ru
Feedback
تكنلوجيا هندسة الأجهزة الطبية

تكنلوجيا هندسة الأجهزة الطبية

Открыть в Telegram

بحوثات مراجع محاضرات صيانه فديوهات اختبارات اسئله مناهج

Больше
3 408
Подписчики
+224 часа
+117 дней
+11130 дней
Архив постов
🌺CT Scan System Parts🌺 The CT scan consists of :  1  Gantry: (tube, collimator, detector, DAS, controllers)   2  Patient Table . 3  Generator:   (dc circuit, high tension transformer , inverter )  4  Computer : ( IRS &ICS )   5 Console : (monitor, key board ,mouse )  

🌺سوال في الاختبار النصفي واختبار السنه اللي فاتت🌺 خواص جهــــاز الاشعه ؟ Specifications of CT scan? 1-Gantry Aperture 2-Gantry Tilt 3-Scan Field 4-Rotation Time 5-Reconstruction Time 6-Spiral Scan Time 7-Spiral Scan Length 8-No. OF Slices 9-Slice Thickness 10- Low contrast Resolution 11-High Contrast Resolution

🌺فقره ســـوال وجـــــــواب🌺 مــاهي الصيـانه الوقائيه في جهاز الرنيــن المغـــناطيسي؟ الاجـــــــــــــــابه ↯ قــبل الصيانه الوقائيه يجب فصل مصـــدر التغذيه 1 تسجيل حراره الراس البارد عند الحاجه 2تسجيل ضغط تغذيه الظاغط عند الحاجه 3فحـــص مستوى زيت الظاغط 4 تغيرمبدل الراس خلال18000ساعه 5 اضافه غـــاز الهيليوم (8000-9000)ساعه 6تبديل مرشح زيت الظاغط

🌺فقرة ســـــوال وجــــــــواب🌺   q- Mention some Modalities that Supported DICOM? ماهي الأجهزة الطبية التي تدعم أو تنتج صور أو ملف دايكوم ؟ 1-MRi التصوير بالرنين المغناطيسي 2- CT    التصوير المقطعي. 3- Digital X-Ray & X-Ray Angiography    أجهزة ( الأشعة السينية الرقمية & الأشعة السينية لتصوير الأوعية الدموية ). 4-Ultrasound   أجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية. 5- Nuclear Medicine   أجهزة الطب النووي. 6-Positron Emission Tomography    التصوير المقطعي بالانبعاث البوزيتروني. 7- Electron Microscope    مجهر الإلكترون.

