Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص
Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص

نقشه برداری مغز

نقشه برداری تحریک قشر مغز
MRI انتشار (dMRI) - شامل تصویربرداری تانسور انتشار (DTI) و MRI عملکردی انتشار (DfMRI). dMRI یک پیشرفت اخیر در نقشه برداری مغز است که امکان تجسم اتصالات متقابل بین بخش های مختلف آناتومیکی مغز را فراهم می کند. این امکان تصویربرداری غیرتهاجمی از ساختار فیبر ماده سفید را فراهم می کند و علاوه بر نقشه برداری می تواند در مشاهدات بالینی ناهنجاری ها، از جمله آسیب ناشی از سکته، مفید باشد.
الکتروانسفالوگرافی (EEG) از الکترودهای روی پوست سر و تکنیک های دیگر برای تشخیص جریان الکتریکی جریان استفاده می کند.
الکتروکورتیکوگرافی EEG داخل جمجمه ای، عمل استفاده از الکترودهایی که مستقیماً روی سطح در معرض دید مغز قرار می گیرند تا فعالیت الکتریکی قشر مغز را ثبت کنند.
تکنیک های الکتروفیزیولوژیک برای تشخیص بالینی
تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی (fMRI)
محاسبات تصویر پزشکی (تحقیق مغزی استفاده های پزشکی و جراحی پیشرو از فناوری نقشه برداری)
تحریک عصبی (در تحقیقات از تحریک اغلب همراه با تصویربرداری استفاده می شود)

توموگرافی گسیل پوزیترون (PET) یک تکنیک تصویربرداری پزشکی هسته ای است که یک تصویر یا تصویر سه بعدی از فرآیندهای عملکردی در بدن تولید می کند. این سیستم جفت پرتوهای گاما را شناسایی می کند که به طور غیرمستقیم توسط یک رادیونوکلئید ساطع کننده پوزیترون (ردیاب) ساطع می شوند، که روی یک مولکول فعال بیولوژیکی به بدن وارد می شود. سپس تصاویر سه بعدی از غلظت ردیاب در بدن با تجزیه و تحلیل کامپیوتری ساخته می شود. در اسکنرهای مدرن، تصویربرداری سه بعدی اغلب با کمک سی تی اسکن اشعه ایکس بر روی بیمار در همان جلسه و در همان دستگاه انجام می شود.

درک کنید که چگونه تکنیک هایی مانند PET ، SPECT ، براکی تراپی و پرتو جراحی چاقوی گاما از ردیاب های رادیواکتیو برای تشخیص بیماری های مختلف استفاده می کند ؟


درک کنید که چگونه تکنیک هایی مانند PET ، SPECT ، براکی تراپی و پرتو جراحی چاقوی گاما از ردیاب های رادیواکتیو برای تشخیص بیماری های مختلف استفاده می کند

مروری بر استفاده از ایزوتوپهای رادیواکتیو در پزشکی برای تشخیص بیماریهای خاص.

  ادامه مطلب ...

تولید سیکلوترون و رادیونوکلئید

تولید رادیونوکلئیدها با استفاده از راکتورهای هسته ای و همچنین سیکلوترون ها انجام می شود. رادیونوکلیدهای راکتور تولید شده به طور کلی نوکلیدهای اضافی نوترون هستند. ... از طرف دیگر ، سیکلوترون رادیونوکلیدهای تولید شده ، غالباً کمبود نوترون دارند و عمدتاً توسط انتشار EC یا β + تحلیل می روند.

  ادامه مطلب ...

رادیونوکلئید

رادیونوکلئید (نوکلئید رادیواکتیو ، رادیوایزوتوپ یا ایزوتوپ رادیواکتیو) اتمی است که انرژی هسته ای اضافی دارد و آن را ناپایدار می کند. این انرژی اضافی به یکی از سه روش قابل استفاده است: از هسته به عنوان تابش گاما ساطع می شود. به یکی از الکترون های خود منتقل شد تا آن را به عنوان یک الکترون تبدیل تبدیل کند. یا برای ایجاد و انتشار ذره جدید (ذرات آلفا یا ذرات بتا) از هسته استفاده می شود. در طی این فرآیندها ، گفته می شود که رادیونوکلئید تحت پوسیدگی رادیواکتیو قرار می گیرد. 
ادامه مطلب ...

رادیونوکلئید

3 رادیونوکلئید اصلی چیست؟


در روی زمین ، رادیونوکلئیدهای رخ داده به طور طبیعی در سه دسته قرار می گیرند: رادیونوکلئیدهای اولیه ، رادیونوکلئیدهای ثانویه و رادیونوکلئیدهای کیهانی. ... آنها در زنجیره پوسیدگی ایزوتوپهای اولیه توریوم-232 ، اورانیوم 238 و اورانیوم 235 بوجود می آیند. مثالها شامل ایزوتوپهای طبیعی پولونیوم و رادیوم است.

پزشکی هسته ای چیست؟

پزشکی هسته ای شاخه ای از پزشکی است که شامل مواد رادیواکتیو به منظور تشخیص و درمان بیماری است. اسکن انجام شده در پزشکی هسته ای توسط رادیوگرافی انجام می شود. این تخصص طب هسته ای بعضی اوقات به عنوان endoradiology شناخته می شود زیرا تشعشع ساطع شده از داخل بدن به جای استفاده در خارج تشخیص داده می شود ، به عنوان مثال با روش اشعه X ، به عنوان مثال.
 
ادامه مطلب ...