#Nükleer Tıp
Explore tagged Tumblr posts
Text
Ga-68 PSMA PET/BT & Lu-177 PSMA
Ga-68 PSMA PET/BT, Lu-177 PSMA, Galyum-68, PSMA, PET/BT, Lutesyum-177 Dünyada en sık görülen kanserlerden biri olan prostat kanseri, erkeklerde kanserden ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Prostat kanseri prostattan kaynaklanabileceği gibi başka kanserlerin yayılmasıyla da prostat kanserine dönüşebilir. Farkındalık arttıkça, prostat spesifik antijen (PSA) taraması ile kanserin…
![Tumblr media](https://64.media.tumblr.com/378037f17f93b8b3f8445114f0cb896c/b96a98653fa52071-a1/s540x810/808476d6ac1505a645327222f5c107bde4be0c01.jpg)
View On WordPress
#Ga68#Görüntüleme Yöntemleri#kanser#Lu177#Nükleer Tıp#prostat kanseri#PSMA#Tedavi Yöntemleri#Teragnostik
0 notes
Text
![Tumblr media](https://64.media.tumblr.com/7a25f702c251b7d5b4f4e96c5953dcb9/14c4172f97f60872-3e/s400x600/2567725300d072e1e9093932d7aea29f9828a679.jpg)
Ortopedide Nükleer Tıp Uygulamalarının 6 Avantajı Ortopedi, kas ve iskelet sisteminin sağlığıyla ilgilenen tıbbi bir alandır. Bu sistemde meydana gelen hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan yöntemler son yıllarda büyük gelişmeler kaydetmiştir. Read the full article
0 notes
Text
Radyasyona Maruz Kalmanın Zararları
Radyasyon, birçok farklı kaynaktan yayılan enerjidir ve insan sağlığı üzerinde belirli etkiler yaratabilir. Radyasyona maruz kalma, özellikle sağlık sektöründe çalışan profesyoneller için önemli bir risktir. Radyasyonun zararları, kısa vadeli etkilerden uzun vadeli risklere kadar geniş bir yelpazeye yayılabilir. Bu nedenle, radyasyona maruz kalmanın zararlarını anlamak, sağlık güvenliği açısından büyük önem taşır. Radyasyona uzun süreli maruz kalma, organ hasarından kanser riskine kadar çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.
![Tumblr media](https://64.media.tumblr.com/cac11cffd6dfbc4c490d195bd896eff2/32837129e202140f-23/s540x810/a3141277744335de039156942c321e78babb3bbe.jpg)
Zararları, hem kısa süreli maruziyetlerde hem de uzun süreli maruziyetlerde belirginleşir. Kısa vadede, baş ağrıları, yorgunluk ve cilt problemleri gibi etkiler görülebilirken, uzun vadede daha ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Uzun süreli maruziyet, hücresel düzeyde kalıcı hasarlara yol açarak, kanser gibi hastalıkların riskini artırır. Özellikle sağlık çalışanları ve röntgen teknisyenleri, sürekli olarak radyasyona maruz kaldıkları için bu risklerle daha fazla karşılaşabilirler.
Radyasyona maruz kalmanın zararları, yalnızca sağlık profesyonelleri için değil, aynı zamanda hastalar için de büyük bir tehlike oluşturur. Röntgen ve diğer görüntüleme işlemleri sırasında hastalar, belirli dozlarda radyasyona maruz kalabilir. Bu radyasyonun vücuda etkisi, kullanılan cihazın türüne, maruz kalma süresine ve kişinin vücut yapısına göre değişkenlik gösterebilir. Radyasyona maruz kalmanın zararlarını en aza indirmek için gerekli önlemler alınmalı ve bu konuda bilinçlendirme yapılmalıdır.
Radyasyon Nedir ve Nasıl Yayılır?
