人类健康和环境保护是 PTB 第 6 部门的主要工作领域。在此,其任务不仅是为医疗应用提供直接计量支持(例如计算机断层扫描的剂量测定),而且还要开展对生物组织中电离辐射相互作用的基本理解的研究,处理人员和患者的辐射防护问题,并可靠地监测我们的环境以保护我们的公民免受放射性物质的危害。通过为重要的环境问题提供计量支持,我们为维护和改善我们的生活条件做出了贡献。通过开发用于测量电离辐射(无论是带电粒子、光子还是中子)的现代技术,我们参与了科学基础研究项目。下面将通过报告期间的几个例子来说明这一点。
批次 1a - 人工智能软件 批次 1b - 人工智能平台 批次 3 - 图像归档和通信系统 (PACS)、放射信息系统 (RIS) 和供应商中立档案 批次 4 - 计算机断层扫描 (CT) 扫描仪 批次 5 - 血管造影/荧光透视 批次 6 - 骨密度仪 批次 7 - 伽玛相机 批次 8 - 乳房 X 线摄影 批次 9 - 全乳成像技术 批次 10 - 磁共振成像 (MRI) 扫描仪 批次 11 - 移动影像增强器 批次 12 - 超声波 批次 13 - 膀胱扫描仪 批次 14 - 普通和移动 X 射线 批次 15 - 心导管实验室成像设备 批次 16 - 牙科 批次 17 - 放射治疗 批次 18 - 辐射防护耗材
生物分子 X 射线晶体学 参加人数:9 第 1 部分:Wahl,Loll 时间:28.10. - 08.11.24 地点:Takustr。6,323 室(Wahl 组) 第 2 部分:Weiss,Weber 重要提示:由于辐射防护规定,孕妇和哺乳期妇女不得操作储存环(第 2 部分)。 时间:11.10. -15.11.24 地点:大分子晶体学,电子储存环 BESSY II,Albert-Einstein-Str。 15,12489 Berlin,Adlershof 第 3 部分:Daumke 时间:18.11.-21.11.24 地点:Max Delbrück 分子医学中心;Robert-Rössle-Str。 10, 13125 Berlin Buch (研讨会: MDC, Haus 31.2, room 0211; Praktikum: Haus 31.2, roo 0248 , AG Daumke) Abschlusseminar am 22.11.2024 216202 a, b S/P
工人或人口。出版物《辐射源的辐射防护和安全:国际基本安全标准 (BSS)》指出,所有用于患者剂量测定和源校准的剂量计均应按照剂量测定标准实验室标准进行校准。确保电离辐射剂量测量的可追溯性的需求在辐射的医疗应用中尤其重要,特别是在放射治疗中[2],其中成功的治疗关键取决于向患者输送剂量的准确性。在对接受其他医疗程序的患者进行辐射防护的情况下,剂量测定的不确定性可能比放射治疗更大,但确保测量结果可追溯至指定的不确定性水平是同样重要的要求[3]。 BSS [1] 强调在诊断成像期间为患者提供准确剂量测定的重要性;大多数人工剂量来自临床试验。
a 瑞典隆德大学医学辐射物理学 b 英国萨里郡萨顿皇家马斯登医院和癌症研究所联合物理系 c 比利时根特大学医学物理学 d 意大利米兰国家肿瘤研究所 IRCCS 基金会核医学 e 丹麦哥本哈根大学医院 Rigshospitalet 临床生理学和核医学系 f 希腊里翁帕特雷大学医学物理系 3DMI 研究组 g 瑞士卢塞恩 Luzerner Kantonsspital 放射学和核医学系/瑞士卢塞恩大学健康科学与医学学院 h 希腊雅典国立和卡波迪斯特里安大学 Aretaieion 大学医院 i 西班牙巴拉卡尔多 Gurutzeta-Cruces 大学医院/Biocruces Bizkaia 健康研究所医学物理和辐射防护系 j 医学与健康学院核医学系,慕尼黑工业大学,德国慕尼黑 k 荷兰奈梅亨拉德堡德大学医学中心医学影像系 l 葡萄牙波尔图肿瘤研究所/波尔图综合癌症中心与健康研究网络 IPO 波尔图研究中心医学物理学、放射生物学与辐射防护组,葡萄牙波尔图 m 德国莱比锡莱比锡大学医学中心核医学系 n 挪威奥斯陆奥斯陆大学医院放射学与核医学科&挪威奥斯陆奥斯陆大学物理学系 o 德国维尔茨堡维尔茨堡大学医院核医学系 p 爱尔兰都柏林 Mater Misericordiae 大学医院 q IRCM,UMR 1194 INSERM,法国蒙彼利埃大学和蒙彼利埃地区癌症研究所 (ICM) & 核医学部,蒙彼利埃 R 地区癌症研究所法国蒙彼利埃癌症区域 (ICM)
本实用辐射技术手册包含了 2002 年制定的修订内容,最初是根据 1990 年 4 月 23 日至 27 日在奥地利维也纳举行的辐射防护技术指南咨询小组会议的建议制定的。草案的格式和内容由专家委员会商定,委员会成员包括李德平 (中国)、A.V.毕尔巴鄂 (古巴)、P. Bory (法国)、F.E.Stieve (德意志联邦共和国)、G.J.Koteles (匈牙利)、S. Venkatesan 先生 (印度)、M.S.Sohrabi (伊朗)、S.K.Wanguru (肯尼亚)、R. Wheelton (英国)、C. Jones (美国)、V. Kozlov (苏联)、G. Severuikhin (苏联)、H.G.Menzel 和 D. Teunen (代表 CEC)、G.H.Coppee (代表国际劳工组织) 和 R.V.Griffith (国际原子能机构)。英国的 R.Wheelton 先生做出了重大贡献,他还参与了国际原子能机构辐射监测和防护服务科进行的本次修订。
(b) DoD 手册 4165.63-M,DoD 住房管理,2018 年 8 月 31 日 (c) AFPD 32-60,住房,2021 年 1 月 25 日 (d) AFI 32-100 I,土木工程作业,2019 年 10 月 25 日 (e) AFI 32-6000,家庭住房管理,2020 年 3 月 18 日 (f) AFI 48-144,安全饮用水监测计划,2014 年 10 月 21 日 (g) AFI 48-148,电离辐射防护,2020 年 7 月 20 日 (h) UFC 4-711-01,家庭住房,2018 年 8 月 10 日 (i) HUD 健康住宅计划指导手册,2012 年 7 月 19 日 (j) 10 美国法典 § 2857 窗口军人家庭住房中的防坠落设备
美国核管理委员会编制了 NUREG-1650 修订版 8,即《美国核安全公约第九次国家报告》,提交给将于 2023 年 3 月在奥地利维也纳国际原子能机构召开的《核安全公约》第八次和第九次联合审查会议进行同行审查。本报告涉及美国陆基商业核电站的安全。它展示了美国政府如何通过加强国家措施和国际合作以及履行《公约》规定的所有条款的义务,在全球范围内实现并保持高水平的核安全。这些条款涉及现有核设施的安全、立法和监管框架、监管机构、许可证持有人的责任、安全优先、财政和人力资源、人为因素、质量保证、安全评估和验证、辐射防护、应急准备、选址、设计和建造以及运营。本报告还讨论了缔约方于 2015 年 2 月通过的《维也纳宣言》的原则。