Senter for Nukleærmedisin/PET Haukeland Universitetssykehus

Like dokumenter
Lyshastighet=30 cm per milliardels sekund

Løsningsforslag til ukeoppgave 16

5:2 Tre strålingstyper

5:2 Tre strålingstyper

Kapittel 21 Kjernekjemi

( ) Masse-energiekvivalens

PET. Medisinsk verktøy med radioaktivitet som grunnlag. Detektorer. Positron. g-kvant 511 kev. Radioaktiv tracer Detektorer

Løsningsforslag for øvningsoppgaver: Kapittel 11

KOSMOS. 10: Energirik stråling naturlig og menneske skapt Figur side 304. Uran er et radioaktivt stoff. Figuren viser nedbryting av isotopen uran-234.

Solceller. Josefine Helene Selj

Ioniserende stråling. 10. November 2006

RØNTGENSTRÅLING oppdages, 8. nov RADIOAKTIVITET oppdages 1. mars 1896

Introduksjon til partikkelfysikk. Trygve Buanes

Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene?

Kosmos SF. Figurer kapittel 10 Energirik stråling naturlig og menneskeskapt Figur s. 278

Atomets oppbygging og periodesystemet

ELEKTRISK STRØM 2.1 ELEKTRISK STRØM ATOMER

Kosmos SF. Figurer kapittel 10: Energirik stråling naturlig og menneskeskapt Figur s. 292

Masterclass i partikkelfysikk

Laboratorieøvelse 2 N

Kreftenes opprinnelse i rommet (Naturkreftenes prinsipp) Frode Bukten

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 5: Fysikken i astrofysikk, del 2

Fysikk 3FY AA6227. Elever og privatister. 26. mai Videregående kurs II Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag

Hvordan ser kjernen ut?

Kan vi bruke IFEs atomreaktorer til å lage nye radioaktive medisiner?

F F. Intramolekylære bindinger Kovalent binding. Kjemiske bindinger. Hver H opplever nå å ha to valenselektroner og med det er

Forslag til forarbeid

LHC girer opp er det noe mørk materie i sikte?

FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, 2015

Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene?

Er naturkonstantene konstante?

Løsningsforslag til ukeoppgave 15

1 Leksjon 8 - Kjerneenergi på Jorda, i Sola og i stjernene

AST1010 En kosmisk reise Forelesning 13: Sola

Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde

FYS2140 Kvantefysikk, Løsningsforslag for Oblig 2

Naturfag 2 Fysikk og teknologi, 4NA220R510 2R 5-10

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 2. Sindre Rannem Bilden, Gruppe 3

PET-senteret. Strålevern ved Norges første PET-senter. PET Positron Emisjons Tomografi. Etablering av PET-senteret. Strålevernhensyn ved PET-senteret

UNIVERSITETET I OSLO

Nano, mikro og makro. Frey Publishing

Begrep. Protoner - eller Hvordan få et MR-signal? Kommunikasjon. Hoveddeler. Eksempel: Hydrogen. Hvordan få et signal?

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 13: Sola

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 5: Fysikken i astrofysikk, del 2

Beregninger av utslipp til luft og doserater til omgivelsene ved utslipp av radioaktive isotoper fra Senter for Nukleærmedisin/PET, Helse Bergen HF

Det Vaknar. Arne Garborg

FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, Strålingsfysikk /kjemi stråling del 2

Lys. Bølger. Partiklar Atom

Eirik Gramstad (UiO) 2

EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE

PET Positron Emisjon Tomografi

FYS 2150.ØVELSE 17 BRAGGDIFFRAKSJON

Fra alkymi til kjemi. 2.1 Grunnstoffene blir oppdaget

Massespektrometri. Generell oppbygging Et massespektrometer er bygget opp av følgende hoveddeler:

VAKUUM: INGENTING? GAMLE GREKERE: INTET finnes ikke fordi verden må forklares. INTET kan ikke forklares. Heller er det slik at verden er full av noe.