Radyasyon, enerjinin bir maddeden diğerine geçişiyle ortaya çıkar ve elektromanyetik dalgalar ya da parçacıklar şeklinde yayılabilir. Radyasyon iki ana türde incelenir: iyonlaştırıcı radyasyon ve iyonlaştırmayan radyasyon. İyonlaştırıcı radyasyon, atomları ve molekülleri etkileyerek onların elektriksel yükünü değiştirir ve DNA’ya zarar verebilir.
Bu tür radyasyon, özellikle röntgen, CT taramaları ve nükleer tıp işlemleri sırasında yayılabilir. İyonlaştırmayan radyasyon ise daha az tehlikelidir ancak uzun süreli maruz kalma durumunda da zarar verebilir. Radyasyonun yayılma şekli, kullandığı cihazın türüne, gücüne ve ortamın koşullarına bağlı olarak değişir.
Radyasyonun yayılma biçimi, özellikle sağlık sektöründe kullanılan cihazlar için büyük önem taşır. Röntgen cihazları ve CT taramaları, iyonlaştırıcı radyasyon yayarak vücuda zarar verebilir. Bu nedenle, bu cihazların kullanımı sırasında belirli güvenlik önlemleri alınmalıdır. İyonlaştırıcı radyasyon, hücrelere zarar vererek DNA’y�� etkileyebilir, bu da kanser gibi ciddi hastalıkların gelişmesine yol açabilir.
Radyasyonun yayılması, sadece sağlık profesyonelleri için değil, aynı zamanda hastalar ve çevredekiler için de bir risk oluşturur. Radyasyonun etkisi, hem maruz kalma süresine hem de kullanılan cihazların gücüne bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, doğru güvenlik önlemlerinin alınması ve radyasyonun yayılmasını engellemek için uygun teknolojik çözümlerin kullanılması gerekmektedir.
Radyologlar İçin Radyasyona Maruz Kalmanın Zararları
Radyologlar, hastaların tanı ve tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır, ancak radyasyonun sağlık üzerindeki etkilerine karşı en savunmasız meslek gruplarından biridir. Röntgen ve diğer görüntüleme tekniklerini kullanan radyologlar, sürekli olarak düşük dozda radyasyona maruz kalmaktadır. Uzun süreli maruziyet, özellikle kanser riskini artırabilir. Radyologlar için en büyük tehlike, maruz kalınan radyasyonun birikmesi ve zamanla sağlık problemlerine yol açmasıdır.
Ayrıca, sürekli olarak radyasyona maruz kalmak, deri, gözler ve iç organlar üzerinde hasar oluşturabilir. Radyologlar için radyasyona maruz kalmanın zararları, sadece kanserle sınırlı değildir. Uzun süreli maruziyet, kemik iliği, bağışıklık sistemi ve diğer organlar üzerinde de hasar oluşturabilir. Radyologlar, ayrıca gözlerde katarakt gelişimi ve cilt kanserleri gibi diğer sağlık sorunlarıyla da karşılaşabilirler. Bu riskleri en aza indirmek için, radyologların kişisel koruyucu ekipmanlar kullanmaları ve radyasyona maruz kalma sürelerini minimumda tutmaları gerekmektedir.
Radyologlar için radyasyona karşı koruma, bir dizi güvenlik önlemi ile sağlanabilir. Bu önlemler arasında, radyasyon kaynağından uzak durmak, koruyucu önlük ve gözlük kullanmak ve çalışma ortamının uygun şekilde düzenlenmesi yer alır.
Ayrıca, kurşun kaplama Röntgen odası gibi teknolojik çözümler, radyologların güvenliğini sağlamak için önemli bir rol oynar. Bu tür odalar, radyasyonun yayılmasını engelleyerek sağlık çalışanlarının korunmasına yardımcı olur.
Radyologlar Radyasyondan Nasıl Korunurlar?
Radyologların radyasyona maruz kalmalarını en aza indirmek için çeşitli koruyucu önlemler alınmaktadır. Bu önlemler arasında, kişisel koruyucu ekipmanlar kullanmak, çalışanların radyasyon kaynağından belirli bir mesafede durmalarını sağlamak ve çalışma ortamını uygun şekilde düzenlemek yer alır.
