی از حامل های انرژی به صورت غیر اقتصادی استفاده شوند و این کشور به هر دلیل یا بهانه ای ٬ از بهینه کردن ترکیب انرژی خود بازداشته شود و یا در جایی که بهینه ملی یا بهینۀ جهانی در تعارض قرار می گیرند٬در فرایند جهانی شدن کدام را باید انتخاب کرد؟کشورهای صنعتی بعد از دهۀ70 تمام تلاش خود را برای به حداقل رساندن سهم نفت و گاز در سبد انرژی مصرفی خود داشته اند٬اما سهم این منابع هرگز به صفر نرسیده است و نخواهد رسید و بنابراین باید از منابع هیدرو کربوری در سطح جامعۀ بین المللی به صورت بهینه استفاده کرد.استفادۀ غیر بهینه یک کشور موجب محرومیت کل جامعه بشری خواهد شد٬بنابراین منطق جهانی ایجاب می کند که جامعه بشری در مقابل وادار کردن یک کشور به استفادۀ غیر بهینه از منابع انرژی خود موضع گیری کند.

با توجه به آنچه گفته شد٬نیاز ایران به برق هسته ای آشکارتر می شود و برای دستیابی ایران به این فناوری باید به هر گونه همکاری ایران با اتحادیه اروپایی در زمینۀ انرژی اتمی در چارچوب همکاری گسترده در زمینۀ کل مقوله انرژی ٬ توجه شود .

 

دامنۀ کاربرد فناوری هسته ای

یکی از حوزه های کاربرد انرژی هسته ای صنایع غذایی است. پرتو دهی مواد غذایی فرایندی است که طی آن اشعه یونیزان برای تازه نگهداشتن غذا و کشتن میکروب ها مورد استفاده قرار می گیرد. برخی پرتو دهی مواد غذایی را تحت عنوان روش پاستوریزاسیون سرد نامیده اند.زیرا در این روش به جای انرژی گرمایی٬انرژی اشعه برای از بین بردن میکروارگانیزم های بیماری زا به کار می رود. لیستر٬پاستور و دیگران ارتباط بین فساد مواد غذایی را با وسایل و ظروف آلوده که به شیوع بیماری منجر می شود٬مطرح کردند.پس از آن نه تنها تهیۀ غذا در زمان و مکان مورد نیاز بلکه جلوگیری از صدمه زدن به انسان نیز از اهداف مورد نظر بود. به کار گیری فرایند قرار دادن مواد غذایی در معرض انرژی اشعه تازگی ندارد. برای مثال قرن ها از انرژی خورشید برای حفظ گوشت٬میوه و سبزی و ماهی استفاده شده است. اخیراً تشعشع مایکروویو و مادون قرمز برای گرم کردن غذا به کار می روند. فناوری پرتودهی تاریخچۀ طولانی در مورد محصولات غیر غذایی دارد. این فناوری چند دهه برای اتصال متقاطع پلیمرهای مورد استفاده در لاستیک های اتومبیل ها٬عایق دار کردن سیم ها٬جوهرهای چاپ و محافظ های بسته بندی موادغذایی بکار رفته است؛همچنین به منظور استریل کردن حدوداً 50%همه مواد عرضه شده در وسایل پزشکی مانند بانداژها٬نخ بخیه و پارچه های جراحی استفاده می شود و در حال حاضر محصولات مورد مصرفی همچون مواد آرایشی٬پستانک بچه٬حلقه های لاستیکی مخصوص گاز گرفتن کودک و ... همگی با پرتو دهی استریل می شوند. از دیگر حوزه های کاربرد انرژی هسته ای٬صنعت است. رادیو ایزوتوپ ها٬ مواد رادیو اکتیوی که طبیعی اند یا بطور مصنوعی ساخته می شوند٬کاربرد وسیعی در ابزار٬اندازه گیری ها و دستگاه های تصویر برداری دارند. محور همه این کاربرد ها رادیو ایزوتوپ است. گر چه اشعه دیده نمی شود٬اما براحتی می تواند با ابزار نوری صحیح تشخیص داده شود. علوم فضایی نیز از این تکنولوژی بی بهره نمانده است فناوری فوق نقش بسیار مهمی در اکتشافات فضایی دارد. با مطالعه علوم هستهای و بکارگیری این دانش می توانیم ماهوار ها٬ایستگاه فضایی بین المللی و مسافران فضا را تقویت و حفاظت کنیم.از مهمترین کاربردهای انرژی هسته ای٬بکارگیری آن در علم پزشکی است. پزشکی هسته ای و رادیولوژی همگی تکنیک های پزشکی هستند که مستلزم استفاده از پرتودهی یا رادیواکتیویته برای تشخیص٬درمان و جلوگیری از بیماری اند. در حالیکه رادیولوژی تقریباً نزدیک به یک قرض است مورد استفاده قرار گرفته٬پزشکی هسته ای حدوداً 50 سال پیش آغاز شد؛وبالاخره یکی از حوزه های مهم استفاده از انرژی هسته ای تولید الکتریسیته است. انرژی از منابع طبیعی از جمله ذغال٬گاز٬نفت٬آب٬باد٬خورشید و در نهایت از منابع هسته ای ایجاد می شود. بخشی از این انرژی برای تولید برق استفاده می شود (دیگر بخش ها برای مثال شامل حمل ونقل می باشد) کارخانجات تولید برق گرما یا حرکت این منابع طبیعی را برای تولید برق بکار می برند٬ اما یکی از پاکیزه ترین روش ها از لحاظ محیطی برای تولید برق٬استفاده از انرژی هسته ای است؛ با این وصف جایگاه انرژی اتمی با جنبه های وسیع و سودمند کاربردی مشخص بوده و اهمیتی که در بهبود کیفیت زندگی بشر دارد و نقش آن در پیشرفت علمی٬صنعتی و اقتصادی جوامع روشن است.

