en
Feedback
ملتقى المهندسين الطبيين

ملتقى المهندسين الطبيين

Open in Telegram

✅ قناة تعنى بكل المجالات التي تخدم الباحثين والطلبة في مجال الهندسة الطبية ♻ نشر العديد من الكتب والمراجع والبحوثات والكتلوجات للاجهزه الطبية.

Show more
3 134
Subscribers
+324 hours
+117 days
+11030 days
Posts Archive
اذا أردت ان تصبح خبيرا في لف المحولات الكهربائية يجب عند عمل الحسابات الخاصة بالمحولات الكهربية معرفة مايلى : أولا : حساب مساحة مقطع القلب ا لحديدى ثانيا : عدد اللفات لكل من الملف الابتدائى والملف الثانوى ثالثا : قطر السلك لكل من الملف الابتدائى والملف الثانوى أولا : حساب مساحة مقطع القلب الحديدى عند حساب مساحة مقطع القلب الحديدى المراد استخدامه لقدرة معينة نجد أن هذه المساحة تتوقف على عاملين أساسين هما : قدرة المحول تردد المنبع الذى سيعمل عليه المحول حيث انه كلما زادت قدرة المحول زادت مساحة القلب الحديدى والعكس كلما قلت القدرة قلت تبعا لذلك مساحة القلب الحديدى عند ثبات تردد المنبع . أما فى حالة ثبات القدرة فإنه عند زيادة تردد المنبع تقل مساحة مقطع الفلب الحديدى والعكس كلما قل تردد المنبع زادت مساحة القلب الحديدى . مساحة مقطع القلب الحديدى =حاصل ضرب سمك مجموعة الرقائق فى عرض اللسان للرقيقة الواحدة والتى تركب عليه البكرة ويمكن معرفة مساحة القلب الحديدى عن طريق معرفة قدرة المحول من العلاقة الآتية : قدرة المحول الوات = مربع مساحة مقطع القلب الحديدى بالسم2 اذن مساحة مقطع القلب الحديدى = جذر قدرة المحول ثانيا : حساب عدد اللفات لابد من حساب عدد لفات الفولت الواحد عدد لفات الفولت الواحد = 45 \ مساحة مقطع القلب الحديدي حيث ان ال 45 رقم ثابت لل سم المربع في تردد 50 hz يتم حساب عدد لفات كل من الملف الابتدائى والملف الثانوى كالآتى : عدد لفات الملف الابتدائى = عدد لفات الفولت الواحد × جهد الابتدائى عدد لفات الملف الثانوى = عدد لفات الفولت الواحد × جهد الثانوى ولعمل الحسابات الخاصة بعدد لفات الفولت الواحد لكل من الملف الابتدائى والثانوى يجب أن نضع فى اعتبارنا تردد المنبع الذى سيعمل عليه المحول وكذلك مساحة مقطع القلب الحديدى بالسنتيمتر المربع أو البوصة المربعة ونستعين بذلك بالجدول الآتى : التردد --------------------------- الرقم الثابت--------- -------------------------بوصة ----------------- سم 25-----------------------14 ------------------89 40--------------------- 8.75----------------- 56 50------------------------7------------------ 45 60 --------------------5.85----------------- 37 خطوات الحساب تحسب مساحة مقطع القلب الحديدى بالسنتيمتر المربع أو بالبوصة المربعة وذلك من ناتج حاصل ضرب سمك مجموعة الرقائق فى عرض اللسان للرقيقة الواحدة والتى تركب عليه البكرة ، وحيث أن هذه المساحة لاتمثل المساحة الفعلية فإنه يجب علينا أن نضرب المساحة × ( 0.9 ) حتى يمكننا الحصول على المساحة الفعلية للقلب الحديدى . من الجدول السابق نختار الرقم الثابت وذلك حسب قيمة تردد المنبع الذى سيعمل عليه المحول . يتم قسمة الرقم الثابت على مساحة القلب الحديدى فيكون الناتج هو عدد لفات الفولت الواحد ومنه نحسب عدد لفات كل من الملف الابتدائى والملف الثانوى وذلك بضرب عدد لفات الفولت الواحد فى قيمة الجهد لكل من الملف الابتدائى والثانوى . ملحوظة تستخدم هذه الطريقة فقط للقدرات الصغيرة حتى واحد كيلو فولت أمبير . يجب إضافة 5 % من عدد اللفات الناتجة زيادة على الملف الثانوى لتعويض المفاقيد . ثالثا : قطر السلك لكل من الملف الابتدائى والملف الثانوى لحساب مساحة مقطع سلك ملفات المحول يجب معرفة : 1. قدرة المحول 2. مقدار الدخل المغذى للملف الابتدائى 3. مقدار خرج الملف الثانوى المغذى للحمل . 4. حساب شدة التيار فى الملف الابتدائى = القدرة ÷ جهد الابتدائى 5. حساب شدة التيار فى الملف الثانوى = القدرة ÷ جهد الثانوى قطر السلك للملف الابتدائي = 0.65 x جذر تيار الملف الابتدائي قطر السلك للملف الثانوي = 0.65 x جذر تيار الملف الثانوي ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ مثال ثاني: المحولات الكهربية يستخدم في رفع او خفض الفولت ويتكون من مجموعة شرائح بمساعة مقطع معينة تبعا لقدرة المحول وحوله هذه الشرائح وفوق بكرة من البلاستيك يلف لفات معين من السلك فإذا مر تيار بهذا الملف يتولد مجال مغناطيسي وأي عدد لفات أخري فوق البكرة تقطع المجال فيتولد فيها تيار تبعا لعدد لفاتها وكلما زاد عدد اللفات زاد الفولت المتولد فيها والعكس. تتعدد أشكال الشرائح والشكل المعتاد اكثر هو الشكل حرف E والضلع الاوسط فية عرضه يساوي ضعف عرض الضلع الجانبي وتكون الملفات حول الضلع الاوسط فقط . والاشكال الاخري مهما اختلفت فعند حساب عدد اللفات ويقاس سمك وعرض الضلع الذي سيركب فوقة البكرة. خطوات إعادة لف المحول · معرفة قيم الفولت المطلوب . إذا كانت مسجلة علي المحول أو إن لم تكن معلومة فيجب معرفة قيمة مصدر التيار الذي سيعمل به المحول وقيمة الفولت الذي يعمل به الجهاز المستخدم له هذا المحول. · فك اي جزاء خارج الشرائح والبكرة. · قياس سمك الشرائح وهي مضغوطة معا. · فك شريحة وقياس عرض الجزء الذي بداخل البكرة .

