Témakörök a klinikai sugárfizikus minősítő záróvizsgához

Általános alapismeretek
Sugárterápia
Nukleáris medicina
Radiológiai diagnosztika
Orvosi képfeldolgozás


 

Általános alapismeretek

1.             A radioaktivitás alapjai.

2.             Elektromágneses sugárzás keletkezése, tulajdonságai

3.             Ionizáló sugárzás és anyag kölcsönhatásai

4.             Dózisfogalmak, egységek, korlátok

5.             Sugárvédelmi mérőműszerek fajtái és alkalmazási területei.

6.             Sugárvédelem nyílt radioaktív készítmények orvosi-kutatási alkalmazásainál

7.             A minőségirányítás alapjai. Az ISO 9001:2000 szabvány

Sugárterápia

8.             Besugárzó berendezések (teleterápia)

9.             Korpuszkuláris sugárzás (e-, p, n, a, nehéz ionok)

10.         Ionizáló sugárzás mérése (detektorok, elektrométerek)

11.         Felező réteg vastagság (mérése, szűrők alkalmazása)

12.         Fantomok

13.         Film dozimetria

14.         Relatív dozimetria

15.         Besugárzási mezők, módosító tényezők (felület, inhomogenitás, ék, kompenzátorok)

16.         Besugárzástervezés (2D, 3D, komformális, fix SSD, izocentrikus, mezők illesztése)

17.         Szimulátor

18.         Speciális besugárzástervezés (TBI, IMRT, IGRT, sztereotaxiás besugárzások)

19.         Speciális besugárzó berendezések (g-kés, Cyber knife, dedikált lineáris gyorsító)

20.         Beteg rögzítő rendszerek

21.         Elektron terápia (mérés, tervezés)

22.         Speciális elektron besugárzási módszerek (teljes bőr felszín)

23.         Brachyterápia (sugárforrások, berendezések)

24.         Brachyterápia (LDR, MDR, HDR, PDR)

25.         Brachyterápia módszerei, applikátorai

26.         Nemzetközi ajánlások (ICRU Report)

27.         Sugárvédelem a sugárterápiában (bunker, dózismérők)

28.         Minőségbiztosítás (a berendezések mechanikai és dozimetriai ellenőrzése)

29.         Sugárterápiás berendezések telepítése, átvételi tesztje

30.         Sugárbiológiai alapfogalmak (RBE, OER, LET), korai és késői mellékhatások

31.         Sugárbiológiai modellek (NSD, TDF, CRE, LQ)

32.         A sugárterápia és a sebészet kapcsolata

33.         A sugárterápia és a kemoterápia kapcsolata

34.         A sugárterápia és a termoterápia kapcsolata

Nukleáris Medicina

35.         Leképezéshez és terápiához használt radionuklidok főbb tulajdonságai

36.         Nyílt radioaktív készítményekkel végzett munka főbb előírásai

37.         Radiofarmakonok jelzésének és minőségellenőrzésének alapjai

38.         Egy detektoros sugárzásmérők a NM-ban: fajták, kalibrálás, alkalmazási területek

39.         Az „in vitro” izotópdiagnosztika alapjai

40.         Nem leképező „in vivo” módszerek (jódfelvétel, vese-clearance, vvt élettartam, Schilling-próba)

41.         Gamma-kamerák felépítése, működésének alapjai és korrekciói

42.         Gamma-kamerák minőségi jellemzői

43.         Gamma-kamerák minőségbiztosítása (planáris, egésztest, SPECT)

44.         PET-kamerák felépítése, működése, minőségbiztosítása

45.         Hibrid leképező eszközök sajátosságai, működése és kalibrálása

46.         A radiofarmakon-felvétel számolásának módszerei és nehézségei. Leképező eszközök kalibrálása.

47.         Emissziós képalkotás típusai; begyűjtési módok.

48.         Kettős izotópjelzéssel végzett vizsgálatok jellemzői

49.         Emissziós leképezésnél alkalmazható kapuzási módszerek (EKG, légzés).

50.         A pajzsmirigy és más endokrin szervek szcintigráfiás leképezése és feldolgozása

51.         A szív emissziós leképezési lehetőségei és feldolgozásuk

52.         Agyi emissziós leképezések és feldolgozásuk

53.         Onkológiai célú emissziós leképezési módszerek és feldolgozásuk

54.         Elnyelés- és szóráskorrekció lehetőségei

55.         Dinamikus gamma-kamerás és PET vizsgálatok leggyakoribb fajtái és feldolgozásuk

56.         A radioizotóp-terápia alapjai és főbb alkalmazásai

57.         A radiojód-terápia dozírozása

58.         A belső dozimetria alapelvei. Dózisbecslések gyakorlata

59.         Betegek sugárvédelme a nukleáris medicinában

60.         Leggyakoribb fantomok és alkalmazásaik az emissziós leképezéseknél.

61.         Képfeldolgozás céljai a NM-ban

Radiológiai diagnosztika

62.         Klasszikus izzókatódos röntgencsövek, képerősítők

63.         A röntgensugárzás fajtái, jellemzőik, sugárgyengítés

64.         A röntgenkép keletkezése és geometriája, centrális projekció, homogén röntgensugárzás létrehozása

65.         Sugárvédelem a radiológiai diagnosztikában

66.         Digitális radiológia

67.         Energiatároláson alapuló digitális képalkotó eljárások

68.         Ultrahangos képalkotás elve, impulzus, A-, B-, M-mód

69.         Real time UH

70.         Pre- és postprocessing UH képalkotásban

71.         Phased array, linear array, konvex transducerek az UH képalkotásban

72.         Doppler alapelvek UH képalkotásban (CWD, pulzus-, power-doppler)

73.         A CT technikai alapjai, képalkotás, geometriai viszonyok

74.         A CT-kép rekonstrukció matematikai alapjai, fan beam – parallel konverzió

75.         CT nyalábméret (detektorszám, fókuszméret), vetületek száma, rekonstrukciós mátrix, térfelbontás

76.         CT field of view (mérési és rekonstrukciós), szeletvastagság, forgáscenter eltolás – fókuszpont moduláció, inherens térfelbontás és detektorok soronkénti száma

77.         Kis kontraszt CT detektálása, a lehető legkisebb dózis alkalmazása, CT valódi hatásfok

78.         Helikális CT mód sajátosságai, paraméterek megválasztása

79.         Multidetektor CT-mód jellemzői és megoldásai, cone-beam nyaláb

80.         Elektronsugár CT

81.         Az MRI fizikai és kémiai alapjai: NMR, relaxatiók

82.         NMR pulzusszekvenciák, képkontraszt. Gardiensecho, spinecho, inversion recovery

83.         NMR készülékek: mágnesek, gradiens rendszerek, tekercsek, elektronika

84.         MRI veszélyforrások, biztonsági előírások

85.         Műtermékek MR képalkotásban: kémiai eltolás, csonkolás, aliasing, fém, mozgás-áramlás

86.         Gradiens nonlinearitás, mágneses inhomogenitás MR képalkotásban

87.         Flow alapú képalkotás és MRA

88.         Fáziskontraszt érzékenység MR képalkotásban

89.         Inflow enhancement MR képalkotásban

90.         MR kontrasztanyagok, a kontraszthalmozás módszerei, KA típusok, Gd-DTPA

91.         MR spektroszkópia

92.         fMR

Orvosi képfeldolgozás

93.         A digitális képalkotás alapfogalmai

94.         Képalkotó, képfeldolgozó munkahelyek informatikai modellje.

95.         Hardver. Számítógép architektúrák, hálózatok, adathordozók és adattárolók.

96.         Szoftver. Operációs rendszerek, szoftver licencek.

97.         DICOM és PACS.

98.         Gamma-kamerás képfeldolgozás során használt fontosabb adatstruktúrák és algoritmusok.

99.         Tomográfiás képfeldolgozás informatikai modellje.

100.     Dinamikus vizsgálatok feldolgozásának informatikai modellje.

101.     Kapuzott vizsgálatok feldolgozásának alapmódszerei

102.     Digitális röntgen-technikához és a portál-képek feldolgozásához kapcsolódó algoritmusok.

103.     Képrekonstrukció matematikai alapjai. Szűrt visszavetítés. Rebinnelés, 2D- és 3D módszerek, az ML-EM módszer.

104.     SPECT, PET és CT. Primer adatok, képrekonstrukció és korrekciós eljárások.

105.     MRI, UH primer adatok és képrekonstrukció.

106.     Képszűrés. Képtérben és frekvenciatérben használt szűrők.

107.     Kép-szegmentáció és alkalmazása.

108.     Képregisztráció és fúzió. Regisztrációs módszerek és algoritmusok. Képfúziós szoftverek, agyatlasz-technikák, neuronavigációs rendszerek.

109.     Speciális képfeldolgozási technikák. fMRI, SPM.

110.     MR spektroszkópia és diffúzió súlyozott MR képek feldolgozásához használt algoritmusok.

111.     Kinetikai elemzés alapjai. Rekeszes modellek

112.     Grafikus kinetikai módszerek

113.     A kórosság objektív mérése emissziós képeken. Referencia-adatbázisok alkalmazása.

114.     Az emissziós leképezések szimulációs módszerei.