
Jadrová medicína sa používa na diagnostiku rôznych ochorení.
Patrí medzi ne mnoho typov rakoviny, srdcových ochorení, gastrointestinálnych, endokrinných a neurologických porúch a iných abnormalít v tele.
Jadrová medicína je špecializáciou rádiológie, ktorá pomáha hodnotiť rôzne orgánové systémy. Medzi ne patria obličky, pečeň, srdce, pľúca, štítna žľaza a kosti.
Pacientovi sa podávajú malé množstvá rádioizotopov, ako je technécium-99m.
Rádioizotop sa často kombinuje s chemikáliou, o ktorej je známe, že sa akumuluje v cieľovom orgáne.
Keď sa stopár zbiera v orgáne, špeciálna kamera detekuje gama žiarenie emitované izotopom.
Počítač prijíma informácie a používa ich na vytváranie obrázkov a ďalších informácií.
V mnohých centrách môžu byť snímky nukleárnej medicíny prekryté skenermi CAT, skenovaním MRI a skenovaním PET. Tieto pohľady možno interpretovať ako jeden obrázok. To vedie k presnejším informáciám a presným diagnózam.
Vyššie je obraz z jadrovej medicíny záťažový test. Žlté šípky smerujú na oblasť srdca, ktorá má blokádu koronárnych tepien.
Čo je aplikácia jadrovej chémie v medicíne?

Najbežnejším postupom nukleárnej medicíny je použitie technécia-99m v diagnostike ischemickej choroby srdca. Technécium-99m sa používa vo viac ako štyridsiatich miliónoch diagnostických a terapeutických postupov ročne. To predstavuje 80% všetkých postupov nukleárnej medicíny na celom svete. Technécium-99m má takmer ideálne vlastnosti pre skenovanie nukleárnej medicíny. Sú to: Rozpadá sa vyžarovaním žiarenia gama a elektrónov s nízkou energiou. Radiačná dávka pre pacienta je nízka. Nízkoenergetic
Prečo bol vynález penicilínu tak dôležitý v kontexte druhej svetovej vojny? Aké boli ďalšie pokroky v medicíne, ktoré boli dôležité počas vojny?

Boj proti infekciám po poranení Pred objavením sa penicilínu bola miera prežitia úrazových úrazov pomerne nízka (ale stúpala, pretože Lister objavil antiseptiká a čistotu sa stala štandardom v zdravotníckych zariadeniach). Ale rany na bojisku sú takmer nevyhnutne neuveriteľne špinavé rany - zvyšky oleja a prachu na projektile, fragmenty špinavého oblečenia preniesli do rany atď. - takže pravdepodobnosť infekcie bola extrémne vysoká - Penicilín bol schopný bojovať proti týmto infekciám do veľkej miery Iné pokroky - McInd
Aká nukleárna reakcia je základom atómovej bomby?

Môže byť štiepenie ako: 235U + 1n -> 95Sr + 139Xe + 2n + 180MeV Môže byť fúzia ako: ako na slnku