طريقة حساب عدد لفات المحولات الكهربائية 1_ نقيس مساحة بيت المحول من الداخل ( خمالة الحديد الطول في العرض ) المساحة = الطول *ا
طريقة حساب عدد لفات المحولات الكهربائية 1_ نقيس مساحة بيت المحول من الداخل ( خمالة الحديد الطول في العرض ) المساحة = الطول *العرض ... مثال : محول طوله 5سم وعرضه 3.8 سم تكون المساحة 5 ضرب 3.8 يساوي 19 سم وهذا الناتج هو مساحة بيت المحول او الحديد 2_ نأخذ مساحة المحول ونقسمها دائمآ على الرقم 42 على حسب قانون فرايد لينتج معنا عدد اللفات لكل فولت فتكون كالتالي : 42 \ 19 = 2.21 لفة لكل فولت 3_ ان كنا نريد ان نلفه المدخل 220 فولت فنضرب 220 * 2.21 لينتج عندنا عدد لفات 220 فولت وهنا في المثال كالتالي : 220 * 2.21 = 486 لفة هذا للمدخل 220 فولت وان كان 110 نضربها بنفس الطريقة 4_ وبالنسبة للمخرج بنشوف كم نريد فولت ... مثلآ نريد للمخرج 18 فولت نعمل نفس الطريقة السابقة : عدد اللفات للفولت الواحد نضربها في 18 وتكون في المثال كالتالي : 2.21 * 18 = 40 لفة للمخرج 5_ هذا بالنسبة للعدد اللفات اما بالنسبة للأمبير فقطر السلك هوالذي يحدد الامبير . ومن الله التوفيق

High intensity focused ultrasoud HIFU ‏يتم استخدام هذي التقنية لقتل الخلايا السرطانية باستخدام الحرارة. ‏يتم تركيز الموجات عل
High intensity focused ultrasoud HIFU ‏يتم استخدام هذي التقنية لقتل الخلايا السرطانية باستخدام الحرارة. ‏يتم تركيز الموجات على الورم ، ينتج عن ذلك حرارة (٦٠-٧٠ درجة مئوية) تؤدي الى موت هذه الخلايا. ‏حالياً يتم دمج هذه التقنية مع الرنين المغناطيسي (MRgFUS).

ُّباتِيّ carotid artery . الإضافة الجديدة لهذا الفحص ، هي إضافة اللون للصورة حيث يبين اتجاه ومُعَدَّل جَرَيان الدَّم أكثر وضوحاً . يستعمل دوبلر جريان الألوان flow Doppler المَوْجَات الصَّوتِيَّة ونظام تصوير رقمي مُحَوسَب computerized digital imaging system ،حيث ينتج الفحص صور ملونة للأَوعِيَةِ الدَّمَوِيَّة blood vessels تمد الإخصائي بالمعلومات عن سرعة واتجاه جَرَيان الدَّم blood flow في ألوان مختلفة تساعد في التعرف على مناطق المشكلة . وفي اكتشاف جُلْطَات دَمَوِيَّة blood clots ، أو شُذُوذات أخرى تسبب نقص جَـرَيان الدَّم . يمسح الإخصائي من الأُرْبِيَّة groin (inguen) إلى ظَهْر الركبة of knee back. وفحص الشَّرايين والأَورِدَة لمناطـق الانْحِصَار blockage ، والضِيْق narrowing ، وتَشَكُّل الجُلْطَة clot formation ، والإصابة (الرَّضْح) trauma ، والتَّشَوُّه الخِلْقِيّ congenital malformation كما يستخدم المَوْجَات فوق الصَّوتِيَّة للأغراض الآتية: - توجيه سحب عينة أنسجة ، باستخدام الإبر لاستخراج خلايا من منطقة غير طبيعية لفحصها في المعمل. - تصوير الثدي ، وتوجيه سحب عينة أنسجة من سرطان الثدي. ماهى التحضيرات المطلوبة ؟ - بالنسبة لفحص البطن abdominal ultrasound ، لدراسة الكبد ، المرارة ، الطحال ، البنكرياس يرجى تناول أطمعة خالية من الدهون عشية يوم الفحص ، مع الإمتناع عن تناول أى اطعمة من 8 – 12 ساعة. - لفحص الحوض pelvis USيجب شرب كمية كبيرة من الماء , مع عدم التبول لمدة ساعتين قبل الفحص. - لفحص البرُوسْتاتَة US prostate يرجى عدم تناول أدوية مسيلة للدم مثل الأسبرين من 7 -10 أيام قبل الفحص فى حال أخذ عينة أنسجة . - لفحص الرَّحِم uterus US يرجى عمل حقنة شرجية من 2 – 4 ساعات قبل موعد الفحص. - لفحص الشرايين/ الدوبلر US Doppler ، ينصح بالصيام قبل الفحص فى حالات البطن ، إلا فى حالة إجراء الفحص فى ظروف طارئة .