Ayrıca, radyasyon dozu ve yayılımı düzenli olarak izlenmeli ve her çalışan için kişisel koruyucu önlemler alınmalıdır. Radyologların radyasyona karşı korunmalarını sağlamak için kullanılan en etkili yöntemlerden biri, kurşun kaplama röntgen odalarıdır. Kurşun kaplama, radyasyonun dışarıya çıkmasını engelleyerek, hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların korunmasına yardımcı olur. Kurşun kaplama röntgen odası, özel olarak tasarlanmış odalar olup, radyasyonun yayılmasını engeller ve güvenliği artırır. Bu tür odalar, sağlık profesyonellerinin uzun süreli radyasyon maruziyetinden korunmalarını sağlar.
Radyologlar için koruyucu önlemler alırken, radyasyonun etkilerini en aza indirmek amacıyla modern teknoloji kullanımı oldukça önemlidir. Kurşun kaplama röntgen odası gibi çözümler, radyasyonun çevreye yayılmasını engelleyerek sağlık çalışanlarının güvenliğini artırır. Bu tür odalar, hastane ve kliniklerde yaygın olarak kullanılır ve sağlık profesyonellerinin maruz kaldıkları radyasyon dozunu en aza indirir.
Uzun Süreli Radyasyon Maruziyeti ve Sağlık Üzerindeki Riskler
Uzun süreli radyasyon maruziyeti, genellikle sağlık sorunlarını beraberinde getirir. Kronik maruziyet, hücresel hasara yol açarak, bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve kanser riskini artırabilir. Ayrıca, kalp hastalıkları, gözlerde katarakt oluşumu ve üreme sağlığı gibi sorunlar da uzun süreli radyasyona maruz kalma ile ilişkilendirilen sağlık risklerindendir. Kanser riskinin arttığı durumlar arasında, yıllar içinde biriken maruziyetler ve yüksek dozda radyasyona maruz kalma öne çıkar. Özellikle radyasyon tedavisi gören hastalar ve sağlık profesyonelleri, bu risklerle karşı karşıya kalabilir.
Radyasyonun uzun süreli maruziyeti, sağlık üzerindeki etkileri açısından büyük önem taşır. Çeşitli sağlık sorunları, organların fonksiyonlarını etkileyerek yaşam kalitesini düşürebilir. Ayrıca, uzun süreli radyasyon maruziyeti, genetik bozukluklara ve doğuştan gelen hastalıkların ortaya çıkmasına da yol açabilir. Bu tür risklerden korunmak için, sağlık çalışanlarının uygun koruyucu önlemler alması ve radyasyon güvenliği konusunda bilinçli olmaları gerekir.
Radyasyona uzun süreli maruz kalmanın zararları, yalnızca sağlık profesyonellerini değil, aynı zamanda hastaları da etkileyebilir. Bu nedenle, röntgen odalarının tasarımı ve kullanılan teknolojiler büyük bir önem taşır. Kurşun kaplama röntgen odası, uzun süreli maruziyetin etkilerini en aza indirmek için gerekli olan güvenlik önlemlerinden biridir. Bu tür odalar, radyasyonun yayılmasını engelleyerek hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların güvenliğini sağlar.
Medisan Sağlık Kurşun Kaplama Röntgen Kabini Çözümleri
Medisan Sağlık, radyasyona maruz kalan kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla kurşun kaplama röntgen odası çözümleri sunmaktadır. Bu odalar, radyasyonun dışarıya çıkmasını engelleyerek hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının korunmasını sağlar. Kurşun kaplama röntgen odası, özellikle hastaneler ve klinikler gibi alanlarda zorunlu bir güvenlik önlemidir. Medisan Sağlık, bu tür çözümleriyle radyasyonun zararlarını en aza indirgemeyi hedeflemektedir. Bu çözümler, röntgen cihazlarının güvenli bir şekilde kullanılabilmesini sağlarken, sağlık çalışanlarının maruziyet risklerini de minimuma indirir.