ســـوال وجــــواب في جـــهاز الرنين المغناطيسي عــــــــــربي

الحزء الأول.pdf8.00 MB

جهاز الغاما كاميراء.ppt5.00 MB

+9
البيولوجيا الإشعاعية.pdf7.62 MB

+2
الجزء الثاني.pdf6.22 MB

35-9798-70158-156.pdf4.24 MB

البيولوجيا الإشعاعية.pdf

أشعة جاما ( g ) عبارة عن حزمة من الطاقة الكهرومغناطيسية ( الفوتون ) المنبعثة من نواة بعض النويدات المشعة بعد الاضمحلال الإشعاعي . فوتونات جاما هي الفوتونات الأكثر نشاطا في الطيف الكهرومغناطيسي . ما هي خصائص أشعة جاما؟ أشعة جاما هي شكل من أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي (EMR) . إنها تشبه الأشعة السينية ، وتتميز فقط بحقيقة أنها تنبعث من نواة مثارة. يمكن وصف الإشعاع الكهرومغناطيسي بدلالة تيار من الفوتونات ، وهي جسيمات عديمة الكتلة تنتقل كل منها في نمط يشبه الموجة وتتحرك بسرعة الضوء. يحتوي كل فوتون على كمية معينة (أو حزمة) من الطاقة ، ويتكون كل الإشعاع الكهرومغناطيسي من هذه الفوتونات. تمتلك فوتونات أشعة جاما أعلى طاقة في طيف الإشعاع الكهرومغناطيسي وموجاتها لها أقصر طول موجي. يقيس العلماء طاقة الفوتونات في الإلكترون فولت (eV). تمتلك فوتونات الأشعة السينية طاقات في النطاق من 100 فولت إلى 100000 إلكترون فولت (أو 100 كيلو إلكترون فولت). تحتوي فوتونات أشعة جاما عمومًا على طاقات أكبر من 100 كيلو إلكترون فولت. للمقارنة ، الأشعة فوق البنفسجية لها طاقة تقع في النطاق من بضعة إلكترونات فولت إلى حوالي 100 فولت ولا تحتوي على طاقة كافية لتصنيفها على أنها إشعاع مؤين. تمكنهم الطاقة العالية لأشعة جاما من المرور عبر العديد من المواد ، بما في ذلك الأنسجة البشرية. تُستخدم المواد شديدة الكثافة ، مثل الرصاص ، بشكل شائع كحماية لإبطاء أو إيقاف أشعة جاما. اختراق أشعة جاما ما الفرق بين أشعة جاما والأشعة السينية؟ الفرق الرئيسي بين أشعة جاما والأشعة السينية هو كيفية إنتاجها. تنشأ أشعة جاما من عملية الاستقرار لنواة مثارة للنويدات المشعة بعد أن تخضع للاضمحلال الإشعاعي بينما تنتج الأشعة السينية عندما تضرب الإلكترونات هدفًا أو عندما تعيد الإلكترونات ترتيبها داخل ذرة. تشمل الأشعة الكونية أيضًا فوتونات عالية الطاقة وتسمى أيضًا أشعة جاما سواء نشأت من التحلل أو التفاعل النووي أم لا. ما هي الآثار الصحية للتعرض لأشعة جاما؟ إشعاع جاما شديد الاختراق ويتفاعل مع المادة من خلال التأين عبر ثلاث عمليات ؛ التأثير الكهروضوئي ، نثر كومبتون أو إنتاج الزوج. نظرًا لقدرتها العالية على الاختراق ، يمكن أن يحدث تأثير أشعة جاما في جميع أنحاء الجسم ، ومع ذلك فهي أقل تأينًا من جسيمات ألفا. تعتبر أشعة جاما من المخاطر الخارجية فيما يتعلق بالحماية من الإشعاع. على غرار كل التعرض للإشعاع المؤين ، يمكن أن يتسبب التعرض العالي في آثار حادة مباشرة من خلال التلف الفوري للخلايا. تنطوي المستويات المنخفضة من التعرض على مخاطر صحية عشوائية حيث تزداد احتمالية تحريض السرطان مع زيادة التعرض. ما هي بعض المصادر الشائعة لإشعاع جاما؟ يتم إطلاق إشعاع جاما من العديد من النظائر المشعة الموجودة في سلسلة اضمحلال الإشعاع الطبيعي لليورانيوم والثوريوم والأكتينيوم بالإضافة إلى انبعاثها من النظائر المشعة الطبيعية البوتاسيوم -40 والكربون -14. توجد هذه في جميع الصخور والتربة وحتى في طعامنا ومياهنا. يتم إنتاج المصادر الاصطناعية لإشعاع غاما في الانشطار في المفاعلات النووية وتجارب فيزياء الطاقة العالية والانفجارات والحوادث النووية. ما هي بعض استخدامات بواعث أشعة جاما؟ النويدات المشعة الباعثة من جاما هي أكثر مصادر الإشعاع استخدامًا. قوة اختراق أشعة جاما لها العديد من التطبيقات. ومع ذلك ، بينما تخترق أشعة جاما العديد من المواد ، فإن هذا لا يجعلها مشعة. والنويدات المشعة الثلاثة الأكثر فائدة إلى حد بعيد هي الكوبالت 60 ، والسيزيوم 137 ، والتكنيتيوم 99 م ، والأمريسيوم 241. استخدامات الكوبالت 60: تعقيم المعدات الطبية في المستشفيات - بسترة بعض المواد الغذائية عن طريق التشعيع مقاييس التسوية أو السماكة (مثل تغليف المواد الغذائية ومصانع الصلب) التصوير الشعاعي الصناعي. استخدامات السيزيوم 137: قياس ومراقبة تدفق السوائل في العمليات الصناعية التحقيق في الطبقات الجوفية (مثل النفط والفحم والغاز والتمعدن الآخر) قياس كثافة رطوبة التربة في مواقع البناء مقاييس التسوية لتغليف المواد الغذائية والأدوية والمنتجات الأخرى. استخدامات التكنيتيوم 99 م: Tc-99m هو أكثر النظائر المشعة استخدامًا في الدراسات التشخيصية الطبية تستخدم أشكال كيميائية مختلفة لتصوير الدماغ والعظام والكبد والطحال والكلى. كما أنها تستخدم في دراسات تدفق الدم. استخدامات الأمريسيوم 241: كاشفات الدخان للمنازل مقاييس تسوية السوائل والكثافة مقاييس السماكة للمواد الرقيقة (مثل الورق والرقائق والزجاج) مقاييس وقود الطائرات عند مزجه مع البريليوم ، ينتج الأمريسيوم 241 مصدر نيوترون 241 AmBe مع استخدامات في تسجيل الآبار والتصوير https://t.me/SCC_BME

