Способ моделирования трабекулярной костной ткани для дозиметрии фотонного ионизирующего излучения

 

Изобретение относится к области дозиметрии ионизирующих излучений, а именно к способам моделирования биологических тканей при измерениях поглощенных доз, и может быть использовано в радиобиологическом эксперименте на животных. Цель изобретения - повышение воспроизводимости. Для моделирования трабекулярной костной ткани устанавливают соотношение масс костного мозга и трабекул, размеры костномозговых полостей и трабекул и элементный химический состав трабекул, выбирают термолюминофор и нелюминофор, дозиметрически эквивалентные костному мозгу и трабекулам, определяют размеры частиц термолюминофора и нелюминофора из расчета, что одна частица моделирует одну костномозговую полость или одну трабекулу, и смешивают их в отношении, равном отношению масс костного мозга и трабекул. Способ моделирует одинаковыми компонентами видовые и возрастные отличия костного мозга и трабекулярной ткани.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 09 В 23 28

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

flO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4474516/30-14 (22) 15.08.88 (46) 30.10.90. Бюл. № 40 (71) Харьковский научно-исследовательский институт медицинской радиологии (72) Л. 3. Калмыков (53) 615.475 (088.8) (56) King S. D., Spiezs F. W. Photoelectron

enhan — 4 cement of the absorbed doze from Х

rays to human bone marrow: experimental

and theoretical Studiesll Brit. J. Radiol., 1985, ч 58, w 688, р. 345 — 356. (54) СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАБЕКУЛЯРНОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ ДЛЯ ДОЗИМЕТРИИ ФОТОННОГО ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ (57) Изобретение относится к дозиметрии ионизирующих излучений, а именно к способам моделирования биологических тканей

Изобретение относится к дозиметрии ионизирующих излучений, а именно к способам моделирования биологических тканей при измерениях поглощенных доз, и может быть использовано в радиобиологическом эксперименте на животных и измерениях по фантомах человека.

Цель изобретения — повышение воспроизводимости способа.

Способ осуществляют следующим образом.

Устанавливают соотношение масс костного мозга и трабекул и размера костномозговых полостей и трабекул и элементный химический состав трабекул, выбирают термолюминофор и нелюминофор, дозиметрически эквивалентные костному мозгу и трабекулам, определяют размеры частиц термолюминофора и нелюминофора из расчета, что одна частица моделирует одну костно„„Я0„„1603427 А 1 при измерениях поглощенных доз, и может быть использовано в радиобиологическом эксперименте на животных. Цель изобретения— повышение воспроизводимости. Для моделирования трабекулярной костной ткани устанавливают ссютношение масс костного мозга и трабекул, размеры костномозговых полостей и трабекул и элементный химический состав трабекул, выбирают термолюминофор и нелюминофор, дозиметрически эквивалентные костному мозгу и трабекулам, определяют размеры частиц термолюминофора и нелюминофора из расчета, что одна частица моделирует одну костномозговую полость или одну трабекулу, и смешивают их в отношении, равном отношению масс костного мозга и трабекул. Способ моделирует одинаковыми компонентами видовые и возрастные отли- Ж чия костного мозга и трабекулярной ткани.

М мозговую полость или одну трабекулу, и ф смешивают их в отношении, равном отношению масс костного мозга и трабекул.

Пример 1. Моделирование теменной кости половозрелого человека для измерения дозы, поглощенной костным мозгом. К)

В моделируемой костной ткани масса 3 костного мозга составляет 62%, а трабекул — 38%. Средний размер трабекулярных полостей — 400 мкм, трабекул — 70 мкм.

Костный мозг моделируют термолюминофором фторидом лития LiF, трабекулы — нелюминофором нитратом калия KNO>. Средний,Ф размер частиц LiF равен 200 мкм.

Ь

Средний размер частиц KN03 равен

65 мкм. Порошкообразные LiF и КМОз просеивают через калиброванные медные сита и собирают фракции с размерами частиц соответственно 100 — 250 мкм и 40 — 90 мкм.

Взвешивают 0,2667 г KNOz и 0,4333 r LiF, 1603427

Формула изобретения

Составитель В. Кобрин

Редактор А. Ревин Техред А. Кравчук Корректор О. 11ипле

Заказ 3388 Тираж 387 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР! 13035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат «Патент», г. Ужгород, ул. Гагарина, !01 навески помещают в стеклянный бокс и перемешивают в течение 30 мин. Из смеси взвешивают 0,15 г и помещают в фантом для облучения.

Способ позволяет моделировать одинаковыми компонентами видовые и возрастные отличия костного мозга и трабекулярной ткани.

Способ моделирования трабекулярной костной ткани для дозиметрии фотонного ионизирующего излучения с использованием термолюминофора в радиобиологическом эксперименте на экспериментальных животных и измерениях на фантомах человека, отличающийся тем, что, с целью повышения воспроизводимости, устанавливают соотношение масс костного мозга и трабекул, размеры костно-мозговых полостей и трабекул и элементный химический состав трабекул, выбирают термолюминофор и нелюминофор, дозиметрически эквивалентные костному мозгу и трабекулам, определяют размеры частиц термолюминофора и нелюминофора из расчета, что одна частица соответствует одной полости или трабекуле, и смешивают их в отношении, равном отношению масс костного мозга и трабекул.

Способ моделирования трабекулярной костной ткани для дозиметрии фотонного ионизирующего излучения Способ моделирования трабекулярной костной ткани для дозиметрии фотонного ионизирующего излучения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области медицины, а именно к травматологии и ортопедии

Изобретение относится к экспериментальной биологии и медицине и может быть использовано для изучения патогенеза легочных осложнений при шоке и в постперфузионном периоде, а также для апробации методов и фармакологических средств лечения "шокового легкого"

Изобретение относится к медицине, а именно к медицинской технике, может найти применение в практике медицинских и физиологических экспериментов при исследовании новых методов для лечения ожоговой болезни и направлено на обеспечение однотипности параметров ожогов различных степеней

Изобретение относится к медицине, в частности к офтальмологии, и может быть использовано в экспериментальных исследованиях увеитов

Изобретение относится к экспериментальной биологии и медицине, а именно к методам моделирования холодовой травмы, и может быть использовано для разработки методов лечения отморожений

Изобретение относится к экспериментальной кардиологии

Изобретение относится к медицине, в частности к учебным медицинским моделям, и может быть использовано для обучения медицинского персонала технике выполнения эхокардиографических исследований, а также для калибровки эхокардиографов, и позволяет расширить функциональные возможности путем моделирования аритмий и повысить достоверность

Изобретение относится к медицине, а именно к экспериментальной гематологии, иммунологии, и может быть использовано для изучения функций макрофагов и механизмов фагоцитоза в норме и при различных патологических состояниях

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии

Изобретение относится к медицине, точнее к экспериментальному способу лечения лучевой болезни

Изобретение относится к медицине, а именно к лепрологии, и может быть, в частности, использовано для моделирования лепрозной инфекции на лабораторных животных

Изобретение относится к патофизиологическим проблемам нефротрансплантологии и предназначен для исследования механизмов повреждения децентрализованной почки в условиях тканевой совместимости с реципиентным организмом
Изобретение относится к медицине, а именно экспериментальной хирургии
Изобретение относится к медицине, а именно к педиатрии
Изобретение относится к медицине, а именно, экспериментальной хирургии

Изобретение относится к медицине, а именно к лепрологии, и может быть использовано для оптимизации существующих моделей лепры на животных

Изобретение относится к медицине, точнее к анатомии, конкретно к изготовлению препаратов позвоночника
Наверх