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Radioprotezione

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Radioprotection

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Anno accademico 2014/2015

Codice dell'attività didattica
MED2870D
Docente
Dott. Walter Sartor (Docente Titolare dell'insegnamento)
Insegnamento integrato
Crediti/Valenza
2
SSD dell'attività didattica
FIS/07 - fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
Modalità di erogazione
Tradizionale
Lingua di insegnamento
Italiano
Modalità di frequenza
Obbligatoria
Tipologia d'esame
Scritto ed orale
Prerequisiti
Nessuno
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Sommario insegnamento

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Obiettivi formativi

Fornire agli studenti una panoramica delle tematiche e dei rischi connessi all’utilizzo delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, con particolare attenzione all’ambiente ospedaliero.

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Risultati dell'apprendimento attesi

Vedere Insegnamento

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Modalità di verifica dell'apprendimento

Scritto con domande a risposta multipla ed orale

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Programma

Nucleo, isotopi e particelle. Decadimenti radioattivi  (particelle alfa, beta e gamma). Legge esponenziale  del decadimento radioattivo. Interazione delle radiazioni con la materia: elettroni. Perdita di energia per collisioni e irraggiamento. Esempio del tubo radiogeno. Fotoni: perdita di energia per effetto fotoelettrico, diffusione coerente e compton , produzione di coppie. Metodi di misura delle radiazioni: rivelatori.

Definizione e scopi della radioprotezione. Grandezze radiometriche e dosimetriche: attività, attività specifica, esposizione, dose assorbita, dose equivalente, dose efficace.

Principi base della radioprotezione (tempo, distanza, schermature). Sorgenti di radiazioni, radiazione di fondo. Sorgenti non sigillate (contaminazione, radiotossicità, tempo di dimezzamento effettivo). Strumentazione di radioprotezione, rivelatori ambientali e personali. Schermature, calcolo di barriere. Basi filosofiche della radioprotezione (ICRU 60). La legislazione vigente: definizioni, struttura, ambiti. La radioprotezione del paziente, dell’operatore, della popolazione, in diagnostica, in Medicina Nucleare, in Radioterapia: esempi, problemi, soluzioni operative.

Radiazioni non ionizzanti: lo spettro e.m.. Il campo e.m. e i suoi effetti sull’uomo. Esempi tipici di sorgenti e esempio pratico di misure.

Radiazioni ottiche artificiali. Effetti biologici. Sorgenti artificiali coerenti: i laser. Principi di funzionamento ed esempi tipici. Sorgenti non coerenti, esempi e problematiche

Testi consigliati e bibliografia

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R.Lagalla  et. al.: Radiologia (D.U. per TSRM) – Idelson-Gnocchi

S. C. Bushong: Radiologic Science for technologists – Elsevier Mosby

Dispense fornite dal docente



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Ultimo aggiornamento: 14/05/2015 16:31
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