أشعة جاما ( g ) عبارة عن حزمة من الطاقة الكهرومغناطيسية ( الفوتون ) المنبعثة من نواة بعض النويدات المشعة بعد الاضمحلال الإشعاعي . فوتونات جاما هي الفوتونات الأكثر نشاطا في الطيف الكهرومغناطيسي . ما هي خصائص أشعة جاما؟ أشعة جاما هي شكل من أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي (EMR) . إنها تشبه الأشعة السينية ، وتتميز فقط بحقيقة أنها تنبعث من نواة مثارة. يمكن وصف الإشعاع الكهرومغناطيسي بدلالة تيار من الفوتونات ، وهي جسيمات عديمة الكتلة تنتقل كل منها في نمط يشبه الموجة وتتحرك بسرعة الضوء. يحتوي كل فوتون على كمية معينة (أو حزمة) من الطاقة ، ويتكون كل الإشعاع الكهرومغناطيسي من هذه الفوتونات. تمتلك فوتونات أشعة جاما أعلى طاقة في طيف الإشعاع الكهرومغناطيسي وموجاتها لها أقصر طول موجي. يقيس العلماء طاقة الفوتونات في الإلكترون فولت (eV). تمتلك فوتونات الأشعة السينية طاقات في النطاق من 100 فولت إلى 100000 إلكترون فولت (أو 100 كيلو إلكترون فولت). تحتوي فوتونات أشعة جاما عمومًا على طاقات أكبر من 100 كيلو إلكترون فولت. للمقارنة ، الأشعة فوق البنفسجية لها طاقة تقع في النطاق من بضعة إلكترونات فولت إلى حوالي 100 فولت ولا تحتوي على طاقة كافية لتصنيفها على أنها إشعاع مؤين. تمكنهم الطاقة العالية لأشعة جاما من المرور عبر العديد من المواد ، بما في ذلك الأنسجة البشرية. تُستخدم المواد شديدة الكثافة ، مثل الرصاص ، بشكل شائع كحماية لإبطاء أو إيقاف أشعة جاما. اختراق أشعة جاما ما الفرق بين أشعة جاما والأشعة السينية؟ الفرق الرئيسي بين أشعة جاما والأشعة السينية هو كيفية إنتاجها. تنشأ أشعة جاما من عملية الاستقرار لنواة مثارة للنويدات المشعة بعد أن تخضع للاضمحلال الإشعاعي بينما تنتج الأشعة السينية عندما تضرب الإلكترونات هدفًا أو عندما تعيد الإلكترونات ترتيبها داخل ذرة. تشمل الأشعة الكونية أيضًا فوتونات عالية الطاقة وتسمى أيضًا أشعة جاما سواء نشأت من التحلل أو التفاعل النووي أم لا. ما هي الآثار الصحية للتعرض لأشعة جاما؟ إشعاع جاما شديد الاختراق ويتفاعل مع المادة من خلال التأين عبر ثلاث عمليات ؛ التأثير الكهروضوئي ، نثر كومبتون أو إنتاج الزوج. نظرًا لقدرتها العالية على الاختراق ، يمكن أن يحدث تأثير أشعة جاما في جميع أنحاء الجسم ، ومع ذلك فهي أقل تأينًا من جسيمات ألفا. تعتبر أشعة جاما من المخاطر الخارجية فيما يتعلق بالحماية من الإشعاع. على غرار كل التعرض للإشعاع المؤين ، يمكن أن يتسبب التعرض العالي في آثار حادة مباشرة من خلال التلف الفوري للخلايا. تنطوي المستويات المنخفضة من التعرض على مخاطر صحية عشوائية حيث تزداد احتمالية تحريض السرطان مع زيادة التعرض. ما هي بعض المصادر الشائعة لإشعاع جاما؟ يتم إطلاق إشعاع جاما من العديد من النظائر المشعة الموجودة في سلسلة اضمحلال الإشعاع الطبيعي لليورانيوم والثوريوم والأكتينيوم بالإضافة إلى انبعاثها من النظائر المشعة الطبيعية البوتاسيوم -40 والكربون -14. توجد هذه في جميع الصخور والتربة وحتى في طعامنا ومياهنا. يتم إنتاج المصادر الاصطناعية لإشعاع غاما في الانشطار في المفاعلات النووية وتجارب فيزياء الطاقة العالية والانفجارات والحوادث النووية. ما هي بعض استخدامات بواعث أشعة جاما؟ النويدات المشعة الباعثة من جاما هي أكثر مصادر الإشعاع استخدامًا. قوة اختراق أشعة جاما لها العديد من التطبيقات. ومع ذلك ، بينما تخترق أشعة جاما العديد من المواد ، فإن هذا لا يجعلها مشعة. والنويدات المشعة الثلاثة الأكثر فائدة إلى حد بعيد هي الكوبالت 60 ، والسيزيوم 137 ، والتكنيتيوم 99 م ، والأمريسيوم 241. استخدامات الكوبالت 60: تعقيم المعدات الطبية في المستشفيات - بسترة بعض المواد الغذائية عن طريق التشعيع مقاييس التسوية أو السماكة (مثل تغليف المواد الغذائية ومصانع الصلب) التصوير الشعاعي الصناعي. استخدامات السيزيوم 137: قياس ومراقبة تدفق السوائل في العمليات الصناعية التحقيق في الطبقات الجوفية (مثل النفط والفحم والغاز والتمعدن الآخر) قياس كثافة رطوبة التربة في مواقع البناء مقاييس التسوية لتغليف المواد الغذائية والأدوية والمنتجات الأخرى. استخدامات التكنيتيوم 99 م: Tc-99m هو أكثر النظائر المشعة استخدامًا في الدراسات التشخيصية الطبية تستخدم أشكال كيميائية مختلفة لتصوير الدماغ والعظام والكبد والطحال والكلى. كما أنها تستخدم في دراسات تدفق الدم. استخدامات الأمريسيوم 241: كاشفات الدخان للمنازل مقاييس تسوية السو