الأغراض الطبية حتى بداية الأربعينات حيث كانت الأجهزة كبيرة الحجم ، وكان على المريض أن ينغمس كليا أو جزئيا في الماء في وضعية السكون لفترة زمنية طويلة ، مما جعلها غير عملية ويستحيل وجودها في عيادات الأطباء . - يعتبر كارل دوسيك Karl Dussik إخصائي الأعصاب بجامعة فيينا ، أول طبيب استخدم المَوْجَات فوق الصَّوتِيَّة في التَّشْخيص الطِّبِّيّ في عام 1940م ، دوسيك Dussik وابنه الطبيب فريدرش Freiderich استخدمها في محاولة تحديد أورام الدماغ brain tumors ، والبُطَينات المُخِّية cerebral ventricles بواسطة قِياس انْتِقال حُزمة المَوْجَات فوق الصَّوتِيَّة خلال جمجمة ، وسمى الإجراء فَرْط مُخَطَّط الصَّوت phonography hyper - من رواد المَوْجَات فوق الصَّوتِيَّة الآخرين دوجلاس هوري Douglas Howry إخصائي الأشعة بجامعة كولورادو ، في عام 1948م تركز على تطوير جهاز طراز B- (B-mode) ، ويعتبر هوري Howry واحداً من إخصائي الأشعة القلائل في مجال المَوْجَات فوق الصَّوتِيَّة الذي استخدم 2.5 megahertz لينتج في 1949م ماسح المَوْجَات فوق الصَّوتِيَّة ذو صَدَى نَبْضي ultrasonic scanner pulse-echo . - في عام 1950م شيد جون ريد وجون وايلد John Reid and John Wild محمول باليد خَطِّيّ B-mode instrument لأورام الثدي breast tumors ، وفي 1951م أنتج جوزيف هولمس Joseph Holmes مع هوري Howry ومهندسين آخرين أول ماسح مركب خَطِّيّ طراز B-ثنائي الأبعاد 2D B-mode linear compound scanner. - يعتبر وولف دي كيدل Wolf D. Keidel أول من استعمل المَوْجَات فوق الصَّوتِيَّة على القلب heart ، وفي 1954م انجر الدر وهلمز هرتز Inge Edler and Hellmuth Hertz في السويد تِقْنِيَّات تَخْطيط صَدَى القَلْب echocardiographic techniques ، ويعتبرا آباء تَخْطيط صَدَى القَلْب echocardiography . - في عام 1957م استطاع دونالد Donald أن يحصل على أول صورة بالمَوْجَات فوق الصَّوتِيَّة للرحم أثناء الحمل ، فكانت المرة الأولى التي يشاهد فيها رأس الجنين . وقد عمم استخدام المَوْجَات فوق الصَّوتِيَّة منذ عام 1978 م لمتابعة نمو الجنين بغية التشخيص المبكر ابتداء من الأسبوع الثامن أو العاشر للعيوب الخلقية والكروموسومية وتحديد الجنس . - مبكراً في عام 1957م أنشأ بواسطة توم براون وإيان Tom Brown and Ian Donald في اسكتلندا ماسح مُرَكَّب لتصوير الحمل obstetric contact-compound scanner. - تطور الماسح التَّماسِّي في شمال أمريكا في1962م من جامعة كولورادو ، شمل محول الطاقة (المجس) transducer ، مما سمح بتقييم للمْرَأَة الحامِل pregnant woman بتَوْضِيع المَشيمَة placenta localization ، وعُمر الجَنين fetal age، والعيوب الخلقية للجَنين fetus. - شهدت أواخر الستينات وأوائل السبعينيات إزدهار السونارUS ، فقد قدم كلوز بوم Klaus Bom خلال هذه الفترة الصَّدَى ثنائي الأبعاد 2D echo ، وفي عام 1966م طو ر دون بيكر ، ودينز واتكنز وجون ريد Don Baker , Dennis Watkins, and John Reid الدوبلر النبضي pulsed Doppler الذى مكن من اكتشاف جَرَيان الدَم blood flow من أعماق مختلفة في القلب ، وكان دون بيكر Don Baker عضو في الفريق الذي طور الدوبلر الملون والمسح المُزْدَوج color Doppler and duplex scanning. - الآن أصبحت معدات المسح scanning equipment أصغر ، بعد اختراع الترانزيستور transistor بعد أن كانت كبيرة جداً . - في عام 1980م أصبحت المحولات الطاقية transducers ، وهي تسمى أيضاً المجسات probes أصغر ، وأصبحت المعدات صغيرة الحجم (مُدَمَّجة) ومن السهل حملها، وتحسنت تكنولوجيا المحول الطاقي (المجس) transducer على مر السنين ، وأصبحت عالِية التَّرَدُّد high- frequency ، وعالِية الجلاء high-resolutionوصغيرة القطر small-diameter ، وقادرة على تراكم صور عديدة في الثانية (معتمداً على التَّرَدُّد وعمق عدد من المرات 30 إطار لكل ثانية ) . وتَعْطي المرونة لهذه المحولات الطاقية transducers الصغيرة إخصائي تقنية المَوْجَات فوق الصَّوتِيَّة sonographer الفرصة للحصول على صور عالية الجودة . - في أوائل عام 1980م حدثت ثورة حقيقية في عالم المَوْجَات فوق الصَّوتِيَّة وظهرما يسمى التصوير اللحظى Real-time ultrasound ، أي التصوير في الحال ( ثنائي الأبعاد B-Mode ) ، ومع هذا التطور أصبحت المَوْجَات فوق الصَّوتِيَّة أكثر مصداقية ، حيث تم التعرف على حياة الجنين وحركتة ونبض القلب والتنفس في رحم الأم . - في عام 1985 كان أول جهاز فعال في هذا المجال في ألمانيا ، وفي هذه الفترة حدث تقدم لأجهزة المَوْجَات فوق الصَّوتِيَّة في مجال النساء والولادة ، وقد تزامن مع هذا التطور أولى تقنيات أطفال الأنابيب في النمسا. - في عام 1987 قام أولاف فون رام وستيفن سميث في جامعة ديوك بتطوير تقنية تصوير ثلاثي الأبعاد. - في عام 1990م ظهرت عوامل التباين (الصبغات) للمَوْجَات فوق الصَّوتِيَّة ultrasound con

عاعِيَّة Radiotherapy machines في قِسْم المُعالَجَة الإِشْعاعِيَّة Radiotherapy department يوجد طرق وأجهزة متعددة : - المعالَجَة الكَثَبِيَّة (العِلاَج الإِشْعاعي عن قرب) Brachytherapy - المُعالَجَة بحُزْمة إِشْعاعية خارِجِية External beam therapy (EBT) (طريقة لدفع حُزمة من الأشعة عالية الطاقة إلى ورم المريض ، وهي أكثر طرق العلاج إستخداماً). - العِلاَج الإِشْعاعِي مُعَدَّل الشِدَّة Intensity-modulated radiation therapy (IMRT) طريقة متقدمة للمُعالَجَة الإِشْعاعِيَّة عالية الدقة مُضَبَّطَة بالكمبيوتر إلى جرعات إِشْعاع دقيقة مُسلمة إلى الورم الخبيث malignant tumor . - مُعالَجَة البروتون Proton therapy تستخدم حُزم البروتونات لتُتَشَعِّع الأورام (البروتونات هي ذرات تحمل شحنة موجبة ) ، تعجل بمُعَجِّل جُسَيمات particle accelerator . - الجِراحَة الإِشْعاعِيَّة بالتَّوضيعِ التَّجْسيمِيّ Stereotactic radiosurgery نموذج دقيق بدرجة عالية للعِلاَج بالأَشِعَّة ، وبالرغم من إسم الجِراحَة الإِشْعاعِيَّة بالتَّوضيع التَّجْسيمِيّ ، فهي إجراء غير جراحي يستعمل أَشِعَّة سِيْنِيَّة مُبَوأَرَة focused x-rays بدرجة عالية الدقة لعلاج أنواع معينة من الأورام . مُعَدَّات المعالجة الإِشْعاعِيَّة Radiotherapy equipment أجهزة أَشِعَّة الكيلوفولت للمُعالَجَة الإِشْعاعِيَّة x-ray machines for radiotherapy Kilovoltage وهي العلاج التَّماسي Contact therapy ، العلاج الإشعاعي السَطحِيّ Superficial x-ray therapy ، العلاج الإشعاعي العَميق Deep x-ray therapy . أجهزة المُعالَجَة البُعَادِيَّة بالكُوبالت 60 Cobalt-60 teletherapy machines أهم مميزات هذه الأجهزة أن الكوبالت المشع 60 يعتبر أنسب النظائر للاس تخدام في العلاج الخارجي عن بعد ، حيث تصدر أَشِعَّة جامَّا gamma rays عالية الطاقة نسبياً . المُعَجِّلٌ الخَطِّيّ Linear accelerator وهو الجهاز الأكثر شيوعاً ، يستعمل في مُعالَجَة إِشْعاعِيَّة حُزْمِيَّة خارِجِية لمرضى السرطان . سِكِّين جامَّا Gamma knife هي أداة جراحة للدماغ غير تداخلية non- invasive، وهي ليست سِكِّين على الإطلاق ، تستخدم تقنية تسمى الجِراحَة الإِشْعاعِيَّة stereotactic radiosurgery للتَّوضيع التَّجْسيمِيّ للدماغ ، تسلم بدقة جرعات شديدة من الإِشْعاع للمناطق المستهدفة ، مع اسْتِبْقاء الأنسجة السليمة المحيطة إلى حد كبير ، وتستخدم بتنوع واسع للعلاج . جهاز محاكي التصوير المقطعي CT simulator جهاز المحاكاة يساعد في التأكد أن الإشعاع يجاري وضع وشكل الورم ، محاكي التصوير المقطعي CT simulator ، هو نفسه المستخدم في التصوير التشخيصي ، ولكن يكون مرتبط بجهاز كمبيوتر قوي ليسمح بتَداوُل الصور بغرض تصوير الورم والتَّوضِيع والتَّخْطيط ، وهذا يسمح بالتحديد بدقة للوضع لكلا الورم ، والأنسجة الطبيعية في جسم المريض . 💎المَوْجَات فوق الصَّوتِيَّة Ultrasound المَوْجَات فوق الصَّوتِيَّة Ultrasound (السونار) هي مَوْجَات صَوت تنتشر في الأوساط المادية مثل الهواء ، الماء ، المواد الصلبة بشكل اهتزازات طولية بعيداً عن مصدر الصَّوت ، مكونة مَوْجَات لها تَرَدُّد عالِي high frequency أعلى من المَوْجَات الصَّوتِيَّة المسموعة. تقنية تصوير الجسم بالمَوْجَات فوق الصَّوتِيَّة USتعتمد على إسقاط حُزْمَة صَوتِيَّة والتقاط الإنعكاس المرتد من العضو ، مكونًا صورة تتدرج من الأسود إلى الأبيض نتيجة لإختلاف المقاومة الصَّوتِيَّة بين أنسجة الجسم ، بحيث تظهر الأنسجة ذات المقاومة العالية بيضاء ، والأنسجة عديمة المقاومة سوداء . تستخدم المَوْجَات فوق الصَّوتِيَّة لتنتج صور للأعضاء المختلفة أو للتراكيب داخل الجسم ، حيث تُعامل المَوْجَات الصَّوتِيَّة sound waves بواسطة محول طاقي transducer ، يعرف أيضاً بإسم مجس (مِسْبار) probe ، حيث يوضع على الجلد على منطقة الفحص ، ثم يستقبل الموجات المنعكسة من أجزاء الجسم ثم يحولها كمبيوتر الجهاز إلى صورة مُتَحَرِّكَة على شاشة تليفزيونية T.V. monitor لكي نجري فحص المَوْجَات فوق الصَّوتِيَّة ، يجب وضع جل مائي gel watery على منطقة الفحص للتغلب على مشكلة الوسط الهوائى عند تَماسّ المحول الطاقي (المجس) transducer مع جلد المريض حيث يعطي تماس للجلد مباشرة بدون مُخالَطَة صَميمِيَّة intimate contact ، ويمدنا بحركة ناعمة لكي تمر إشارات المَوْجَات فوق الصَّوتِيَّة ultrasound signals من و/ إلى المحول الطاقي بسهولة ، وهو أكثر راحة للمريض . وجل (هُلاَمَة) المَوْجَات فوق الصَّوتِيَّة ultrasound gelوسط مائي ، وهو جل يذوب بالمَاء water soluble gel ولا يلوث الملابس ، ولا يسبب تهيج الجلد أو يسبب تلف للأجهزة ، ومن الأفضل أن ندفيء الجل قبل الاستعمال . 🔸التطور التاريخي للمَوْجَات فوق الصَّوتِيَّة Historical development - لم توظف المَوْجَات فوق الصَّوتِيَّة لخدمة

