Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Медицина -> -> "Государственная фармакопея Республики Беларусь" -> 683

Государственная фармакопея Республики Беларусь -

Министерство здравоохранения р. Беларусь Государственная фармакопея Республики Беларусь — Минск, 2006. — 1345 c.
Скачать (прямая ссылка): gosudarstvennayafarmakologiya2006.pdf
Предыдущая << 1 .. 677 678 679 680 681 682 < 683 > 684 685 686 687 688 689 .. 698 >> Следующая

Амплитуда бета-частиц - это дополнительный параметр, который может использоваться для определения бета-энергии. Ее определяют как массу на единицу площади, соответствующую пересечению экстраполяций спускающейся прямолинейной части кривой и горизонтальной линии фоновой радиоактивности из кривой ослабления, описанной выше.
Жидкостный сцинтилляционный счетчик может использоваться для получения спектров а и В- эмиттеров (см. Измерение радиоактивности).
Гамма-спектрометрия используется для идентификации радионуклидов по энергии и интенсивности рентгеновского и гамма- излучений.
Наиболее подходящим детектором для рентгеновской и гамма-спектрометрии является германиевый полупроводниковый детектор. Также используется активизированный таллием йодисто-натриевый сцинтилляционный детектор, но он имеет более низкую энергетическую разрешающую способность.
Гамма-детектор должен быть откалиброван посредством использования стандартных радиоактивных веществ. Эффективность обнаружения измеряется путем использования калиброванного радиоактивного вещества или, для общих целей - по графику зависимости эффективности от энергии рентгеновского и гамма-излучения, который строится с помощью калиброванных радиоактивных веществ -источников различных радионуклидов.
Гамма- и рентгеновские спектры радионуклидов, являются специфическими для данного нуклида и характеризуются энергией и количеством фотонов, излучаемых при переходе из одного энергетического уровня на другой. Эта свойство используется для идентификации присутствующих радионуклидов в радиоактивном веществе и определения их количества, а также позволяет оценить количество других радионуклидных примесей.
Таблица физических характеристик радионуклидов (5.7) содержит наиболее общие физические характеристики радионуклидов, применяемых в медицинской практике и описанных в частных статьях. Кроме того, таблица содержит физические характеристики основных потенциальных примесей радионуклидов, описанных в частных статьях.
Под термином "вероятностью перехода” подразумевается вероятность преобразования ядра в данном состоянии энергии через определенный переход.
Под термином "вероятность эмиссии” подразумевают вероятность атома радионуклида, вызывать эмиссию частиц или определенного излучения.
Вероятность обычно измеряется за период 100 распадов.
ИЗМЕРЕНИЕ РАДИОАКТИВНОСТИ
Радиоактивность препарата устанавливается на определенный день и, если необходимо, на определенное время.
Абсолютное измерение радиоактивности конкретного образца может быть выполнено, если известна схема распада радионуклида, но на практике приходится вносить много исправлений, чтобы получить точные результаты. По этой причине обычно выполняют измерение при помощи первичного, стандартного радиоактивного вещества. Короткоживущие радионуклиды, например эмиттеры позитрона, не имеют первичных стандартов. Измерительные приборы калибруются с использованием стандартов определенных радионуклидов. Стандарты получают из аттестованных для этих целей лабораторий. Ионизационные камеры и счетчики Гейгера-Мюллера могут использоваться для измерения бета и бета/гамма эмиттеров; сцинтилляционые или полупроводниковые счетчики или ионизационные камеры могут использоваться для измерения гамма-эмиттеров; для измерения
низкоэнергетических бета-эмиттеров используется жидкостный сцинтилляционный счетчик. Для обнаружения и измерения альфа-эмиттеров необходимы специальные оборудование и методы. Для получения точных результатов необходимо выполнять испытания исследуемых радиоактивных веществ и стандартов в одинаковых условиях.
Низкоэнергетические бета-эмиттеры могут измеряться с помощью жидкостного сцинтилляционного счетчика. Для этого образец растворяют в растворе, содержащем один или более двух органических флуоресцентных вещества (первичные и вторичные сцинтилляторы), которые преобразовывают часть энергии распада в фотоны света, которые обнаруживаются фотомножителем и преобразовываются в электрические импульсы. При использовании жидкостного сцинтилляционного счетчика сравнительные измерения корректируются с поправкой на подавляющие свет эффекты. Прямые (непосредственные) измерения проводятся всегда в одинаковых условиях для исследуемого и стандартного радиоактивных веществ (например, объемы и тип растворов).
Все измерения радиоактивности должны корректироваться вычитанием фона, возникшего из-за радиоактивности окружающей среды, и из-за побочных сигналов, генерируемых самим оборудованием.
При работе с оборудованием, когда измерения производятся при высоких уровнях радиоактивности, иногда необходимо сделать поправку на конечное время отклика (“мертвое” время) детектора и связанного с ним другого электронного оборудования. Для системы подсчета с фиксированным “мертвым” временем t расчет производят по формуле:
N
N = наб
1 - N л
Предыдущая << 1 .. 677 678 679 680 681 682 < 683 > 684 685 686 687 688 689 .. 698 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed