Рентгенівські промені в медицині довжина хвилі, історія відкриття, норма на годину, протипоказання

Рентгенівські промені в медицині довжина хвилі, історія відкриття, норма на годину, протипоказання

Рентгенівський промінь був виявлений 1985 році німецьким фізиком Вільгельмом Рентгеном. Причина застосування рентгенівських променів в медицині - це їх хороша проникаюча здатність, яка може показати стан кісток і внутрішніх органів людини. Рентгенівське випромінювання або Х-промені - це різновид електромагнітного випромінювання.

Хвилі рентгенівських променів по довжині менше, ніж хвилі ультрафіолету. Довжина хвилі рентгенівських променів становить від 70 до 5 нм. Проникаюча здатність обернено пропорційна довжині променів. Тобто, чим довжина хвилі менше, тим проникаюча здатність вище. Спочатку рентгенівські промені в медицині використовувалися лише травматологами для діагностування переломів. Також випромінювання було незамінним помічником у виявленні чужорідних тіл, наприклад, куль.

Методи діагностики з використанням Х-променів

В даний час розвиток техніки для використання рентгенівського випромінювання в медицині зробило крок далеко вперед. Існує кілька методів рентгенодіагностики:

  1. Рентгеноскопія.
  2. Флюорографія.
  3. Рентгенографія.
  4. Комп'ютерна томографія (КТ).

Прилад для першого способу обстеження складається з рентгенівської трубки, яка є генератором Х-випромінювання і спеціального екрану. Рентгенівські промені проходять через тіло пацієнта, після чого фахівець, який проводить процедуру, зможе побачити його тіньове зображення. Для захисту лікаря від шкідливого впливу Х-променів між ним і екраном повинна бути присутнім вікно зі свинцю, який не пропустить рентгенівські промені. Рентгеноскопія дає можливість провести обстеження функціонування органів людини. Серйозним мінусом цього способу дослідження є порівняно велика ступінь опромінення пацієнта під час сеансу.

Флюорографія є виконання знімка тіньового зображення з просвічує екрану. Місцезнаходження пацієнта при такому методі діагностики має бути між джерелом випромінювання і плоским екраном з люмінесцентної речовини. Тканини організму людини мають різну щільність, через це створюються тіні рентгенівського випромінювання різної інтенсивності. Спеціаліст проводить дослідження зображення на екрані і переходить до постановки діагнозу.

Рентгенівські промені в медицині довжина хвилі, історія відкриття, норма на годину, протипоказання

Рентгенографія має свої особливості. В даному випадку, на відміну від вищеописаних способів, проводиться запис рентгенівського зображення на плівку. Щоб провести дослідження даними способом потрібно розташувати об'єкт між джерелом Х-променів і фотоплівкою, функція якої - зафіксувати зображення, що несе дані про стан справ органу, саме в цей момент. Повторні рентгенографії надають можливість стежити за змінами в хворому органі. Цей спосіб діагностики дуже ефективний в травматології та стоматології, тому що кісткові тканини складаються з кальцію і не прозорі для Х-променів. Також рентгенографія ефективна при діагностиці пневмонії і туберкульозу.

Комп'ютеризований томографічний апарат став останнім словом техніки в сучасній медицині. За допомогою цього приладу можна проводити дослідження м'яких тканин людини.

Робота сучасних томографів побудована на такому принципі: великий пучок Х-променів у формі віяла перекриває об'єкт дослідження і проходить через все тіло людини. Результат записується волноулавлівающімі датчиками. Тривалість процедури становить не більше 10 с. Томографія має безліч плюсів в порівнянні з іншими методами рентгенодіагностики. КТ містить високу якість картинки на екрані комп'ютера, що дозволяє побачити найменші зміни, які не можуть зафіксувати інші дослідження. Ще однією істотною перевагою методу можна назвати зменшення дози опромінення, яку пацієнт отримує під час процедури.

Рентгенівські промені в медицині довжина хвилі, історія відкриття, норма на годину, протипоказання

Шкода від випромінювання і його контроль під час рентгенодіагностики

Рентгенівське випромінювання дуже шкідливо для людського організму.

Опромінення можуть призвести до наступних негативних наслідків в залежності від його дози. Можлива зміна складу крові на короткий проміжок часу, якщо опромінення було в невеликому надлишку. У разі тривалого рентгенівського опромінення склад крові змінюється безповоротно. Внаслідок цього можуть виникнути:

  • ракові захворювання;
  • раннє старіння і смерть;
  • освіту катаракт;
  • генетичні зміни.

Тому були розроблені міжнародні стандарти для контролю рентгенівського випромінювання в медицині. Способи спостереження:

  • справне рентгенівське обладнання;
  • виконання правил техніки безпеки;
  • застосування обладнання по безпосереднім призначенням;
  • контроль часу впливу Х-променів.

Також потрібно знати, що після знеструмлення рентгенівського обладнання зникають всі види випромінювання, в тому числі відсутні будь-які залишкові випромінювання.