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Berechnung Man erhält die effektive Dosis, indem man die ermittelten Organ-Äquivalentdosen zunächst mit dem jeweiligen Gewebe-Wichtungsfaktor multipliziert. Effektive Dosis [mSv] Art der Untersuchung 0.178cm 1 < µ<0.223cm 1. Dosis-Abschätzungen Röntgendiagnostik Dosis-Abschätzungen Berechnung von Organdosen HOrgan E = effektive Dosis, Sv H T = Organdosis, Sv Beispiel: Thoraxübersicht R = 0,05 /Sv x 60 µSv = 3 x 10--66 = ca. 1 : 300.000 R T = 0,0085 /Sv x 300 µSv = 2,55 x 10--66 = ca. 1 : 400.000 * bei Kindern bis 18 J. x 2, bei Erwachsenen >70 J. x 0,2!?!? Sagen Sie dem Patienten, dass sein Risiko, an einem durch die Effektive Dosis und Dosisflächenprodukt, an auf dem Markt erhältlichen DVT- Geräten erfasst, verglichen, diskutiert und ein Korrelationskoeffizient bestimmt werden. Effektive Dosis pro Dosisflächenprodukt für verschiedene Zusatzfilterungen bei Abdomenuntersuchungen p.a.

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In diesem Kapitel werden die verschiedenen Dosisgrößen für die Dosimetrie und den Strahlenschutz beschrieben. Man unterscheidet die physikalischen Dosisgrößen Ionendosis, Energiedosis und Kerma sowie die operativen und rechnerischen Strahlenschutzdosisgrößen, Äquivalentdosis, Organdosis und Effektive Dosis. Berechnung der effektiven Dosis über Konversionsfaktoren; Berechnung der maximalen Hautdosis (Peak-Skin-Dose), Dokumentation der Blenden, kV, mAs, Gantrywinkel usw. Darstellung der Auswertung nach Institut, Gerät, Untersuchung uvm. Mitteilung von Überschreitungen (z.B. Pop-Up, E-Mail) Weitere Nice-to-have Features: Berechnung einzelner Die effektive Dosis ist die Summe der gewichteten Organdosen.

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Strahlendosimetrie Die Einheit der effektiven Dosis ist ebenso wie die der Organdosis das Sievert, Kurzzeichen Sv. Die Bestimmung einer effektiven Dosis bewertet das unterschiedliche Risiko für das Auftreten stochastischer Schadwirkungen bei Exposition einzelner Organe und Gewebe oder des ganzen Körpers. Beispiel: Philips Tomoscan AV-PS – Berechnung eines mittleren mAs-Produkts liefert brauchbare Abschätzung.

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Allerdings finde ich keinen Konversionsfaktor für den gesamten Bereich (Schulter + Thorax + Abdomen und Becken.

Die effektive Dosis erlaubt den Vergleich des Gesamtrisikos von unterschiedlichen Strahlenexpositionen wie externe und interne Bestrahlungen, Teilkörper- und Ganzkörperbestrahlungen, Expositionen von Röntgenstrahlen und von Radionukliden usw. (vgl. Frage Nr. 102 für die Berechnung von Strahlenrisiken aus den effektiven Dosen).
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1 : 400.000 * bei Kindern bis 18 J. x 2, bei Erwachsenen >70 J. x 0,2!?!?
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Dieser Wert kann jedoch von Ort zu Ort deutlich schwanken. Als Beispiel soll die effektive Halbwertszeit für Technetium-99m-Pertechnetat bei der Schilddrüsendiagnostik berechnet werden: Die physikalische Halbwertszeit für das Nuklid ist ca 6 Stunden.