UNIVERSITETET I OSLO

TFY4215_S2018_Forside

Hva har LHC lært oss om partikkelfysikk så langt?

d) Antallet gjenvρrende radioaktive kjerner etter en tid t er N(t) =N 0 e t ; der N 0 og er konstanter. Halveringstiden er gitt ved at e t 1= =1=, alt

VELKOMMEN TIL INTERNATIONAL MASTERCLASSES 2017 FYSISK INSTITUTT, UNIVERSITETET I OSLO

MENA1001 Deleksamen 2017 Forside

Løsningsforslag til eksamen FY0001 Brukerkurs i fysikk Juni 2011

FYS2140 Hjemmeeksamen Vår Ditt kandidatnummer

FYS-MEK 1110 Løsningsforslag Eksamen Vår 2014

Theory Norwegian (Norway)

AST1010 En kosmisk reise

DATALOGGING AV RADIOAKTIVITET

Enkel introduksjon til kvantemekanikken

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 14/8 2015

1 Leksjon 8: Kosmisk stråling og radioaktiv datering

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

AST1010 En kosmisk reise

KOSMOS. 5: Elektroner på vandring Figur side Modell av et heliumatom. Elektron. Nøytron. p + Proton. Protoner

Støkiometri (mengdeforhold)

Eksamen FY0001 Brukerkurs i fysikk Torsdag 3. juni 2010

Atommodeller i et historisk perspektiv

Lys. Bølger. Partiklar Atom

UNIVERSITETET I OSLO

Ioniserende stråling og vekselvirkning med materie

Radioaktivitet, ioniserende stråling og dosebegreper

UNIVERSITETET I OSLO

Solenergi og solceller- teori

Trygve Helgaker. 31 januar 2018

ERGO Fysikk. 3FY. AA (Reform 94) - 8. Relativitetsteori Tid - Fagstoff. Innholdsfortegnelse

CERN og The Large Hadron Collider. Tidsmaskinen

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 7. TRINN

Løsningsforslag til eksamen i FY8401/FY8410/VUF4001 IONISERENDE STRÅLINGS VEKSELVIRKNING MED MATERIE Onsdag 15. desember 2004

Eksperimentell partikkelfysikk. Kontakt :

NTNU Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

UNIVERSITETET I OSLO

Generelt om bildedannende metoder

LØSNING EKSTRAØVING 2

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter

UNIVERSITETET I OSLO

BINGO - Kapittel 6. Når et stoff går fra. Når et stoff går fra fast stoff til væske (smelte) To eller flere atomer som henger sammen (molekyl)

KROPPEN DIN ER FULL AV SPENNENDE MYSTERIER

TUNNELERING. - eit viktig kvantemekanisk fenomen

Transkript:

proton Senter for Nukleærmedisin/PET Haukeland Universitetssykehus nøytron Anriket oksygen (O-18) i vann Fysiker Odd Harald Odland (Dr. Scient. kjernefysikk, UiB, 2000) Radioaktivt fluor PET/CT scanner Radio-kjemisk laboratorium Radioaktivt fluordruesukker FDG

Senter for Nukleærmedisin/PET Et senter for diagnostikk og behandling med radionuklider (radioaktive isotoper satt inn i molekyler som injiseres inn i blodbanen i kroppen). Startet opp høsten 2008 i nybygg på vestsiden av Sentralblokken ved HUS. Samarbeider tett med Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk og Radiologisk Avdeling. Fokus på såkalte radioaktive isotoper.

Et atom består av en kjerne med nukleoner (protoner og nøytroner) og elektroner som går i baner utenfor atomkjernen. Et stabilt atom har like mange protoner som elektroner. Nøytroner finnes kun i bundet form inne i atomkjerner, levetiden til et fritt nøytron er 900 [s]. Elektron Nøytron Proton Oksygenatom Vi ser her til en viss grad vekk fra at nukleonene er kompositt partikler bygget opp av kvarker (proton - uud og nøyton - udd).

[ Z ] Naturen (alt vi har rundt oss og oss selv) er bygget opp av grunnstoffene som er vist i dette diagrammet. A Z X N X = Isotop A = antall nukleoner i kjernen Z = antall protoner i kjernen N = antall nøytroner i kjernen [ N ]

Det periodiske system: oversikt over byggeklossene for alt som finnes i naturen:

Noen utvalgte isotoper: Stabile isotoper Ustabile isotoper

Det er (pr i dag) oppdaget nærmere 3000 isotoper i naturen, det oppdages i eksperimenter stadig nye. Definisjon av isotop = Atomkjerner med samme antall protoner men med ulikt antall nøytroner i kjernen. Det finnes både stabile og ustabile isotoper, om lag 10% av de oppdagede isotoper er stabile.

Isotopene: Grunnstoffene: O-16: 99.76% O-17: 0.038% O-18: 0.205% Den stabile isotop (for hvert enkelt protontall) som forekommer i størst utstrekning i naturen, inngår som et element i det periodiske system, også kalt grunnstoffene i naturen. Ustabile isotoper kalles radioaktive isotoper, disse vil ha begrenset levetid på jorden, de vil henfalle med en isotopspesifikk halveringstid. Det er de radioaktive isotopene man anvender innen nukleærmedisin.

Alle isotoper i naturen vil over tid søke den tilstand der isotopen har lavest mulig energi denne tilstanden kalles grunntilstanden. Energi utsendelse Når en radioaktiv isotop henfaller så innebærer dette at isotopen sender ut radioaktiv stråling, som bærer med seg energi, idet isotopen går fra en energitilstand til en annen (lavere) energitilstand. En stabil isotop i grunntilstanden er en isotop som ikke lengre vil sende ut stråling for å kvitte seg med energi.

En radioaktiv isotop vil henfalle med en viss sannsynlighet innen en viss tid. Dette er en statistisk fordelt prosess. Energi utsendelse Midlet over tid vil man kunne tilordne hver radioaktive isotop en spesifikk sannsynlighet for antall henfall i løpet av denne tiden. Man måler gjerne hvor lang tid det tar idet man har igjen halvparten av det opprinnelige antall radioaktive isotoper. Dermed tilordnes iostopen en halveringstid t ½. En halveringstid En halveringstid

Den radioaktive strålingen som sendes ut vil være enten fotoner ( gamma ), elektroner/positroner ( beta ), heliumkjerner ( alpha ) eller nøytroner. Ved å kunne registrere den utsendte radioaktive strålingen på en slik måte at man kan følge sporet etter strålingen tilbake til hvor det radioaktive henfallet fant sted, kan man danne seg bilder av hvordan et radioaktivt stoff har fordelt seg i et medium (for eksempel i en menneskekropp).

Ved vanlige PET/CT studier, vil den radioaktive isotopen som henfaller inne i pasienten være Fluor-18 (F-18). For å lage F-18 (som altså er radioaktivt) bombarderer man O-18 i vannform: H2O (O-18) med protoner. Protonene må tilføres energi for at man kan starte kjernereaksjoner. Proton (hydrogenkjerne). H2O (O-18), dvs 8 protoner og 10 nøytoner pr oksygenatom. Metode: Å akselerere ladde partikler ved hjelp av et elektrisk felt: q +V -V Proton (hydrogenkjerne). Nøytron i O-18 atom. Proton i O-18 atom. F = q E E

Protonene må tilføres energi for at man kan starte kjernereaksjoner. Til dette formål anvendes en såkalt Cyclotron (syklotron) hvor et permanent magnetfelt og et oscillerende elektrisk felt anvendes. Proton (hydrogenkjerne). Proton (hydrogenkjerne). Nøytron i O-18 atom. Proton i O-18 atom. H2O (O-18), dvs 8 protoner og 10 nøytoner pr oksygenatom. v Proton akselerert opp til høy hastighet, dvs høy energi; 16.4 [MeV].

Reaksjonsligning: O-18 (p,n) F-18 Halveringstid F-18 = 109.7 [min] Proton (hydrogenkjerne) med høy hastighet, dvs høy energi, 16.4 [MeV]. H2O (O-18), dvs 8 protoner og 10 nøytoner pr oksygenatom. F-18 i H2O (O-18) vann, dvs 9 protoner og 9 nøytoner pr fluoratom. Høyenergetisk nøytron sendt ut fra F-18 kjernen idet innkommende proton fanges opp i kjernen. Proton (hydrogenkjerne). Nøytron i O-18 atom. Proton i O-18 atom.

Den produserte F-18 isotopen vil sende ut et positron (et anti-elektron ) fra kjernen idet isotopen henfaller fra F-18 tilbake til stabilt O-18. Et proton i kjernen omdannes til et nøytron idet positronet sendes ut. Et F-18 atom. blir til et O-18 atom ved at et positron sendes ut fra kjernen! Og ved det omdannes et proton til et nøytron i atomkjernen!

Et positron er antipartikkelen til et elektron. De har motsatt elektrisk ladning (+q og -q) men like stor masse, 511 [kev/c 2 ]. Et F-18 atom. blir til et O-18 atom. Idet elektronet og positronet kolliderer, vil de opphøre å eksistere (annihilasjon) og energien deres videreføres av to fotoner E = mc 2

E = mc 2 2 2me =2x511 [kev/c ] Foton 511 [kev] Foton 511 [kev] Når positronet kolliderer med et atomært elektron, annihilerer de (opphører å eksistere). Energien fra de to hvilemassene overtas av to fotoner som sendes ut i motsatt retning fra hverandre (180 ) for bevaring av bevegelsesenergi (en naturlov). Hvert foton vil ha energien 511 [kev].

