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Einführung in die medizinische Bildverarbeitung SS 2013

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Grundlagen - Bilderzeugung<br />

Röntgenstrahlung<br />

2.2 Mediz<strong>in</strong>ische Grundlagen 7<br />

‣ Schematische Darstellung e<strong>in</strong>er Röntgenuntersuchung<br />

Abbildung 2.1: Darstellung e<strong>in</strong>er typischen konventionellen Röntgenuntersuchung.<br />

E<strong>in</strong>e Röntgenröhre <strong>die</strong>nt als Strahlenquelle und durchleuchtet e<strong>in</strong>en davor positionierten<br />

Patienten mit Röntgenstrahlen, <strong>die</strong> auf e<strong>in</strong>em Röntgenfilm (im Bild blau dargestellt)<br />

erfasst werden. Dieser zeigt nach Entwicklung das <strong>in</strong>nere des menschlichen<br />

Körpers.<br />

‣ Achtung! Röntgenstrahlung ist gefährlich! Aber warum?<br />

‣ Symptome: Haarausfall, Taubheitsgefühle, Infektionen, starke Schmerzen, etc.<br />

‣ Erklärung: Moleküle und Wasser im Körper bremst Strahlung ab<br />

‣ → Energie wird freigesetzt<br />

Bei e<strong>in</strong>er solchen konventionellen Röntgenuntersuchung werden zum Zwecke der<br />

‣ → Veränderung<br />

räumlichen Informationen<br />

von Ladung<br />

und besseren<br />

<strong>in</strong> Atomen<br />

Visualisierung<br />

und Molekülen<br />

der Strukturen, Aufnahmen je<br />

‣ → Versuch nach Lage stabile der zu untersuchenden Verb<strong>in</strong>dungen Region herzustellen<br />

manchmal auch <strong>in</strong> zwei Ebenen gemacht.<br />

‣ → Enzyme werden funktionsunfähig, Zellen zerstört<br />

Dies ermöglicht das Erkennen von Strukturen, <strong>die</strong> sonst vielleicht nicht e<strong>in</strong>deutig oder<br />

‣ → Änderung gar nicht zu sehen <strong>in</strong> der s<strong>in</strong>d. DNA → Krebs...<br />

Abbildung 2.2 zeigt e<strong>in</strong>e solche Aufnahme e<strong>in</strong>es Thorax (Lunge) <strong>in</strong> zwei Ebenen.<br />

‣ Abhilfe: Abschirmung, z.B. durch Blei<br />

Bei den Röntgenröhren selbst handelt es sich um unter Vakuum stehende Röhren,<br />

<strong>in</strong> denen Elektronen unter Hochspannung von etwa 10kV bis 150kV beschleunigt und<br />

<strong>in</strong> Richtung Anode geschossen werden. Beim Aufprall auf <strong>die</strong> Anode werden Elektro-<br />

© Stephan Gimbel <strong>E<strong>in</strong>führung</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> mediz<strong>in</strong>ische <strong>Bildverarbeitung</strong><br />

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