أشعة جاما ( g ) عبارة عن حزمة من الطاقة الكهرومغناطيسية ( الفوتون ) المنبعثة من نواة بعض النويدات المشعة بعد الاضمحلال الإشعاعي . فوتونات جاما هي الفوتونات الأكثر نشاطا في الطيف الكهرومغناطيسي . ما هي خصائص أشعة جاما؟ أشعة جاما هي شكل من أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي (EMR) . إنها تشبه الأشعة السينية ، وتتميز فقط بحقيقة أنها تنبعث من نواة مثارة. يمكن وصف الإشعاع الكهرومغناطيسي بدلالة تيار من الفوتونات ، وهي جسيمات عديمة الكتلة تنتقل كل منها في نمط يشبه الموجة وتتحرك بسرعة الضوء. يحتوي كل فوتون على كمية معينة (أو حزمة) من الطاقة ، ويتكون كل الإشعاع الكهرومغناطيسي من هذه الفوتونات. تمتلك فوتونات أشعة جاما أعلى طاقة في طيف الإشعاع الكهرومغناطيسي وموجاتها لها أقصر طول موجي. يقيس العلماء طاقة الفوتونات في الإلكترون فولت (eV). تمتلك فوتونات الأشعة السينية طاقات في النطاق من 100 فولت إلى 100000 إلكترون فولت (أو 100 كيلو إلكترون فولت). تحتوي فوتونات أشعة جاما عمومًا على طاقات أكبر من 100 كيلو إلكترون فولت. للمقارنة ، الأشعة فوق البنفسجية لها طاقة تقع في النطاق من بضعة إلكترونات فولت إلى حوالي 100 فولت ولا تحتوي على طاقة كافية لتصنيفها على أنها إشعاع مؤين. تمكنهم الطاقة العالية لأشعة جاما من المرور عبر العديد من المواد ، بما في ذلك الأنسجة البشرية. تُستخدم المواد شديدة الكثافة ، مثل الرصاص ، بشكل شائع كحماية لإبطاء أو إيقاف أشعة جاما. اختراق أشعة جاما ما الفرق بين أشعة جاما والأشعة السينية؟ الفرق الرئيسي بين أشعة جاما والأشعة السينية هو كيفية إنتاجها. تنشأ أشعة جاما من عملية الاستقرار لنواة مثارة للنويدات المشعة بعد أن تخضع للاضمحلال الإشعاعي بينما تنتج الأشعة السينية عندما تضرب الإلكترونات هدفًا أو عندما تعيد الإلكترونات ترتيبها داخل ذرة. تشمل الأشعة الكونية أيضًا فوتونات عالية الطاقة وتسمى أيضًا أشعة جاما سواء نشأت من التحلل أو التفاعل النووي أم لا. ما هي الآثار الصحية للتعرض لأشعة جاما؟ إشعاع جاما شديد الاختراق ويتفاعل مع المادة من خلال التأين عبر ثلاث عمليات ؛ التأثير الكهروضوئي ، نثر كومبتون أو إنتاج الزوج. نظرًا لقدرتها العالية على الاختراق ، يمكن أن يحدث تأثير أشعة جاما في جميع أنحاء الجسم ، ومع ذلك فهي أقل تأينًا من جسيمات ألفا. تعتبر أشعة جاما من المخاطر الخارجية فيما يتعلق بالحماية من الإشعاع. على غرار كل التعرض للإشعاع المؤين ، يمكن أن يتسبب التعرض العالي في آثار حادة مباشرة من خلال التلف الفوري للخلايا. تنطوي المستويات المنخفضة من التعرض على مخاطر صحية عشوائية حيث تزداد احتمالية تحريض السرطان مع زيادة التعرض. ما هي بعض المصادر الشائعة لإشعاع جاما؟ يتم إطلاق إشعاع جاما من العديد من النظائر المشعة الموجودة في سلسلة اضمحلال الإشعاع الطبيعي لليورانيوم والثوريوم والأكتينيوم بالإضافة إلى انبعاثها من النظائر المشعة الطبيعية البوتاسيوم -40 والكربون -14. توجد هذه في جميع الصخور والتربة وحتى في طعامنا ومياهنا. يتم إنتاج المصادر الاصطناعية لإشعاع غاما في الانشطار في المفاعلات النووية وتجارب فيزياء الطاقة العالية والانفجارات والحوادث النووية. ما هي بعض استخدامات بواعث أشعة جاما؟ النويدات المشعة الباعثة من جاما هي أكثر مصادر الإشعاع استخدامًا. قوة اختراق أشعة جاما لها العديد من التطبيقات. ومع ذلك ، بينما تخترق أشعة جاما العديد من المواد ، فإن هذا لا يجعلها مشعة. والنويدات المشعة الثلاثة الأكثر فائدة إلى حد بعيد هي الكوبالت 60 ، والسيزيوم 137 ، والتكنيتيوم 99 م ، والأمريسيوم 241. استخدامات الكوبالت 60: تعقيم المعدات الطبية في المستشفيات - بسترة بعض المواد الغذائية عن طريق التشعيع مقاييس التسوية أو السماكة (مثل تغليف المواد الغذائية ومصانع الصلب) التصوير الشعاعي الصناعي. استخدامات السيزيوم 137: قياس ومراقبة تدفق السوائل في العمليات الصناعية التحقيق في الطبقات الجوفية (مثل النفط والفحم والغاز والتمعدن الآخر) قياس كثافة رطوبة التربة في مواقع البناء مقاييس التسوية لتغليف المواد الغذائية والأدوية والمنتجات الأخرى. استخدامات التكنيتيوم 99 م: Tc-99m هو أكثر النظائر المشعة استخدامًا في الدراسات التشخيصية الطبية تستخدم أشكال كيميائية مختلفة لتصوير الدماغ والعظام والكبد والطحال والكلى. كما أنها تستخدم في دراسات تدفق الدم. استخدامات الأمريسيوم 241: كاشفات الدخان للمنازل مقاييس تسوية السوائل والكثافة مقاييس السماكة للمواد الرقيقة (مثل الورق والرقائق والزجاج) مقاييس وقود الطائرات عند مزجه مع البريليوم ، ينتج الأمريسيوم 241 مصدر نيوترون 241 AmBe مع استخدامات في تسجيل الآبار والتصوير