 


دستگاه اندازه گیری جذب تیروئید

دستگاه اندازه گیری جذب تیروئید

 

یکی از تجهیزات مفید مورد نیاز در بخشهای پزشکی هسته ای تشخیصی دستگاه شاخص اندازه گیری جذب ید می باشد که بکمک تنها یک دتکتور سنتیلاسیون قادر به شمارش پرتوهای خارج شده از تیروئید بیماران مبتلا به بیماری است و می تواند در زمان خیلی کوتاه جذب ید بیمار را اندازه گیری و در تشخیص افتراقی بیماریهای تیروئید کمک بسیار نماید. از آنجائیکه بعضی مراکز بدین منظور گاه از دستگاههای دوربین گاما استفاده می کنند که مستلزم هزینه و وقت بیشتری است بکارگیری دستگاه ذکر شده به صرفه اقتصادی نیز هست.
بدین منظور طی پروژه ای در مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، سعی شد با بررسی نمونه های مختلف این دستگاه و با بررسی دقیق کلیة اجزاء این سیستم ها و شناسایی کلیه پارامترهای مهم در این دستگاه که شامل قسمتهای مختلف مکانیکی، نرم افزاری و الکترونیکی می باشد، نمونه این دستگاهها را با هزینه کمتر در داخل کشور مونتاژ نمائیم.
با انتخاب آشکارساز مناسب از نوع آشكارساز یدید سدیم (
NaI(Tl بهمراه سیستم تحلیلگر بس كاناله با 2048 كانال و دقت بالا ( 11- بیتی)  و تهیه آن از منابع معتبر (لازم به ذکر است که تولید آشکارسازهــای هسته ای نیازمنـد تکنولوژی بالایی است و در حـال حاضر در داخل کشور ممکن نمی باشد) سعی شد علاوه بر طراحی و ساخت قسمتهای مکانیکی که خود از اهمیت زیادی برخوردار است با بهره گیری از نرم افزارهایی که توسط شرکت سازنده برای دستگاه تهیه شده است و بکمک برنامه نویسی تحت ویندوز 98 با برقراری ارتباط بین نرم افزار تحت ویندوز و برنامه های خود سیستم که از نوع MS-DOS می باشند بتوانیم کنترل سیستم آشکارساز را از محیط ویندوز به دست بگیریم و شمارشهای لازم را انجام داده و اطلاعات حاصل از شمارش پرتوهای خروجی بیمار را در محیط ویندوز گردآوری و ذخیره نمائیم و سپس کلیه پردازشها را انجام داده، نتایج را در فایل بیمار ذخیره یا توسط چاپگر، چاپ و در اختیار بیمار قرار دهیم.
بدین ترتیب علاوه بر صرفه جویی ارزی و کسب دانش فنی، زمینه مناسبی برای ایجاد چندین شغل فراهم و زمینه گسترش این نوع فعالیتها جهت ساخت سایر وسایل نیز فراهم گردید. بعلاوه، تستهای کلینیکی انجام شده نیز علاوه بر کمک به رفع نواقص و کاستیهای سیستم در کل نشان داد که سیستم از قابلیت بسیار خوب و قابل رقابتی برخوردار و قابل عرضه و رقابت با محصولات مشابه خارجی می باشد.


