Β粒子
原子核構成的α射線很容易被一張紙擋住。由電子或正電子組成的β射線可以被鋁板擋住,但γ射線則需要用鉛或混凝土等高密度的材料才能阻擋]] β粒子(英文:Beta particle),也被稱作β射線或β輻射,為β衰變時從原子核放射出的高能、高速的電子或正電子。β衰變可分為β−衰變和β+衰變,分別產生電子和正電子。 能量為0.5 MeV的β粒子大約有1公尺的射程,其距離取決於粒子能量。 β粒子是一種游離輻射,從的角度來說,它被認為比γ射線更容易…
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原子核構成的α射線很容易被一張紙擋住。由電子或正電子組成的β射線可以被鋁板擋住,但γ射線則需要用鉛或混凝土等高密度的材料才能阻擋]] β粒子(英文:Beta particle),也被稱作β射線或β輻射,為β衰變時從原子核放射出的高能、高速的電子或正電子。β衰變可分為β−衰變和β+衰變,分別產生電子和正電子。 能量為0.5 MeV的β粒子大約有1公尺的射程,其距離取決於粒子能量。 β粒子是一種游離輻射,從的角度來說,它被認為比γ射線更容易…
放射性物体或放射源缺少防护措施,会导致放射性污染。 放射性污染来源 核工业 核工业中会产生放射性废弃物、废水、废气等污染物。当核电站发生事故时,也会导致严重的环境污染,典型案例如切尔诺贝利事件和由2011年日本東北地方太平洋近海地震引起的日本福島第一核電廠事故。 核武器、核试验 进行各类核试验时,放射性物质会扩散到大气中,形成放射性粉尘。 参閱 背景輻射 比基尼环礁 車諾比事件 临界事故 游離輻射 核動力 放射生物學 急性辐射综合症 放…
亨氏單位(,縮寫:),為亨氏量表()的數量尺度單位,命名自X射線電腦斷層掃描的發明人高弗雷·豪斯費爾德()。亨氏單位常用於X射線電腦斷層掃描,因此又稱為CT值()。 定義 亨氏單位為其所測量之介質的線性衰減係數的線性映射,其定義將蒸餾水與空氣在標準溫度與標準壓力下的分別設為0 HU和-1,000 HU。因此,在線性衰減係數介於平均值間的體素中,其亨氏單位為: HU = 1000\times\frac{\mu - \mu_{\textrm…
時會產生並釋放出伽瑪射線]] 顯示各種頻率的性質]] 伽瑪射線(或射線)是原子衰變裂解時放出的射線之一。此種電磁波波長在0.01奈米以下,穿透力很強,又攜帶高能量,容易造成生物體細胞內的脫氧核糖核酸(DNA)斷裂進而引起基因突变,因此也可以作醫療之用。1900年由法國科學家保罗·维拉尔發現,他將含鐳的氯化鋇通過陰極射線,從照片記錄上看到輻射穿過0.2毫米的鉛箔,拉塞福稱這一貫穿力非常強的輻射為γ射線,是繼α射線、β射線後發現的第三種原子…
所收錄的編碼為U+2622()|替代=]] 放射性或-{zh-cn:辐射;zh-tw:輻射}-性是指某核種的原子核不穩定,會自发性地放出游離輻射(如α射线、β射线、γ射线等)而衰变成另一種核種(衰变产物),這種特性稱為放射性。衡量放射性強度的國際單位為貝克勒(Bq),傳統單位則為居禮(Ci)。 原子核不穩定、具有放射性的核種稱為放射性核種或放射性同位素,其衰变时放出的能量称为衰变能量。至於原子核足夠穩定,不會或無法觀測到其發生衰變的核種…