+3
الأجهزة التقويمية1.doc10.40 MB

الطب النووي 2021.pptx4.89 MB

- 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 السَطْحِيّ Superficial x-ray therapy ، العلاج الإشعاعي العَميق Deep x-ray therapy . أجهزة المُعالَجَة البُعَادِيَّة بالكُوبالت 60 Cobalt-60 teletherapy machines أهم مميزاته أن الكوبالت المشع 60 يعتبر أنسب النظائر للاستخدام في العلاج الخارجي عن بعد ، يصدر 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 للتَّوضيع التَّجْسيمِيّ للدِّماغ radiosurgery stereotactic ، 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 . https://t.me/SCC_BME

- 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 الأَشِعَّة مُزْدَوِجة الطاقة absorptiometry (DEXA) Dual energy x-ray 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 5,1تسلا 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 scanner Upright MRI 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 الوزنweight-bearing . ماسح التَّصْويرُ بالرَّنينِ المِغْناطيسِيّ للأَطْرَاف scanner Extremity MRI أجهزة صغيرة جداً بالنسبة للأجهزة الحالية لتصوير أجزاء نوعية مثل الطَّرَف العُلْوِيّ upper extremity ، والطَّرَفُ السُّفْلِيّ lower extremity بحيث يمكن بسهولة وضع الأَطْرَاف Extremities وتصويرها . حالياً توجد أجهزة نقالي للتَّصْوير بالرَّنينِ المِغْناطيسيّ portable MRI، ونتوقع أن نجد الجديد باستمرار طالما العقل البشري يفكر . ثانيا : أَجْهِزَة المُعالَجَة الإِشْعاعِيَّة Radiotherapy machines في قِسْم المُعالَجَة الإِشْعاعِيَّة Radiotherapy department يوجد طرق وأجهزة متعددة . طرق المُعالَجَة الإِشْعاعِيَّة : - المعالَجَة الكَثَبِيَّة (العِلاَج الإِشْعاعي عن قرب) Brachytherapy - المُعالَجَة بحُزْمة إِشْعاعية خارِجِية External beam therapy (EBT) (طريقة لدفع حُزْمة 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 .