Андрей Смирнов
Время чтения: ~5 мин.
Просмотров: 5

Как работает рентген излучение с контрастным веществом и вредно ли оно

Механизм действия рентгеновских лучей

После образования заряженных частиц и выделения электромагнитных волн, они проходят сквозь объект, который расположен на пути их спектра действия. Если же это медицинский аппарат, то поток рентгеновских лучей направляется на конкретную мишень.

За счет физического свойства заряженных фотонов просвечивать поверхности и ткани с невысокой структурной плотностью, происходит прохождение лучей сквозь тело человека и друге объекты. Мягкие ткани внутренних органов, которые не имеют морфологических изменений, являются здоровыми, хорошо просвечиваются фотонами без отображения дефектов.

Кости отличаются более плотной структурой. Поэтому они практически не просвечиваются рентгеновским излучением. Отчетливо отображаются только элементы скелета без их полой структуры.

Если по каким-либо причинам произошел перелом кости или образовалась трещина, то в дефектный участок тканей проникает большое количество фотонов. Это позволяет определить место разрушенной части кости и предпринять неотложные меры лечения больного.

Общие сведения об излучении

Многие знают, что влияние рентгеновских лучей на организм человека имеет негативные последствия для организма. Но далеко не все знают, как конкретно действует излучение, и чего от него ожидать. Изначально ученые даже не подозревали, насколько вредоносным может оказаться излучение такого типа при неконтролируемых дозах. Первые упоминания самого Рентгена о работе с этими лучами охватывали небольшое количество информации. Главными тезисами первичного исследования были такие пункты:

  • Лучи имеют высокую проникающую способность. Она полностью зависит от длины излучаемой волны, а также плотности и прочих особенностей самого материала, подверженного облучению.
  • Лучи способны делать некоторые облученные вещества светящимися.
  • Лучи способны воздействовать на все живое.
  • Излучение выступает катализатором для определенных фотохимических реакций.

Чуть позже ученые пришли к выводу, что рентген-излучение относится к группе электромагнитных излучений, которое стоит между ультрафиолетовым и гамма-облучением. Поспособствовало этому измерение волны луча. Его показатель был приравнен к 10-8 см.

Но открытие почти сразу было омрачено подтвердившимся побочным эффектом. Рентген-лучи отличались вредоносным биологическим воздействием. Оно выражается в следах на кожном покрове, которые чем-то напоминают глубокий солнечный ожог. Поражение кожи иногда были настолько сильными, что появившиеся язвы превращались в источники онкологических заболеваний.

Чтобы уберечься от негативных последствий, врачи занимались ампутацией поврежденного участка. В медицине были зафиксированы случаи даже летальных исходов после облучения в исследовательских целях.

Несмотря на это, врачи не хотели лишаться столь ценного метода диагностики внутренних органов. Так появилась мера защиты, направленная на сокращение отрицательного влияния на организм. Надежным барьером тут выступил экран из свинца. Чуть позже к представленному способу добавилось дистанционное управление аппаратом.

Научные сотрудники уже готовы были радоваться новой победе на медицинском поприще, как выяснилось, что помимо возможных ожогов излучение имеет и другие недостатки. Они проявляют себя далеко не сразу. Доказать, чем вреден рентген на практике, удалось только после многочисленных опытов на лабораторных животных.

Излучение — вред и польза

Когда было сделано открытие, ученый-физик Рентген не мог и представить, насколько опасно его изобретение. В былые времена все устройства, которые продуцировали излучение, были далеки от совершенства и в итоге получались большие дозы выпущенных лучей. Люди не понимали опасности такого излучения. Хотя некоторые ученые уже тогда выдвигали версии о вреде рентгеновских лучей.

Х-лучи, проникая в ткани, оказывают на них действие биологического характера. Единица измерения дозы радиации — рентген в час. Основное влияние оказывается на ионизирующие атомы, которые находятся внутри тканей. Действуют эти лучи непосредственно на структуру ДНК живой клетки. К последствиям неконтролируемого излучения можно отнести:

  • мутация клеток;
  • появление опухолей;
  • лучевые ожоги;
  • лучевая болезнь.

Противопоказания к проведению рентгенологических исследований:

  1. Больные в тяжелом состоянии.
  2. Период беременности из-за негативного влияния на плод.
  3. Больные с кровотечением или открытым пневмотораксом.

Применение в медицине рентгеновского излучения

Облучение рентгеном широко используется в медицине. Оно может проводиться как с целью диагностики и выявления различных патологических состояний, так и для лечения заболеваний.

Виды диагностических рентгенологических методик

Рентген легких или любого другого участка тела является довольно информативным методом исследования. В основу диагностики заболеваний с помощью рентгенологического излучения стала способность лучей проходить сквозь ткани и вызывать свечение в некоторых из них.

В медицине используются следующие рентгенологические диагностические методики:

  • Рентгеноскопия – изображение выводится на флуоресцирующий экран. В современной медицине уже практически не используется, считается устаревшим методом.
  • Рентгенография – это исследование, с помощью которого изображение, полученное во время облучения, переносится на специальную пленку. Выделяют следующие виды этого исследования:
  • Дуоденография – исследование желудка и двенадцатиперстной кишки. Проводится для выявления язвы, опухолей, непроходимости в этих отделах пищеварительного тракта.
  • Холецистография, холеграфия – рентгенологический снимок желчного пузыря и его проток, позволяет оценить их проходимость, размеры и наличие камней в них.
  • Ирригоскопия – рентгенография отделов толстого кишечника. Она необходима при диагностике кишечной непроходимости, доброкачественных и доброкачественных новообразований, дивертикулов, заворота кишечника.
  • Рентген легких проводится для выявления пневмонии, бронхита, туберкулеза, плеврита, пневмоторакса, новообразований легочной ткани и наличия чужеродных тел.
  • Метросальпингография – рентгеновское исследование, которое проводится для оценивания проходимости маточных труб.
  • Ортопантомография – рентгеновское исследование, помогающее оценить состояние зубов и челюсти.
  • Маммография – рентген молочных желез. Данное исследование считается скринингом, оно рекомендовано ВОЗ для выявления рака груди на ранних стадиях.
  • Рентгенография позвоночника и отдельных участков костных структур проводится для оценивания целостности костей, выявления отклонений в их структуре или месторасположении. Именно с помощью рентгена чаще всего диагностируются переломы, трещины и вывихи.
  • Томография, или компьютерная томография (КТ) – это разновидность рентгенологического исследования, при котором удается получить послойные снимки различных органов, систем и структур скелета. КТ считается одним из самых информативных и современных диагностических методик. Благодаря ему можно выявлять инсульты, патологии позвоночника и т. д. Врачи-хирурги часто используют послойные снимки КТ при составлении плана предстоящего оперативного вмешательства.
  • Флюорография – это исследование, при котором снимок получается меньшим, чем реальный размер исследуемой структуры. В наше время широко проводится флюорография легких, она является скринингом для туберкулеза.
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации