Samenvatting: Medische Fysica En Radioprotectie

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
  • Deze + 400k samenvattingen
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Medische fysica en radioprotectie

  • 7 De Fysische basis van de microscopie

  • 7.1 Diffractie

    Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 7.1
    Laat hier meer flashcards zien

  • Constructieve interferentie (B)

    Golven zijn in fase: maxima en minima treden tegelijk op, je kunt ze bij elkaar optellen. Gedrag blijft hetzelfde
    • nLABDA
    • Heldere banden

  • Destructieve interferentie (D)

    Golven zijn in tegenfase: treden in tegengestelde richting op, de golf dooft uit.
    • Faseverschil: (2n+1)LABDA/2
    • Donkere banden

  • 7.4 Fase contrastmicroscopie

    Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 7.4
    Laat hier meer flashcards zien

  • Waarvoor gebruiken we fase contrast microscopie?

    Voor gedetailleerde observatie van levende cellen en in alle gevallen waarbij kleuring niet mogelijk is.
  • 7.5 Fluorescentiemicroscopie

    Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 7.5
    Laat hier meer flashcards zien

  • Wanneer is een chemische stof fluorescerend?

    Als de moleculen bij één bepaalde golflengte licht absorberen, en licht terugzenden bij een andere golflengte (zichtbaar spectrum).
    We maken gebruik van FITC voor de merking.
  • 8 Ioniserende stralingen: radioactiviteit en x-straling

  • 8.1 Ioniserende straling

    Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 8.1
    Laat hier meer flashcards zien

  • Direct ioniserende stralingen

    Ionisatie bij niet-geladen deeltjes en elektromagnetische golven
  • 9 De fysische basis van de biologische stralingseffecten

  • 9.1 Wisselwerking van x- en gamma-straling met materie

    Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 9.1
    Laat hier meer flashcards zien

  • Wisselwerking van x- en gamma-straling met materie

    Biologische effecten worden veroorzaakt door de geladen deeltjes die geproduceerd worden bij de wisselwerking met weefsel.
    1. Het foto-elektrisch effect
    2. Comptonverstrooiing
    3. Paarvorming 
  • Halfwaardedikte (HWD) en TWD

    Dikte van aluminiumplaat die intensiteit van bundel reduceert met factor 2/10. Hoe hoger kV en hoe meer filtratie, Hoe hoger HWD. Het zijn grootheden die worden gebruikt om attenuatie weer te geven in afschermingsmaterialen
  • Absorptie bij foto-elektrisch effect

    Vrijwel alle energie van het invallende foton. Bij comptonverstrooiing wordt een klein deel van de energie overgedragen aan comptonelektron, de rest ontsnapt uit patiënt via een verstrooid foton. De energie wordt dus deels verstrooid en deels geabsorbeerd.
  • 9.2 Wisselwerking van direct ioniserende straling met materie

    Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 9.2
    Laat hier meer flashcards zien

  • Wisselwerking van direct ioniserende straling met materie

    Deeltjes verliezen energie, klein deel door productie van remstraling. Gedrag van zware geladen a-deeltjes is verschillend van dat voor lichte deeltjes (elektronen)
  • Linear energy transfer (LET)

    Energiedispositie langs het pad per eenheid van weglengte
    • Lage LET stralen: X- en Y-stralen, elektronen, beperkt DNA-schade
    • Hoge LET stralen: a-deeltjes, met complexe DNA-schade

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart