Logo Fisika Medis Online

Ys Gunawan | 20:16 | 0 comments | Filed under Labels:

LUNG FUNCTION TEST

Ys Gunawan | 20:12 | 0 comments | Filed under Labels: ,
Spirometri
Spirometri untuk tes fungsi paru
Spirometri untuk tes fungsi paru
Peak Flow Meter
Peak Flow Meter
Peak Flow Meter
Peak flow meter sering digunakan oleh pasien asma untuk mengukur
jumlah udara yang dapat dihembuskan dari paru-paru. Jika saluran nafas
menyempit atau tersumbat karena asma, nilai peak flow akan menurun
karena pasien tidak dapat menghembuskan udara dengan sempurna. Peak
flow meter berguna untuk memonitor pasien asma sepanjang waktu dan
dapat untuk menentukan apakah pengobatan asma berhasil atau tidak.
Kegunaan Uji Fungsi Paru
Manfaat dari adanya uji fungsi paru adalah untuk mendiagnosis gangguan paru-paru dan seberapa parah gangguan tersebut.
Kapasitas dan Volume Statis Paru
Kapasitas dan Volume Statis Paru
Volume Statis Paru-paru
  1. Volume tidal (VT) = jumlah udara yang dihirup dan dihembuskan
    setiap kali bernafas pada saat istirahat. Volume tidal normal bagi
    350-400 ml.
  2. Volume residu (RV) = jumlah gas yang tersisa di paru-paru setelah
    menghembuskan nafas secara maksimal atau ekspirasi paksa.
    Nilai normalnya adalah 1200 ml.
  3. Kapasitas vital (VC) = jumlah gas yang dapat diekspirasi setelah
    inspirasi secara maksimal. VC = VT + IRV + ERV (seharusnya 80 %
    TLC) Besarnya adalah 4800 ml.
  4. Kapasitas total paru-paru (TLC) = yaitu jumlah total udara yang
    dapat dimasukkan ke dlm paru-paru setelah inspirasi maksimal.
    TLC = VT + IRV + ERV + RV. Besarnya adalah 6000 ml.
  5. Kapasitas residu fungsional (FRC) = jumlah gas yang
    tertinggal di paru-paru setelah ekspirasi volume tidal normal.
    FRC = ERV + RV. Besarnya berkisar 2400 ml.
  6. Kapasitas inspirasi (IC) = jumlah udara maksimal yang dapat
    diinspirasi setelah ekspirasi normal. IC = VT + IRV. Nilai
    normalnya sekitar 3600 ml.
  7. Volume cadangan inspirasi (IRV) = jumlah udara yang dapat
    diinspirasi secara paksa sesudah inspirasi volume tidal
    normal.
  8. Volume cadangan ekspirasi (ERV) = jumlah udara yang dapat
    diekspirasi secara paksa sesudah ekspirasi volume tidal
    normal.
Volume Dinamis Paru-paru
Parameter untuk menentukan fungsi paru yaitu dengan menguji volume dinamis paru, FVC dan FEV1
  1. FVC (Forced Vital Capacity) yaitu volume udara maksimum yang
    dapat dihembuskan secara paksa, yang dapat kita ketahui kapasitas vital paksa dari penderita. Umumnya dicpai dalam 3 detik dan nilai normalnya adalah 4 liter.
  2. FEV1 (Forced Expired Volume in one second) yaitu volume udara yang dapat dihembuskan paksa pada satu detik pertama.Nilai normalnya adalah 3,2 liter.
Orang sehat dapat menghembuskan 75-80% atau lebih FVC-nya
dalam satu detik → rasio FEV1/FVC = 75-80%
Basic of Pulmonary Function Test
  1. Obstructive Lung Disease = tidak dapat menghembuskan udara (unable to get air out). FEV1/FVC < 75%. Semakin rendah rasionya, semakin parah obstruksinya.
  2. Restrictive Lung Disease = tidak dapat menarik napas (unable to get air in). FVC rendah; FEV1/FVC normal atau meningkat
Interpretasi dari Spirometri
  1. Obstruktif yaitu dimana jalan nafas yang menyempit akan mengurangi volume udara yang dapat dihembuskan pada satu detik pertama ekspirasi. Amati bahwa FVC hanya dapat dicapai setelah ekshalasi yang panjang. Rasio FEV1/FVC berkurang secara nyata. Ekspirasi diperlama dengan peningkatan perlahan pada kurva, dan plateau tidak tercapai sampai waktu 15 detik.
  2. Restriktif yaitu dimana didpatkan kondisi FEV1 dan FVC menurun. Karena jalan nafas tetap terbuka, ekspirasi bisa cepat dan selesai dlm waktu 2-3 detik. Rasio FEV1/FVC tetap normal atau malah meningkat, tetapi volume udara yang terhirup dan terhembus lebih kecil dibandingkan normal.
  3. Campuran. Ekspirasi diperlama dengan peningkatan kurva perlahan mencapai plateau. Kapasitas vital berkurang signifikan dibandingkan gangguan obstruktif. Pola campuran ini, jika tidak terlalu parah, sulit dibedakan dengan pola obstruktif.
Referensi
http://zulliesikawati.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/lung-function-tests.pdf