What Patients Should Know About Nuclear Medicine Procedures

 

What Patients Should Know About Nuclear Medicine Procedures

Your doctor has referred you or a family member for a test in the nuclear medicine department because the information obtained from the test will be important in determining the diagnosis and treatment of the medical problem you may have. You probably have a number of questions such as:



What is a nuclear medicine test?
What preparation is needed for the test?
What will happen during the test?

This section provides information on some of the more commonly performed diagnostic and therapeutic nuclear medicine procedures. First, an overview of nuclear medicine is discussed; answers to frequently asked questions as well as key points to know are provided. Lastly, procedures for specific tests are outlined.

However, the material presented here is for informational purposes only and is not intended as a substitute for discussion between you and your physician. If you require more information about a nuclear medicine procedure, please consult your physician or the nuclear medicine department of the institution where the test will be performed.

 

What Is Nuclear Medicine?

Nuclear medicine involves the use of small amounts of radioactive materials (or tracers) to help diagnose and treat a variety of diseases. Nuclear medicine determines the cause of the medical problem based on the function of the organ, tissue or bone. This is how nuclear medicine differs from an x-ray, ultrasound or other diagnostic test that determines the presence of disease based on structural appearance.

Millions of nuclear medicine tests are performed each year in the United States alone. Nuclear medicine tests (also known as scans, examinations, or procedures) are safe and painless. In a nuclear medicine test, the radioactive material is introduced into the body by injection, swallowing, or inhalation. Different tracers are used to study different parts of the body. The amount of tracer used is carefully selected to provide the least amount of radiation exposure to the patient but ensure an accurate test. A special camera (scintillation or gamma camera) is used to take pictures of your body. The camera does this by detecting the tracer in the organ, bone or tissue being imaged and then records this information on a computer screen or on film. Generally, nuclear medicine tests are not recommended for pregnant women because unborn babies have a greater sensitivity to radiation than children or adults. If you are pregnant or think that you are pregnant, your doctor may order a different type of

diagnostic test.


First Web-Enabled CT System اولین سیستم CT با قابلیت web

اولین سیستم CT با قابلیت web 

 

اولین و تنها سیستم مقطع نگاری رایانه ای با دو منبع (DSCT ) در جهان پزشکان را قادر می سازد تا اطلاعات مختلف در زمینه مشخصات بافت را جستجو کرده و مسیری برای انرژی دو گانه فراهم کرده تا به عنوان بخشی از کارهای روزانه پزشکان مطرح باشد .
شرکت  Erlangen , Germany Siemens  مجوز 510(k) سازمان FDA را برای کابردهای دو گانه متعدد سیستم DSCT دریافت کرده است و این محصول را در نود و دومین کنگره سالیانه RSAN در نوامبر 2006 در شیکاگو به همگان معرفی نمود .
   
FDA
اجازه استفاده از سیستم Somatom Difinition با دو منبع تولید اشعه x را در دو سطح مختلف انرژی در اسکن مارپیچ داده است .تلاشهای قبلی در تولید سیستمهای CT با دو انرژی منجر به تولید سیستمهایی با اسکنهای جداگانه در ولتاژهای تیوب مختلف شده بود ولی قابلیت تطابق آناتومیهای به تصویر کشیده شده را نداشت . سیستم Somatom Difinition از طریق امکان استفاده از دو منبع در دو کیلو ولت مختلف به صورت خود به خود این محدودیت را رفع کرده است .نتیجه بصورت ایجاد دو سری اطلاعات مارپیچی در یک اسکن است که به پزشکان امکان مشخصه بندی ، جداسازی و تمایز بین بافتها و مواد به تصویر کشیده شده را می دهد .
به نقل از medinews.com سیستم Difinition مزایای بالینی منحصربفرد دیگری نیز دارد ٬ شامل تفریق مستقیم استخوان در نواحی پیچیده آناتومیک٬ تصویربرداری مجازی از کبد بدون ماده حاجب و اسکنهای چندگانه٬ بررسی نقص انتشار ریوی ٬ مشاهده غضروفها و لیگامانها و ایجاد تمایز بین سیستم پلاکهای سخت و مواد حاجب .
سیستم دارای قدرت تفکیک زمانی در حدود 83ms است و لذا امکان بررسی بیماران قلبی را بدون بتابلوکر و مستقل از آهنگ ضربان قلب فراهم می کند . به همین دلیل تصاویر شفاف و قابل دسترسی خواهند بود .
برای پاسخ به تقاضاهای اخیربرای CT با 64 دتکتور ٬ شرکت زیمنس امکان را برای سیستم    Somatom برقرار کرده و لذا این اولین سیستم CT با قابلیت web در جهان است که امکان دسترسی ثابت به اطلاعات حجمی 3D را در هر زمان و مکان فراهم کرده و یک کامپیوتر شخصی را به یک ایستگاه کاری بالینی تبدیل می کند.

 

First

Web-Enabled CT
System
 

 
The world’s first and only dual-source computed tomography (DSCT) system enables clinicians to explore various scenarios for tissue characterization and provides a way for dual energy to become part of the routine daily clinical practice.

Siemens Medical Solutions (Erlangen, Germany) has received 510(k) approval from the U.S. Food and Drug Administration (FDA) for the first of many syngo dual energy applications for the Somatom Definition DSCT system. The announcement was made at the 92nd Scientific Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America (RSNA), in November 2006, held in Chicago (IL, USA).

The FDA clearance allows for use of Somatom Definition’s two x-ray sources at two different energy levels in simultaneous spiral scanning. Earlier approaches in dual energy CT created two subsequent but separate scans at different tube voltages, but failed to align the imaged anatomy. Somatom Definition overcomes this limitation by permitting the use of two sources at two different kilovolt (kV) levels simultaneously. The results are two spiral data sets acquired in a single scan providing diverse data, which enables clinicians to differentiate, characterize, isolate, and differentiate the imaged tissue and material.

The Definition now provides even more unique clinical advantages, including direct subtraction of bone in complicated anatomic regions; virtual un-enhanced liver images without multiple scans; evaluation of lung perfusion defects; visualization of cartilage, tendon, and ligaments; and differentiation between hard plaques and contrast agents.

The system features a very high, true temporal resolution of 83 msec, allowing it to image the most clinically challenging cardiac patients without beta blockers and independent of heart rate. This enables the reliable acquisition of clear cardiac images while avoiding the issues inherent in multi-segment reconstruction.

To tackle the demands of current 64-slice CT workflow, Siemens has developed the Somatom Sensation Web Selection, the world’s first web-enabled CT, which provides instant accessibility of three-dimensional (3D) volume data anytime, anywhere, turning a personal computer into a thin-client clinical workstation.
 

 




مهدی


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :