Grundlagen der medizinischen Physik
Grundlagen der medizinischen Physik
Grundlagen der medizinischen Physik
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WS 2013/14, HHU Duesseldorf, Prof. Dr. Mathias Getzlaff<br />
Vorlesung: <strong>Grundlagen</strong> <strong>der</strong> med. <strong>Physik</strong>, inoffizielle Mitschrift<br />
by: Christian Krause, Matr. 1956616<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Einleitung<br />
Beispiel MRT:<br />
<strong>Physik</strong>er:<br />
• Kernspin<br />
• anregbar in Magnetfel<strong>der</strong>n durch Radiowellen<br />
• unterschiedliche Wasserstoffdichte<br />
– in verschiedenen Geweben<br />
– in gesunden und entarteten Geweben<br />
⇒ Protonenresonanz zur Darstellung von Gewebe<br />
<strong>Physik</strong>: oft zentrale Bedeutung<br />
Beispiel: Röntgenstrahlung<br />
Med. Phy:<br />
• angewandt<br />
• interdisziplinär<br />
Med.Phy ↔ Biophysik:<br />
Diognostik + Therapie ↔ generelles Studium: Zellen, Biomoleküle, Stoffwechselprozesse<br />
Med.Phy ↔ Medizinphysik:<br />
Deutliche Abgrenzung<br />
Med. Technik:<br />
• Entwicklung technischer Geräte zum Einsatz in <strong>der</strong> Medizin<br />
• Ausbildung mit technischem Charakter und ohne vertiefende <strong>Physik</strong>kenntnisse<br />
→ produktorientiert<br />
Med. <strong>Physik</strong>: Kenntnisse <strong>der</strong> grundlegenden <strong>Physik</strong> (QM, Atomphysik, Kernphysik,<br />
Festkörperphysik)<br />
→ erkenntnisorientiert<br />
Berufsfeld<br />
<strong>Physik</strong> schon immer wichtig für die Medizin<br />
Bedeutung steigt immer weiter: <strong>der</strong> Fortschritt <strong>der</strong> EDV → Modellierung komplexer Systeme<br />
• anspruchsvolle Geräte<br />
• Protonenbeschleuniger in <strong>der</strong> Tumortherapie<br />
• MRT/CT<br />
• Nanobiologie, Nanomedizin<br />
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