0 notes
Text
Rusya, Nükleer Tıp Alanında Yenilikçi İlacı İçin Lisans Almaya Başarıyla İmza Attı
Bir Finansçı – Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Radyum-223 bazlı yeni radyofarmasötik “Rakurs” (223RA) için önemli bir ürün lisansı almayı başardı. Bu lisans, lojistik gecikmelerini ortadan kaldırarak Rus vatandaşları için bu tedavi yöntemini daha erişilebilir hale getirecek. Bu yenilikçi tedavi, Dimitrovgrad şehrinde bulunan Rusya Federal Tıbbi ve Biyolojik Ajansı’na bağlı Federal…
0 notes
Text
Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Mertcan Güven: Nükleer tıp, erken teşhiste hayat kurtarıyor
http://dlvr.it/THFsJv
0 notes
Text
Sintigrafi Nedir? Sintigrafi Ne Demek? Sintigrafi Hangi Durumlarda Yapılır?
Sintigrafi Nedir? Sintigrafi, nükleer tıp alanında kullanılan bir görüntüleme tekniğidir. Bu yöntem, vücuttaki organların ve dokuların hem fonksiyonel hem de yapısal durumunu değerlendirmek için radyoaktif maddelerin (radyofarmasötiklerin) kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Sintigrafi işlemi, hastaya damar yoluyla düşük dozda radyoaktif bir madde enjekte edilmesi ile başlar. Enjekte edilen bu…
0 notes
Text
Kanser ölümlerinde 9.6 milyonluk azalma
https://pazaryerigundem.com/haber/191329/kanser-olumlerinde-9-6-milyonluk-azalma/
Kanser ölümlerinde 9.6 milyonluk azalma
![Tumblr media](https://64.media.tumblr.com/4859bae8b7029f24e374bb0c0738e3f5/c77cc4d3d42608fe-3e/s540x810/61020611affc526c5d7ed22efeac2d5a44c4e9c2.webp)
![Tumblr media](https://64.media.tumblr.com/4859bae8b7029f24e374bb0c0738e3f5/c77cc4d3d42608fe-3e/s540x810/61020611affc526c5d7ed22efeac2d5a44c4e9c2.webp)
Türkiye Nükleer Tıp Derneği (TNTD) tarafından düzenlenen geleneksel Nükleer Tıp Sempozyumu, bu yıl 1-3 Kasım 2024 tarihlerinde Çeşme, İzmir’de “Nükleer Tıbbın Güncel Durumu ve Gelecek Beklentileri” ana temasıyla başladı. TNTD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Fani Bozkurt, “Dünya genelinde kanser kaynaklı ölümlerde 9,6 milyonluk bir azalma bekleniyor” Dedi.
İZMİR (İGFA) – Türkiye Nükleer Tıp Derneği (TNTD) tarafından düzenlenen geleneksel Nükleer Tıp Sempozyumu, bu yıl 1-3 Kasım 2024 tarihlerinde Çeşme, İzmir’de “Nükleer Tıbbın Güncel Durumu ve Gelecek Beklentileri” ana temasıyla başladı. TNTD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Fani Bozkurt, “Dünya genelinde kanser kaynaklı ölümlerde 9,6 milyonluk bir azalma bekleniyor” Dedi.
Sempozyumun açılış konuşmasında nükleer tıp alanındaki gelişmelere ve sağladığı ekonomik katma değere vurgu yapan Prof. Dr. Murat Fani Bozkurt, “Nükleer tıp tanı ve tedavi uygulamaları sayesinde 2024-2030 projeksiyonunda dünya genelinde kanser kaynaklı ölümlerde 9,6 milyonluk bir azalma bekleniyor. Bu alan için yapılacak her 1 dolarlık yatırımın, yaklaşık 180 dolar değerinde getiri sağlayacağı öngörülüyor.” şeklinde konuştu.
Üç gün sürecek etkinlikte, nükleer onkoloji, nükleer kardiyoloji ve nükleer nöroloji gibi alanlardaki gelişmeler, toplam sekiz oturumda alanında uzman 31 konuşmacı tarafından aktarılacak. Prof. Dr. Bozkurt, nükleer tıbbın uluslararası arenada giderek artan önemi ve teknolojik ilerlemelerin klinik uygulamalara etkisi hakkında bilgi verdi. Dr. Bozkurt, sempozyumun tanı ve tedavi yöntemlerinde yeni perspektifler sunarak multidisipliner iş birliği ile nükleer tıp uygulamalarının daha da ileri taşınmasına katkı sağlayacağını ifade etti.
Sempozyumda, yeni radyofarmasötikler, yapay zeka ve makine öğreniminin sağlık sektöründeki rolü, meningioma gibi hastalıklarda radyonüklid tedavi uygulamaları ve immünoterapideki yenilikler gibi konular ele alınıyor. Yaklaşık 200 katılımcının yer aldığı bu önemli bilimsel etkinlik, nükleer tıpta yeniliklerin sağlık sektörüne entegrasyonunu hızlandırmayı hedefliyor.
BU Haber İGF HABER AJANSI tarafından servis edilmiştir.
0 notes
Text
Kariyer.net, En Zor Bulunan Çalışanları Açıkladı Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net, son bir yılın en zor çalışan bulunan pozisyonlarını açıkladı. Lokasyon ve pozisyon bazlı...
0 notes
Text
Metallerin İşlevselliği ve Dayanıklılığı Nasıl Artırılır?
Metallerin işlevselliği ve dayanıklılığı arttırma yollarından en önemlisi belli işlemlerden geçirmek şeklindedir. Uygulanabielcek bazı önlemler: Isıl İşlemler: Sertleştirme: Metallerin yüzey sertliğini artırmak için uygulanan bir işlemdir. Bu, aşınma direncini artırarak dayanıklılığı artırır. Normalleştirme: İç gerilmeleri gidererek malzemenin homojen bir mikro yapısına sahip olmasını sağlar. Bu, işlenebilirliği ve dayanıklılığı artırır. Yüzey İşlemleri: Kaplama ve Kaplama İşlemleri: Metallerin yüzeyine çeşitli kaplama maddeleri uygulanarak korozyona karşı direncini artırabilir, sürtünmeyi azaltabilir ve estetik görünümü iyileştirebilir. Paslanmaz Çelik Uygulamaları: Özellikle dış ortamlarda kullanılacak metallerin paslanmaz çelikle kaplanması, dayanıklılığı artırır ve korozyon direncini sağlar. Alaşım Seçimi: İstenilen özelliklere bağlı olarak uygun alaşımın seçilmesi önemlidir. Örneğin, titanyum, hafifliği ve korozyon direnci nedeniyle havacılık ve tıp endüstrilerinde tercih edilir. Yüzey İşleme ve İşleme Teknikleri: Taşlama ve Parlatma: Metal yüzeylerinin düzgünleştirilmesi, dayanıklılığı artırabilir ve yorulma direncini iyileştirebilir. Yüzey Şekillendirme: Özel şekillendirme işlemleri, metalin dayanıklılığını ve mukavemetini belirli uygulamalara uyacak şekilde artırabilir. Sürekli İyileştirme ve Bakım: Metallerin düzenli bakımı, kullanım ömrünü uzatmaya ve performanslarını korumaya yardımcı olabilir. Özellikle aşınma ve yorulma karşıtı önlemlerin düzenli olarak uygulanması, metal parçaların dayanıklılığını artırabilir. Yüksek Teknoloji Kaplamaları ve Malzeme Mühendisliği: Nanoteknoloji ve malzeme mühendisliği, metallerin özelliklerini özel kaplamalar ve kompozit malzemelerle optimize etmeyi sağlar. Kalite Kontrol ve Testleme: İmalat süreçlerinde kalite kontrolü ve malzeme testleme, istenilen özelliklere sahip metallerin üretimini sağlar. Bu, dayanıklılık ve güvenilirlik açısından kritik öneme sahiptir. Metallerin işlevselliği ve dayanıklılığı arttırma süreçleri, genellikle uygulanacak işlemlerin ve malzeme seçiminin dikkatlice planlanmasını gerektirir. Bu faktörler, malzemenin özelliklerini belirlemede ve nihai uygulamada başarı elde etmede kilit rol oynar. Metallerin mükemmelliğine ulaşmak, işlevsellik ve dayanıklılık konularında önemli bir dizi adım içerir. Bu adımlardan biri de metalürjide kullanılan çeşitli ısıl işlem teknikleridir. Belirli endüstrilerde ve uygulama alanlarında kullanılan ısıl işlem tekniklerine şunlardır: Otomotiv Endüstrisi: Sertleştirme: Otomotiv endüstrisinde kullanılan motor parçaları, şanzıman dişlileri, mil ve miller gibi parçalarda sertleştirme işlemi yaygın olarak uygulanır. Bu işlem, parçaların aşınma direncini artırır ve dayanıklılıklarını arttırır. Normalleştirme: Kaynak sonrası parçalarda iç gerilmeleri gidermek ve homojen bir mikro yapı elde etmek için normalleştirme kullanılır. Havacılık Endüstrisi: Temperleme(İndirgeme): Havacılık endüstrisinde, alüminyum alaşımlarının işlenebilirliğini artırmak ve mukavemetini yükseltmek amacıyla indirgeme işlemi uygulanır. Tavlama: Uçak motor parçaları gibi yüksek sıcaklık ve basınç altında çalışan parçalarda kullanılır. Tavlama, dayanıklılığı artırır ve iç gerilmeleri azaltır. Demir-Çelik Endüstrisi: Normalleştirme: Çelik levhaların, profillerin ve çubukların üretiminde normalleştirme, homojen bir mikro yapı elde etmek ve iç gerilmeleri azaltmak için yaygın olarak kullanılır. Sertleştirme: Kesici aletler, rulmanlar ve diğer aşınma direnci gerektiren parçalarda kullanılır. Su veya yağ gibi soğutma ortamları kullanılarak hızlı soğutma sağlanır. Enerji Sektörü: Normalleştirme: Boru hatları ve enerji tesis ekipmanlarının üretiminde kullanılır. Normalleştirme, homojen bir mikro yapı sağlamak için uygulanır. Tavlama: Nükleer enerji tesislerinde kullanılan bazı parçaların üretiminde ve bakımında kullanılır. Tavlama işlemi, malzemenin dayanıklılığını artırır. Medikal Cihaz Endüstrisi: Normalleştirme: Cerrahi aletlerin üretiminde kullanılır. Normalleştirme, istenilen mukavemet özelliklerini sağlamak için uygulanabilir. Temperleme(İndirgeme): Biyomedikal implantların üretiminde kullanılır. İndirgeme, malzemenin işlenebilirliğini artırır ve şekillendirme işlemlerinde kolaylık sağlar. Araç İmalatı ve Makine Sanayi: Sertleştirme: Dişliler, miller ve makine parçalarının üretiminde sertleştirme yaygın olarak kullanılır. Bu, parçaların aşınma direncini artırır ve dayanıklılıklarını iyileştirir. Tavlama: Dökme demir veya çelik malzemelerin işlenebilirliğini artırmak için tavlamaya başvurulabilir. Bu, malzemenin işlenmesi sırasında daha iyi şekil almasını sağlar. Read the full article
0 notes
Text
CERN Hangi Alanlarda Çalışıyor
CERN parçacık fiziği araştırmaları; plazma fiziği, lazer fiziği, telekomünikasyon, elektronik, malzeme bilimi, nanobilim, radyoterapi ve nükleer tıp, bilişim teknolojisi (yazılım geliştirme, bilgisayar ağ bilimi, bilgisayar mimarisi vb.), savunma sanayi gibi alanlarla etkileşim halinde çalışır.
Kaynak: CERN Nedir, CERN Hangi Alanlarda Çalışıyor, CERN’de Yürütülen Çalışmalar Nelerdir, LHC Nedir ve Nasıl Çalışır? | Hayata Yönelik Bilgi Blogu (hayatayonelik.com)
0 notes
Text
Ga-68 PSMA PET/BT & Lu-177 PSMA
Ga-68 PSMA PET/BT, Lu-177 PSMA, Galyum-68, PSMA, PET/BT, Lutesyum-177 Dünyada en sık görülen kanserlerden biri olan prostat kanseri, erkeklerde kanserden ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Prostat kanseri prostattan kaynaklanabileceği gibi başka kanserlerin yayılmasıyla da prostat kanserine dönüşebilir. Farkındalık arttıkça, prostat spesifik antijen (PSA) taraması ile kanserin…
![Tumblr media](https://64.media.tumblr.com/378037f17f93b8b3f8445114f0cb896c/454a4fdaca2da750-af/s540x810/cfe710b66db4231346a77ad4d7f95a5966ce2bf8.jpg)
View On WordPress
#Ga68#Görüntüleme Yöntemleri#kanser#Lu177#Nükleer Tıp#prostat kanseri#PSMA#Tedavi Yöntemleri#Teragnostik
0 notes
Text
Radyoloji: Tıbbi Görüntüleme ve Teşhis Rehberi Radyoloji, modern tıbbın teşhis ve tedavi aşamalarında kritik rol oynayan bir görüntüleme ve tanı dalıdır. Röntgen, manyetik rezonans (MR), bilgisayarlı tomografi (BT), ultrason ve nükleer tıp gibi ileri görüntüleme teknikleri sayesinde iç organlar, kemikler, damarlar ve yumuşak dokular detaylı şekilde incelenebilir. Bu yöntemler, başta kanser teşhisi, travma sonrası yaralanmalar, gebelik izleme ve çeşitli organ hastalıkları olmak üzere pek çok alanda hekimlere hızlı ve güvenilir bilgiler sunar. Radyoloji uzmanları, elde edilen görüntüleri analiz ederek doğru teşhis koymanın yanı sıra, gerektiğinde radyoterapi gibi tedavi yöntemleriyle de ilgilenir. Böylece hastalıkların erken tespiti ve tedavi planlaması mümkün hale gelir. Röntgen filmleri basit sorunlardan detaylı araştırmalara kadar geniş bir yelpazede kullanılabilirken; MR ve BT taramaları, beyin, omurilik, karaciğer gibi kritik bölgelerin yüksek çözünürlüklü görüntülerini sağlamada etkilidir. Ultrason ise gebelik takibi ve yumuşak doku incelemelerinde sıklıkla tercih edilen, radyasyon içermeyen bir yöntemdir. Bu kategoride, tıbbi görüntüleme teknolojilerinin nasıl çalıştığından hangi durumlarda hangi yöntemin seçilmesi gerektiğine, radyoloji sonuçlarının nasıl yorumlandığına dair kapsamlı bilgilere erişebilirsiniz. Ayrıca, radyolojik işlemlerin riskleri, hasta konforunu artırmak için alınan önlemler ve yeni teknolojik gelişmeler gibi konulara dair güncel içerikler de bulacaksınız. https://www.aligurtuna.com/radyoloji/ #manisadaçocukcerrahı #manisadacocukcerrahisiuzmani #manisadadoktor #manisadaçocukdoktoru #manisadacerrah #opdraligurtuna @opdraligurtuna @op.dr.aligurtuna Read the full article
0 notes
Text
20 Aralık 2023 Tarihli ve 32405 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal…
View On WordPress
0 notes
Text
20 Aralık 2023 Tarihli ve 32405 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal…
View On WordPress
0 notes