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Kernphysik

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SS 2013, HHU Duesseldorf, Prof. Dr. Thomas Heinzel<br />

Vorlesung: Kern- und Elementarteilchenphysik, inoffizielle Mitschrift<br />

by: Christian Krause, Matr. 1956616 A TUTORIUM<br />

γ-Kamera: Feld ovn Szintillationszählern (z.B.) + Kollimator<br />

Radiopharmazeutika:<br />

• spezifisch: bzgl. des metabolischen Prozesses von Relevanz<br />

• wenig Hintergrund (d.h. Isotope, die nicht vorkommen oder nicht aufgenommen werden)<br />

• ungiftig (chemisch)<br />

• T 1/2 = wenige Stunden / Tage<br />

• E γ 100keV<br />

• Am besten: keine α, p−Emission (hohe Schäden)<br />

geeignete Isotope<br />

Stoff T 1/2 E γ (keV) Herstellung<br />

123 I 13h 159 Zyklotron<br />

133 Xe 5,5d 81 Kernspaltung<br />

99 T c 6,02h 140 Kernchemie Spaltung<br />

99 T c beliebter Kandidat, da kein Hintergrund<br />

Herstellung 99<br />

43T c :<br />

99<br />

42Mo β− ,66h<br />

−→ 99<br />

43T c<br />

Da 99<br />

42Mo selten: 98<br />

42Mo + n −→ 99<br />

42Mo<br />

Das Neutron stammt aus Kernreaktoren oder einem Zyklotron: 18<br />

8 O + p → 18<br />

9 F + n<br />

Mo-Präparat wird gemolken (D.h. 99<br />

43T c wird chem. extrahiert)<br />

→ Einbau in Wirkstoff: DTPA → Mit Tc markieren: Tc-DTPA. Wird selektiv von Niere<br />

aufgenommen und ausgeschieden. Auch: Hirnfunktion, Knochenaufbau, etc.<br />

PET: Positronen-Emissions-Tomographie:<br />

Injeziere β + -Emitter<br />

→ lokal: e + + e − Paarvernichtung<br />

⇒ Emission zweier γ-Quanten entgegengesetzt, Verbindungslinie enthält Ort β + -Emiters<br />

⇒ viele γ-Detektionen → β + lokalisierbar auf ca. 1 mm genau.<br />

Korrelierte Messung: γ-Quanten innerhalb ∆t = L c<br />

gehören zusammen mit L ≈ ØDetektorring<br />

Beachte:<br />

1<br />

Zerfallsrate > ∆t Seite 81

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