是由横幕智裕原作、森泰士作画的日本漫画作品。於《Grand Jump》(集英社)2015年22號開始連載,漫画描述放射技術師和放射科醫師的故事。作品獲得第3屆「下一部人氣漫畫大賞」提名。 電視劇於2019年在富士電視網「月9」上播映。台灣由KKTV、friDay影音4月9日起,每周二更新。 登場人物 ; 五十嵐唯織(いがらし いおり) : 本作的主角。有醫師執照但是擔任放射師。 他有天才般的影像閱讀技術和感覺,但他不擅長社交。 ; 甘春…
骨齡是一種用以描述青少年骨骼發育程度的數據。在人類的生長期內,從嬰幼兒到成年人,骨骼的形態、大小都會有所變化。而這種變化可以利用X射線檢查到。骨齡的相關數據是根據同年齡段、同種族兒童的平均數據綜合而成。結合兒童目前的身高及骨齡可以預測出他未來的身高數據。对于大多数人来说,骨龄和生物年龄是一致的。而对于一些人来说,他们的骨龄和生物年龄会有几年的差距,或年轻或年长。那些骨龄大於生物年龄的通常发育偏早,而且停止生长的时间也偏早。骨龄小於生物年…
慢性辐射综合症是发生于经年累月的大剂量游离辐射照射后产生的症候群。慢性辐射综合症发展的速度和强度正比于接受到的辐射剂量,也就是说,它完全取决于辐射暴露情况,而辐射引发的癌症则不是如此。慢性辐射综合症和急性辐射综合症的区别在于,患者接受到的辐射剂量低到组织的自然修复能力可以和辐射损伤相抗衡。高到能引发急性症状的辐射(>~0.1 Gy/h)在引发慢性症状之前就足以致命。引发慢性症状的辐射阈值在0.7到1.5Gy之间,速率在0.1Gy/yr以…
國際輻射單位與度量委員會(,簡稱)是一標準化組織,1925年由國際放射學會議(International Congress of Radiology)成立。其目的是發展對物理量、輻射單位與放射性的國際性容許建議,以及統合度量程序與物理數據。 外部連結 *[https://www.icru.org/ ICRU官網]
是在醫療院所中從事專業輻射相關診療業務的醫事人員。 儀器前]] 檢覆 2000年1月14日立法院通過醫事放射師法,根據該法第一條規定:中華民國國民經醫事放射師考試及格,並依本法領有醫事放射師證書者,得充任醫事放 射師。中華民國國民於本法公布施行前,經醫用放射線技術師考試或檢覈及格者,得依該法請領醫事放射師證書,充任醫事放射師。 業務管轄 無論是立法後之醫事放射師或是立法前之醫用放射線技術師皆需經由考試院舉辦之國家考試及格始得領有證照並從…
放射性示蹤劑(),又稱放射性標記物(),一種化合物,其中的一個或多個原子被替換為放射性同位素(radioisotope),是同位素標記(isotopic labeling)的一种。由于這種化合物在衰變過程中會產生放射性,經由追踪其放射性,可以了解化合物從反應物到產物的路徑,从而研究化学反应机理。 氫(H)、碳(C)、磷(P)、硫(S)和碘(I)的放射性同位素被廣泛地用来追蹤生化反應路徑。放射性示蹤劑也可用於在細胞和組織等生物系統中追踪某…
不可逆电穿孔(,IRE)俗称纳米刀,是一种非热消融技术,其透过极其短但强力的电场(脉冲电场)作用使生物膜结构通透性增大,产生永久纳米级微孔(奈米孔),破坏生物膜的完整性、扰动细胞稳态,从而导致细胞死亡。 不可逆电穿孔导致的细胞死亡可源于诱导的细胞凋亡,也可源于细胞膜破坏或电解质和三磷酸腺苷跨膜转移而引起的细胞膜继发性破裂所导致的细胞坏死。 不可逆电穿孔技术的主要用途是在需要维护重要细胞外基质、血流、神经的部位进行肿瘤消融。这个技术目前正…
准直仪是一种用于收束粒子或波束的装置。它既可使传播方向在特定路径上高度对齐(即产生平行射线),也可使波束的空间截面缩小(即起到束流限制作用)。准直仪於1825年首次出現。 參考文獻
致死量(,缩写LD)是指特定物質或是輻射可造成死亡的量。對於不同的動物,或是其他條件差異(如年齡、健康狀態等)而言,同一物質所能致死的量並不一定。 這些數值多數是來自動物實驗,鮮少有紀錄是來自人類。 致死量可分為半數致死量(LD50)和最低致死量(LDLo),半數致死量指的是能殺死一半試驗總體的劑量,最低致死量指的是能殺死一個生物所需要的最低藥物劑量 參考文獻
有斷裂,而陰莖也指向左邊]] 约翰·托马斯病征(),或Throckmorton病征,是一个放射学术语,是和陰莖位置有關,可以在骨盆X光的病理學檢查時發現。 當陰莖(在X光中會顯示為陰影)指向有医疗情况(例如骨折)的那一邊,稱為「正约翰·托马斯病征」,若指向另外一邊,則稱為「負约翰·托马斯病征」。 註解 参考
戈瑞(,缩写符号:,中国大陆译作“戈-{}-瑞”,台湾译作“戈-{}-雷”;亦有譯作“格-{}-雷”),简称「戈」,是一个国际单位制导出单位,是物理量「电离辐射能量吸收剂量」的标准单位。 定义 戈瑞(符号:Gy或㏉)是用于衡量由电离辐射导致的「能量吸收剂量」(简称吸收剂量)的物理单位,它描述了单位质量物体吸收电离辐射能量的大小。一戈瑞(1 Gy)表示每公斤物質吸收了一焦耳的輻射能量。 除此之外,戈瑞也是物理量的单位。 戈瑞的定义式是: …
矢切面的核磁共振成像(MRI)]] 神经成像()泛指能够直接或间接对神经系统(主要是脑)的功能、结构和药理学特性进行成像的技术。神经成像是医学、神经科学和心理学较新的一个领域。 概览 根据成像的模式,神经成像可以分为 结构成像,用来展现脑的结构,从而辅助对一些脑疾病(例如脑肿瘤或脑外伤)的诊断。 功能成像,用来展现脑在进行某种任务(包括感觉,运动,认知等功能)时的代谢活动。功能成像主要用于神经科学和心理学研究,不过近来正逐步成为医学神经…
α衰變()是一種放射性衰變。當放射性核素發生α衰變時,會從原子核中射出一個α粒子,α粒子是由2個質子和2個中子組成的複合粒子,即氦-4()的原子核。α衰變發生後,原子核的質量數(A)會減少4個單位,其原子序(Z)也會減少2個單位。其通式為: ^A_Z X\;\to\;{}^{A-4}_{Z-2} Y\;+\;{}^4_2\hbox{He} 下面之反應式是α衰變的一個例子:鈾-238通過發射α粒子的衰變形成釷-234的過程可表示為: \m…
{{About|一种-{zh-hans:电离辐射; zh-hant:游離輻射}-|名为Xray的反互联网审查软件|V2Ray#Project X}} 時的X射線影像]] X射線(),又称X光、愛克斯射線、愛克斯光,也稱作倫琴射線或倫琴光(),清朝時曾稱照骨術,是一种波长范围在0.01纳米到10纳米之间,对应频率范围至、能量范围100 eV至100 keV的电磁辐射形式。X射线最初用于医学成像诊断和X射线晶体学。X射线也是游離輻射等这一类…
而形成。]] X光散射技术或X射线衍射技术()是一系列常用的非破壞性分析技術,可用於揭示物質的晶體結構、化學組成以及物理性質。这些技术都是以观测X射线穿过样品后的散射强度为基础,并根据散射角度、极化度和入射X光波长对实验结果进行分析。X光散射技术可在許多不同的條件下進行分析,例如不同的溫度或壓力。 发明 马克斯·冯·劳厄于1912年发明该方法,他因而获得诺贝尔物理学奖。 原理 X光的本质是一种电磁波,而电磁波能够发生衍射,即绕开障碍物传…