I nukleærmedisin ønsker man å benytte de radioaktive isotopene. Hvorfor det mon tro? Man ønsker å finne ut om en pasient er syk (og hvor syk) eller frisk. Hvordan kan man gjøre det ved hjelp av radioaktive isotoper? Jo, idet man injiserer et nukleærmedisinsk legemiddel inn i en pasient, vil man kunne måle hvordan dette legemiddelet fordeler seg i kroppen. Dette kan man måle fordi: når radioaktive isotoper henfaller, så vil det kunne sendes ut fotoner ( ) fra det stedet i kroppen hvor den radioaktive isotopen befinner seg akkurat da. Disse fotonene vil man kunne oppdage ( detektere ) i krystaller og tilhørende utlesnings elektronikk plassert utenfor pasienten.

Utlest ladning: Q(1) og Q(2) Q(1) Q(2) Krystall Utlesnings elektronikk, utlesning av elektrisk ladning (Q) der et foton treffer et krystall. Ladningen blir uttrykk for hvor fotonet traff detektoren (x, y, z, t). Skur av partikler i krystall: danner frigjort ladning Q: Eksitering: Et innkommende foton eksiterer atomet ved at et elektron overtar fotonenergien og løftes opp til en elektronbane med høyere energinivå ( elektronskall modell). De-eksitering: henfall og utsendelse av foton som bærer av en energi tilsvarende forskjellen mellom de to energinivåene. Fotoelektrisk effekt: Det innkommende foton ioniserer atomet ved at et elektron overtar fotonenergien og frigjøres fra atomet dersom fotonenergien overstiger bindingsenergien til elektronet.

Utlest ladning: Q(1) og Q(2) Q(1) Q(2) Krystall Utlesnings elektronikk, utlesning av elektrisk ladning (Q) der et foton treffer et krystall. Ladningen blir uttrykk for hvor fotonet traff detektoren (x, y, z, t). Fotonene har en hastighet: 30 [cm]/[nanosekund]

Reaksjonsligning: O-18 (p,n) F-18 Henfall: F-18 O-18 og positron (e+) Den produserte F-18 isotopen vil henfalle tilbake til stabilt O-18 med en halveringstid på om lag 110 minutter. Det tar nesten 2 timer å halvere opprinnelig mengde F-18. Foton med energi 511 kev 1 kev = 1000 ev 1 ev = den energi et elektron får når det akselereres over en spenningsforskjell på 1 Volt. CT scanner PET scanner Pasienten venter om lag 1 time mellom injeksjon av F-18 (nå i et FDG molekyl) og scanning i en PET/CT skanner.

PET/CT scanning: Pasienten legges på et bord og blir scannet ved at det taes røntgenbilder (CT) og man registrerer (PET) strålingen ut fra pasienten. To fotoner med energi 511 kev detektert i hver sin retning, 180 mellom treffene, reflekterer henfall av F-18 tilbake til O-18 ett eller annet sted på linjen mellom de to fotonene. Detektorring bestående av krystaller og elektronikk CT scanner PET scanner

Ved å sammenstille treff på begge sider av pasienten, med 180 mellom treff fra hvert av de to fotonene (på samme tidspunkt), kan man rekonstruere responslinjer som vil gi en oversikt over hvor i kroppen de radioaktive fluoratomene befant seg ved henfall. CT scanner PET scanner

CT-skanner: rekonstruksjon av tverrsnitt gjennom kroppen Projeksjoner (filtrert) Rekonstruksjon Rekonstruerer røntgen-tettheten i hvert bildepunkt

Hvor mange strålebaner gikk akkurat her? Rekonstruksjon Registrerte strålebaner telles opp for alle mulige retninger og grupperes etter retning Rekonstruksjon

Ved å tilbakespore hvor i kroppen det radioaktive henfallet fant sted, vil man få ut et kart som viser fordelingen av det legemiddelet som ble injisert inn i blodbanen til pasienten ble. Ved å på forhånd vite hvordan en slik fordeling normalt ser ut hos friske og syke mennesker, vil man kunne avklare om en pasient er syk eller avgjøre hva som eventuelt må undersøkes videre.

Hvordan produsere radioaktive isotoper? Senter for Nukleærmedisin/PET Haukeland Universitetssykehus Helse Bergen HF