از التَّصْوير المَقْطَعِيّ بالكمبيوتر الاعْتِيادِي Conventional CT ، والتَّصْوير المَقْطَعِيّ الحلزوني Spiral (Helical) CT ، والتَّصْوير المَقْطَعِيّ متعددة المقاطع ( الشرائح ) Multislice CT ، وأصبحت هذه الأجهزة متاحة كالتالي : أجهزة ذات أربعة كواشف (4-slice) قادرة على كسب 4 مقاطع (شرائح)slices في دورة واحدة ، وهكذا في باقي الأجهزة الأخرى حسب عدد الكواشف detectors ، وأصبح متاح الآن أجهزة ذات 8 ، 16 ، 32 ، 40 ، 64 كاشفdetectors ، وذات 128 كاشف مزدوجة المصدر (128-slice) Dual source CT ، حيث تطورت هذه الأجهزة وظهرت أجيال جديدة من التصوير المقطعي متعددة المقاطع "الشرائح" Multislice CT ، ووصلنا إلى 256 شريحة 256- slice Multislice CT ، ثم مواسح متعددة الشرائح 320 شريحة 320- slice Multislice CT ، كما ظهرت مواسح متعددة 640 شريحة 640- slice Multislice CT لإجراء الفحوصات القلبية ، مما مكننا من تصوير القلب بأكمله في دوران واحد the entire heart in one rotation في أقل من ثلث من الثانية . 4- أَجْهِزَة تصوير قِياس كَثافَة العَظْم Bone densitometry : طُرُق قِياس كَثافَة العِظام Methods of bone-density measurement ظهرت في هذا المجال عدة طرق كوسائل تشخيص مختلفة لهَشاشَة العَظْم . - القِياس الكمي بالتَّصْوِيْر المَقْطَعِيّ بالكمبيوتر QCT (باستخدام التَّصْوِيْر المَقْطَعِيّ) (Quantitative computed tomographic bone densitometry) - قِياس كَثافَة العِظام bone densitometry باستخدام الموجات الصوتية US لقِياس مقدار التَّوهين attenuation ، وقِياس الكَثافَة المَعْدَنِيَّة للعَظْم كمياً في الأجزاء الطرفية من الجسم عن طريق عَظْم العَقِب (calcaneum (calcaneus . - قِياس امْتِصاص الأَشِعَّ ة مُزْدَوِجة الطاقة Dual energy x-ray absorptiometry (DEXA) هذه التقنية هي الأكثر استخداماً باستخدام قِياس امْتِصاص الأَشِعَّة مُزْدَوِجة الطاقة لقِياس كَثافَة العِظام DEXA ، حيث نستخدم جرعة بسيطة من الأَشِعَّة لقِياس كَثافَة العِظام bone densitometry. 5- أَجْهِزَة تستخدم النَّظائِرِ المُشِعَّة Isotopes: الطِّب النَّوَوَيِّ (الجاما كاميرا) : - التَّصْوير الطِّبِّي النَّوَوَيِّ (جاما كاميرا) Nuclear medicine imaging (gamma camera) وتشمل - التَّصْوير الطِّبِّي النَّوَوَيِّ المستوي imaging medicine planar Nuclear . - التَّصْوير المَقْطَعِيّ بالكمبيوتر بانبعاث فوتونات أحادية Single photon emission computed tomography (SPECT) . - التَّصْوير المَقْطَعِيّ بانبعاث البوزوترون Positron emission tomography (PET) . 6- أَجْهِزَة تستخدم المَوْجات الصَّوتية US: - جِهَاز التَّصْوير بالمَوْجات الصَّوتية US الاعْتِيادِية والثلاثية والرباعية الأبعاد . - جِهَاز مَخَطَّطُ صَدَى القَلْب (الايكو) echocardiogram يستخدم لفحص القَلْب والحصول على صورة متحركة للقلب. - جِهَاز التَّخْطيط بالمَوْجَات فوق الصَّوتِيَّة (الصَّدَى) الدوبلريّ الملون Color – Doppler Ultrasonography ، يسمى أيضاً المَوْجَات فوق الصَّوتِيَّة الوِعائِيَّة vascular ultrasound ، لفحص الأَوعِيَة الدَّمَوِيَّة blood vessels، وهو إجراء تشخيصي غير تداخلي ، يعمل باستخدام أساسين مختلفين ، أساس المَوْجَات الصَّوتِيَّة ، وأساس الدوبلر ، يستطيع أن يكتشف اتجاه ، وسرعة ، واضطراب جَرَيان الدَّم blood flow. 7- أَجْهِزَة تستخدم التَّصْوير بالرَّنينِ المِغْناطيسِيّ MRI : - جِهَاز التَّصْوير بالرَّنينِ المِغْناطيسِيّ التقليدي Magnetic resonance imaging . - جِهَاز التَّصْوير بالرَّنينِ المِغْناطيسِيّ المفتوح Open MRI . ومع التقدم السريع في أجهزة الرنين توجد بعض الأجهزة بنظام التدريج للجسم كله body gradient mode whole قوتها 1,5 تسلا أو أكثر ، وهي مناسبة لمجال الرؤية الكبير large FOV لمسح الجسم كله بأقصر أوقات مسح ، وتستخدم في التطبيقات التي تتطلب تغطية أكبر. وظهرت أجهزة أخرى مثل الماسح القائم Upright MRI scanner مفيدة لأولئك الذين لا يستطيعون الاستلقاء supine ، أو الذين لديهم ظروف حيث يحتاج جزء من الجسم إلى التصوير وهو واقف أو منحني أو جالس standing , bending or sitting ، هذا النوع من المواسح يستخدم للحصول صور للعمود الفقري والمفاصل ، كما أنه يتحمل الوزن weight-bearing . ماسح التَّصْويرُ بالرَّنينِ المِغْناطيسِيّ للأَطْرَاف scanner Extremity MRI وهي أجهزة صغيرة جداً بالنسبة للأجهزة الحالية لتصوير أجزاء نوعية مثل الطَّرَف العُلْوِيّ upper extremity ، والطَّرَفُ السُّفْلِيّ lower extremity بحيث يمكن وضع الأَطْرَاف Extremities بسهولة وتصويرها . حالياً توجد أجهزة نقالي للتَّصْوير بالرَّنينِ المِغْناطيسيّ portable MRI، ونتوقع أن نجد الجديد باستمرار طالما العقل البشري يفكر . ثانيا : أَجْهِزَة المُعالَجَة الإِشْ

ببان لنا هذه ال مشكلة ، وفى هذه الحالة نرى مقاطع الـ Abd. Or Chest وعليها الظلال الغير مرغوب فيها بسبب الذراعين ولكن لن نرى الذراعين فى الصورة. يظهر هذا العيب على شكل خطوط وظلال على الصور streaks and shading on the image ويعالج بالآتى: 1- إبعاد الذراعين عن مجال المسح. raise patient’s arms out of the SFOV 2- اختيار مجال مسح أكبر بحيث يكون أكبر من جسم المريض. select SFOV larger than the patient 3- يمكن استخدام الأحزمة والأربطة لتقليل سمك جسم المريض إذا كان مصاب بالسمنة الزائدةobese. 🔸ثانياً: عيوب الصورة الناتجة عن المواسح Scanner Artifacts :- .. 1- وجود خط على الصورة الاستكشافية Line artifact on Scout view : وجود خط غير مرغوب فيه على صورة الـ scout أو الـ topogram يدل هذا على تلف الـ detector أو عدم كفاءته وتعالج هذه المشكلة بتغيير الـ detector وهذه مسئولية مهندس الصيانة. .. .. 2- وجود دوائر على المقاطع Ring artifacts : يحدث هذا العيب بسبب وجود detector أو أكثر بحاجة إلى عمل معايرة calibration وإذا لم يستجيب فقد يتطلب الأمر إلى تغييره. .. .. 3- شرارة كهربائية بالأنبوية Artifact Tube Arcing : يحدث هذا العيب نتيجة حدوث ماس كهربائى أو شرارة كهربائية داخل الـ x-ray tube بين الكاثود cathode والأنود anode نتيجة زيادة التيار الكهربى مع وجود بقايا لآثار غاز داخل الأنبوبة المفرغة ، هذا الغاز يتأين بفعل فرق الجهد الكهربائى الواقع عليه مسبباً شرارة كهربائية .. ويظهر هذا العيب على هيئة خطوط على المقاطع نتيجة تداخل الشرارة الكهربائية مع فوتونات الأشعة. ويعالج هذا العيب بتفريغ evacuate الـ x-ray tube من أى غازات gases بها وقد يتطلب الأمر تغييرها بأخرى جديد ....... __ أَجْهِزَة التَّصْوير الإِشْعاعِيّ والتَّصْوير الطِّبِّي ، والمُعالَجَة الإِشْعاعِيَّة Radiographic , Medical imaging and Radiotherapy machines تزامن مع التقدم الهائل والمستمر في مجال الأَشِعَّة والتَّصْوير التَّشْخيصِيّ الطِّبِّي تقدماً كبيراً في الأَجْهِزَة ، خصوصاً مع إدخال تكنولوجيا الكمبيوتر وطرق إعادة بناء الصُّورَة ، وتبعا لذلك تنوعت هذه الأَجْهِزَة الحديثة في فروع الأَشِعَّة والتَّصْوير الطِّبي ، وأصبحت هذه الأَجْهِزَة أَجْهِزَة رقمية digital machines بحيث يكون الكمبيوتر عامل أساسي فيها ، وأصبح بإمكاننا الآن الحصول على أنواع مختلفة من الصور الطبية بتغيير نوع الطاقة المستعملة والتقنية المستخدمة حيث أن لكل تقنية من تقنيات التَّصْوير الطِّبي تطبيقاتها الخاصة في الطب ، وأصبح العمل كله في قسم الأَشِعَّة رقمياً digital في معظم الدول ، ويهمنا أن نعرف الأَجْهِزَة المستعملة في أقسام الأَشِعَّة والتَّصْوير الطِّبي ، وفي قِسْم المُعالَجَة الإِشْعاعِيَّة . 1- الأَجْهِزَة المستخدمة في الأَشِعَّة والتَّصْوير الطِّبِّي Machines used in radiographic and medical imaging department أَجْهِزَة تستخدم الأَشِعَّة السينيَّة : 1- أَجْهِزَة الأَشِعَّة السينيَّة الاِعْتِيادِيَّة Conventional x-ray machines - جِهَاز مُتَحَرِّك Mobile machine : يستخدم للتصوير في أقسام المرضى ، ووحدة الرعاية المركزة ICU ، ووحدة العناية التاجية (القلبية) CCU . كما يوجد بغُرْفَة العَمَلِيَّات جِهَاز أَشِعَّة متحرك على شكل حرفC (C-arm) وملحق به وحدة تلفزيونية TV monitor . - جِهَاز نَقَّالي Portable machine : جِهَاز صغير الحجم وخفيف الوزن ، للتصوير بالمنازل ولحالات الطوارئ . - جِهَاز أَشِعَّة اعْتِيادِيّ ثابت Fixed conventional x-ray ، وقد يلحق به وَحْدَة تَصْوير مَقْطعِيّ (توموجرام) tomography unit . - جِهَاز تَصْوير الثَّدْيِ Mammography . - جِهَاز تَصْوير الفحص الجماعي (للمجموعات) للصَّدْر Mass chest . - جِهَاز التَّصْوير الإشعاعِيُّ السِّنِّي (للأسنان) Dental radiography . - جِهَاز التَّصْويرُ المَقْطَعِي البانُورامِيّ الرَقَمِي ( للفكين والأسنان ) Digital Panoramic tomography يستخدم لعمل صور مَقْطَعِيَّة للسطوح المنحنية ، تستخدم هذه الطريقة لتصوير إشعاعي لمقطع من الجسم يعطينا منظر بَانورامِيّ panoramic view للفك كله entire mandible ، شاملاً المَفْصِل الصُّدْغِي الفَكِّيّ temporomandibular joint (TMJ) وكل من قَوسي الأَسْنان dental archs ، على فلم واحد منحني ضيق طولي يتمشى مع شكل فك المريض. 2- أَجْهِزَة فحص القَلْب والأَوعِيَة الدَّمَوِيَّة : - جِهَاز قَسْْطَرَة القَلْب Cardiac catheterization . - جِهَاز التَّصْوير الإِشْعاعِيّ الرَّقَمِيّ Digital radiography يستخدم خاصة لتَصْوير الأَوعِيَة الدَّمَوِيَّة والأَشِعَّة التَّداخليةAngiography and interventional radiology . وكذلك الأَشِعَّة الاعْتِيادِية conventional x-ray . 3- أَجْهِزَة التَّصْوير المَقْطَعِيّ بالكمبيوتر CT : - جِهَ

#contrast_GIT 💎أنواع الصبغات المستخدمة في التصوير الطبي للجهاز الهضمي : - 1 - iodised oil (lipiodol) استخدمت هذه الصبغة قديما وهي عبارة عن زيت اليود الطبيعي يتم شربها ثم يتم تصوير المريض لكن من عيوبها انها لاتغطي جدار المعدة 2 - Barium sulphate سلفات الباريوم عبارة عن بودرة يتم خلطها مع الماء ثم يشربها المريض ولها عدت طرق حتى تناسب الجزء المراد تصويره . لها مميزات غير سامة ولاتمتص من الانسجة الداخلية ولاتذوب في الماء أو الدهون ولا تتفاعل مع الانسجة الحية اي خاملة وتغطي اكبر جزء من المعدة وذلك عن طريق اضافة هواء مع الصبغة اثناء الشرب. 3 - Gastrograffin تستخدم في تصوير الجهاز الهضمي بواسطة الطبقي المحوري CT- scan يتم خلطها مع اليود بهذه الطريقة :- Urograffin 76% + 20 ml of Normal Saline + 2 drops of Sorbitol (melting agent) . 4 - Manganese chloride كلوريد المغنيسيوم يستخدم في تصوير الجهاز الهضمي بوسطة الرنين المغناطيسي مثل Lumentlance-Bracco 5 - Water gadolinium enema تستخدم في تصوير القولون بواسطة الرنين المغناطيسي ويتم حقنها بواسطة حقنة شرجية

⭕️ النسب الطبيعية لتحاليل المخبرية 📌 1- سكر الدم ( Glucose Fasting ) : [ 80 - 120 % ] 📌 2- البول (urea ) : [15 - 45%] 📌 3- كرياتنين ( Creatinine ) : [ < % 1.2 ] 📌 4- حمض البول ( Uric Acid ) : [ < % 7 ] 📌 5- الكوليسترول ( cholesterol ) : [ 130-200 % ] 📌 6- الشحوم الثلاثية ( Triglyceride ) : [ < 200 % ] 📌 7- الكولسترول عالي الكثافة ( HDL ) : [ > 55 % ] 📌 8- الكولسترول منخفض الكثافة ( LDL ) : [ < 110 % ] 📌 9- البيليروبين الكلي ( Bilirubin Tot. ) : [ < 1.2 % ] 📌 10- البيليروبين المباشر ( Bilirubin direct ) : [ < 0.3 % ] 📌 11- البروتين الكلي ( T.Proteins ) : [ 8 - 6 % ] 📌 12- الألبومين ( Albumin ) : [ 3.8 - 4.6 % ] 📌 13- الفوسفور ( Phosphorus ) : [ 2.5 - 5 % ] 📌 14- الصوديوم ( Sodium ) : [ 133-146 % ] 📌 15- البوتاسيوم ( Potassium ) : [ 3.8 - 5.4 % ] 📌 16- المغنيسيوم ( Magnesium ) : [ 1.6 - 2.55 % ] 📌 17- الحديد ( Iron ) : [ 60 - 160 % ] 📌 18- الكالسيوم ( Calcium ) : [ 8.8 - 10.2 % ] 📌 19- كريات الدم الحمراء ( RBC ) : [ 5 - 5.5 milion/mm3 ] for male. [ 1 - 4.5 milion/mm3 ] for female. 📌 20- الهيموغلوبين ( H.B ) : [ 12.5 - 18.5 % ] for male [ 11.5 - 16.5 % ] for female 📌 21- كريات الدم البيض : [ WBC 4.000_ 11.000 ] 📌 22- Diffrential الصيغة التعريفية ( Count ) 📌 ●Neutrophiles (45 - 70%) المعتدلات ●Lymphocytes (اللمفاويات (%20 - 40 ●Monocytes (الوحيدات (%1 - 6 ●Eosinophiles (الحمضيات (%1 - 4 ●Basophiles (الأسسات (%0 - 1 ●Platelet ---------( 150.000 - 450.000 ) الصفيحات ●Reticulocyte (الشبكيات (%2 - 0.2 📌 23- سرعة الترسيب ( E.S.R ) : [ 0 - 15 ] For male [ 0 - 20 ] For female 📌 24- مدة النزيف ( Bleeding Time ) : [ 1- 5 min ] 📌 25- زمن التخثر ( Coagulation Time ) : [ 5 - 10 min ]

⚠كيف تقرأ المؤشرات الحيوية على شاشة المريض 💠عندما يكون المريض في العناية المركزة يكون بجانبه شاشة تعرض المؤشرات الحيوية لجسمه ف شون تقرا هاي المؤشرات الحيوية للإطمئنان على المريض ..👇 🔵على يمين الشاشة تكون هناك رموز مع أرقام من الأعلى إلى الأسفل على الشكل التالي ( انظر الصورة المرفقة للتوضيح ) 1⃣- رسم القلب الكهربائي / ECG / : وهو معدل نبضات القلب ❤️في الدقيقة ويكون رمزه Pulse أو HR ....... معدل النبض الطبيعي للكبار من 60 - 100 نبضة ، و معدل النبض الطبيعي للأطفال حديثي الولادة من 120 - 170 نبضة هسه تمام 2⃣-نسبة تشبع الأكسجين في الدم : رمزه على الشاشة SPO2 والنسبة الطبيعية تكون فوق 95% 🤷🏻‍♂️ 3⃣-قياس ضغط الدم : ورمزه NIBP أو BP ومعدل الضغط الطبيعي هو 80 - 120 4⃣-قياس معدل التنفس Respiration Rate : ورمزه RR أو Resp ويكون معدل التنفس الطبيعي من 12 - 20 دورة في الدقيقة . 5⃣-قياس درجة حرارة الجسم 🌡Temperature : ورمزه Temp ودرجة الحرارة الطبيعية للجسم هي 37

أهم المواقع التي تهم مختصي الهندسة الطبية (طالب ، حديثي التخرج ، مُهندس ، أكاديمي ) والمهتمين وتقدم الأثراء المعرفي وكورسات بشهادة معتمده بشتى المجالات . https://oyc.yale.edu/NODE/61 http://www.life-global.org/?q=ar https://www.24x7mag.com/medical-equipment/software/it-integration/medical-device-integration-considerations/ https://www.thomasnet.com/ https://www.premiersafetyinstitute.org/safety-a-z/ https://www.ossur.com/en-us https://www.flukebiomedical.com/ https://easymedicaldevice.com/resource/resource-medical-device-regulation/ https://www.bmes.org/ https://www.nature.com/natbiomedeng/ https://brain.ieee.org/ https://ced.ifmbe.org/ https://www.mevis.fraunhofer.de/ https://www.healthcareitnews.com/ https://www.medicalexpo.com/ http://www.ihi.org/education/ihiopenschool/Pages/default.aspx https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books https://www.fda.gov/Medical-Devices https://www.cerner.com/ https://www.massdevice.com/ https://www.business.com/ https://www.arduino.cc/education https://engsalama.blogspot.com/?m=1 https://www.manualslib.com/ https://www.ashe.org/ashe-education http://www.frankshospitalworkshop.com/equipment/defibrillators_equipment.html http://www.artlimb.com/ https://www.sfda.gov.sa/ar/medicaldevices/Authorized/Pages/Authorized-Medical.aspx http://technotronics2.com/repair.php?id= https://www.bioclinicalservices.com.au/ https://www.ecri.org/ @P_M_E_SCC13 @ABDULLAH01ALDUAIS

ننتقدم بوافر التهاني وجميل الأمنيات للشعب العربي عامةً و لوسط ال Medical Engineering على وجه الخصوص بمناسبة عيد الاضحى المبار
ننتقدم بوافر التهاني وجميل الأمنيات للشعب العربي عامةً و لوسط ال Medical Engineering على وجه الخصوص بمناسبة عيد الاضحى المبارك. ونسأل الله العلي القدير أن يمن علينا بالخير والسعادة وأن يجنب شعوب العالم جميعها كل وباء وبلاء وأن تهطل على هذه الأرض كل رحمة ومغفرة ونعمة.. إنه سميع مجيب. عيداً سعيداً وأياماً مغمورة بالخير والعافية والتوفيق 💙💞. @P_M_E_SCC13

عدد الضحايا غير مستغرب ومتوقع لأن طريقة البناء همجية، جملونات كبيرة مبنية على طريقة K-Span كأنها حظيرة دواجن، غير ممكن السيطرة على الحريق والاخلاء، وحتى استعمال الطفايات المحمولة غير مجدي بوجود اطنان من المواد سريعة الاشتعال فالدخان الناتج من هذه المواد سام وكثيف ويعيق اي جهود للاخلاء او الاطفاء. الاخلاء وتدريباته تكون مجدية عندما بكون البناء بمواصفات وطوابق مقسمة الى اكثر من منطقتين دخانية بابواب وجدران وانظمة مستقلة يمكن خلالها فصل منطقة الحريق بسهولة واخلاءها افقيا الى المناطق الآمنة، وجود نظام الحريق والانذار وادارة الدخان جميعها عوامل مساعدة لنجاح الاخلاء والحد من انتشار الحريق لتقليل عدد الضحايا اولا والمبنى ثانيا. Fire drill تدريب للوقاية من الحريق واجب تطبيقه في كل مكان بشكل دوري، في المستشفيات يجب تطبيقه أربع مرات سنويا في كل وجبة عمل ○ لاتجعل الفديو يتوقف عندك، شاركه رجاءا @P_M_E_SCC13

و الجهاز الطبي يحتاج الى طاقة للاشتغال (بشرية او اي نوع اخر من الطاقة) ويتنوع مبدا عمله من ابسط الاجهزة (مثل جهاز الضغط الزئبقي) و حتى اعقدها (مثل الرنين و مشرط اشعة كاما) و يحتاج الجهاز الطبي الى فحص و معايرة دورية من قبل المختصين بهذا المجال للتاكد من عمله بشكل دقيق و آمن على الانسان او الحيوان و يتم ذلك من خلال الاختبارات المعتمدة و المطلوبة لاثبات السلامة و الفعالية. @P_M_E_SCC13 المصادر - منظمة الصحة العالمية (WHO) - منظمة الغذاء و الدواء الامريكية (FDA) - الهيئة العامة للغذاء و الدواء السعودية - وزارة الصحة البريطانية (The Medical Device Regulations No. 618, 2) - الموسوعة العالمية (ويكيبيديا) من خلال ما تقدم فان الاوكسجين هو مادة علاجية يتم انتاجها في معمل متكون من محركات ميكانيكية و هو ليس جهاز طبي و انما جهاز خدمي اذن : 1-عملية انتاج الاوكسجين و توفيره للمؤسسة الصحية من مسؤولية الهندسة الخدمية و اقرب تخصص هندسي له هو الميكانيك لكونه يتعامل بالمكابس و الضغوطات و الصمامات و هي اجزاء مرتبطة بشكل وثيق بالهندسة الميكاتيكية. 2-عملية توزيعه تتم من قبل قسم الخدمات في المستشفى 3-صلاحية التعامل مع منظمات الاوكسجين تكون من قبل المهندسين و التقنيين الطبيين 4- تقرير اعطاء الاوكسجين للمريض تكون من قبل الطبيب و الفريق التمريضي 5- يكون دور الصيدلاني هنا هو الاشراف على عملية تجهيز المادة من كميات واردة و مصروفة و الاشراف على الفحص الدوري للتاكد من نقاوته كاي مادة علاجية اخرى بالتعاون مع ادارة وحدة الاوكسجين لانه مادة علاجية تدخل مباشرة الى جسم الانسان هذا ما توصلت له بعد دراسة معمقة للموضوع و ارجو ان اكون قد وضعت حلا مفيدا للجميع @P_M_E_SCC13 المهندس مهند المهداوي مسؤول التدريب الهندسي في وزراة الصحة العراقية

و لكي نحدد التخصص المؤهل للتعامل مع هذا العنصر لنضعه اولا ضمن احد التصنيفات المعتمدة في مجال الطب و هل هو مادة علاجية ام هو جهاز طبي ام هو جهاز خدمي فالمادة العلاجية هي مادة تتكون من خليط من المواد الكيمياوية لعمل تأثير معين او اعادة حالة الجسم الى الوضع الطبيعي و قد يطرا عن تلك المادة الكيمياوية بعض الاعراض الجانبية التي قد تكون مقبولة نسبة الى النتائج المفيدة لها الية توصيل الاوكسجين من الاسطوانة او شبكة الغاز الى المريض: تتم من خلال منظم الاوكسجين المعتاد و الذي يعتبر جهاز طبي لكونه يتعامل مع جسم الانسان بشكل مباشر @P_M_E_SCC13 تعريف الجهاز الطبي : يعني اي أداة أو آلة او جهاز (خارجي او مزروع داخل جسم الانسان) او ماكنة او تطبيق أو مادة كاشفة مختبرية أو برنامج أو مادة حيوية أو أي منتج آخر مماثل أو ذو صلة تهدف به الجهة المنتجة لغرض استخدامه (مفردا او مجتمعا) من قبل مقدمي الرعاية الصحية للبشر او للحيوانات او يستخدم بشكل مباشر من قبل المريض لهدف طبي محدد واحد او اكثر مثل (( التشخيص و/او الوقاية و/او المراقبة و/او العلاج و/أو التخفيف من حدة الحالة غير الطبيعية او الاجراءات التحقيقة في علم التشريح أو عملية فسيولوجية أو استبدالها أو تعديلها أو دعمها او دعم الحياة أو إدامتها او تطهير الأجهزة الطبية او توفير المعلومات عن طريق الفحص المختبري لعينات مأخوذة من جسم الإنسان)). @P_M_E_SCC13