Seznámit s aplikacemi fyziky v radiologii, s aplikacemi ionizujícího a neionizujícího záření, s matematickými aplikacemi potřebnými pro radiační fyziku i pro další disciplíny studijního plánu. Dále seznámit s aplikacemi elementární statistiky a statistických testovacích technik pro pochopení pravděpodobnostního a statistického charakteru studovaných jevů a pochopit strukturu fyziky jako celku a radiační fyziky jako důležité části této struktury a seznámit s fyzikálními principy nerizikových vyšetřovacích metod.
Výstupy z učení
- používat odbornou terminologii - vysvětlit principy vybraných zobrazovacích a dalších fyzikálních metod v medicíně - vysvětlit působení ionizujícího záření na normální i nádorové tkáně - rozeznat rizika spojená z používáním ionizujícího záření v medicíně, a to jak pro pacienty, tak i pro zdravotnický personál - definovat fyzikální principy dozimetrie a dozimetrické veličiny.
Osnova
1. Úvod do radiační fyziky
2. Poznávací struktura radiační fyziky
3. Základy z atomistiky, jaderné fyziky, kvantové fyziky a chemie, fyziky pevných látek a statistické fyziky
4. Korpuskulární záření a elektromagnetické záření z pohledu aplikací ionizujícího a neionizujíciho záření
5. Veličiny a jednotky radiační fyziky
6. Zdroje ionizujícího a neionizujícího záření – přirozeně radioaktivní prvky, kosmické záření
7. Umělé zdroje ionizujícího záření, zdroje neutronového záření
8. Výroba a využití uměle radioaktivních prvků a látek
9. Přirozené a umělé zdroje koherentního záření, stimulovaná emise, lasery a masery
10. Interakce ionizujícího a neionizujícího záření – fyzikální jevy při průchodu prostředím, interakce a absorpce korpuskulárního, elektromagnetického a vysoce koherentního záření
11. Účinky ionizujícího a neionizujícího záření
12. Detekce a měření ionizujícího a neionizujícího záření –plynové detektory, scintilační detektory, detektory pevné faze
13. Typy měření v radiační fyzice, detektory a měření k
14. Koherentní záření, holografie
15. Některé důležité úlohy fyzikálního praktika z radiologické fyziky
Literatura
povinná literatura
SABOL, J. a P. VLĆEK. Radiační ochrana v radioterapii. Nová Paka: INFOPHARM, 2012. ISBN 978-80-87727-03-4. info
PODZIMEK, F. Radiologická fyzika - Příklady a otázky. Praha: ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-05093-4. info
ŘEZÁČOVÁ, M a J VÁVROVÁ. Molekulární mechanismy účinku ionizujícího záření. Hradec Králové: Nucleus HK, 2011. ISBN 978-80-87009-82-6. info
KOLÁŘOVÁ, H. a R. KUBÍNEK. Fyzika stručně a jasně. Olomouc: UP Olomouc, 2008. ISBN 978-80-244-2083-7. info
doporučená literatura
Směrnice rady 97/43/EURATOM o ochraně zdraví jednotlivců před riziky z ionizujícího záření v souvislosti s lékařským ozářením
SEIDL, Z.; A. BURGETOVÁ; E. HOFFMANNOVÁ; M. MAŠEK; M. VANĚČKOVÁ a T. VITÁK. Radiologie pro studium i praxi. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4108-6. info
Odkaz a informace učitele
Předmět seznamuje s fyzikální podstatou a druhy záření, s radioaktivitou, jejím vlivem na organizmus a metodami ochrany před zářením. Představuje fyzikální metody využívající ionizujícího záření pro diagnostické a terapeutické účely. S tím souvisí i rostoucí uplatnění počítačů a moderních metod pro zpracování informací.
Doporučený ročník a semestr: 1. ročník (ZS), 1. ročník (LS)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.