X-Ray Machine

Ys Gunawan | 19:54 | 1 comments | Filed under Labels: , ,

The very first X ray device was discovered accidentally by the Germanscientist Wilhelm Röntgen (1845-1923) in 1895. He found that a cathode-ray tube emitted certain invisible rays that could penetrate paper and wood and, the first person in the world to see through human flesh, even saw a perfectly clear outline of the bones in his own hand. Röntgen studied these new rays--which he called x rays--for several weeks before publishing his findings in December of 1895. For his great discovery, he was given the honorarytitle of Doctor of Medicine and awarded the 1901 Nobel Prize for physics. Adamant his discovery was free for the benefit of humankind, Röntgen refused to patent it.
X rays are waves of electromagnetic energy which behave in much the same way as light rays, but at wavelengths approximately 1000 times shorter than the wavelength of light. X rays can pass uninterrupted through low-densitysubstances such as tissue, whereas higher-density targets reflect or absorb the X rays because there is less space between the atoms for the short waves to pass through. Thus, an x ray image shows dark areas where the rays traveledcompletely through the target (such as with flesh) and light areas where therays were blocked by dense material (such as bone). Following the discoveryof x rays in 1895, this scientific wonder was seized upon by sideshow entertainers who allowed patrons to view their own skeletons and gave them picturesof their own bony hands wearing silhouetted jewelry.
The most important application of the x ray, however, was in medicine, an importance recognized almost immediately after Röntgen's findings were published. Within weeks of its first demonstration, an x ray machine was used inAmerica to diagnose bone fractures. Thomas Alva Edison invented an x-ray fluoroscope in 1896, which was used by American physiologist Walter Cannon (1871-1945) to observe the movement of barium sulfate through the digestive systemof animals and, eventually, humans. In 1913 the first x-ray tube designed specifically for medical purposes was developed by American chemist William Coolidge. X rays have since become the most reliable method for internal diagnosis.
At the same time, a new science was being founded on the principles introduced by German physicist Max von Laue (1879-1960), who theorized that crystals could be to x rays what diffraction gratings were to visible light. He conducted experiments in which the interference pattern of x rays passing through acrystal were examined; these patterns revealed a great deal about the internal structure of the crystal. William Henry Bragg and his son William LawrenceBragg took this field even farther, developing a system of mathematics that could be used to interpret the interference patterns. This method, known as x-ray crystallography, allowed scientists to study the structures of crystals with unsurpassed precision and is an important tool for scientists, particularly those striving to synthesize chemicals. By analyzing the information within a crystal's interference pattern, enough can be learned about that substance to create it artificially in a laboratory, and in large quantities. This technique was used to isolate the molecular structures of penicillin, insulin,and DNA.
Modern medical x-ray machines are grouped into two categories: "hard" or "soft" x rays. Soft x rays, which operate at a relatively low frequency, are usedto image bones and internal organs and, unless repeated excessively, cause little tissue damage. Hard x rays, very high frequencies designed to destroy molecules within specific cells thus destroying tissue, are used in radiotherapy, particularly in the treatment of cancer. The high voltage necessary to generate hard x rays is usually produced using cyclotrons or synchrotrons (variations of particle accelerators, or atom smashers).
In 1996, Amorphous silicon x-ray detectors were introduced which produce real-time, high resolution images by converting x-rays into light, the light into electrical signals which are interpreted by a computer, which produces digital data displayed as digital images, which can be enlarged to target aspecific area. Images are filmless and instantly available, formatted for electronic storage and/or transmission. First applied to mammography, this technology reduces radiation, cost of film and storage, and can be used in industrial applications. Also in 1996, researchers at NASA's Marshall Space FlightCenter developed the high resolution or high brilliance x ray which generates beams 100 times more intense than conventional x rays. These beams can be controlled and focused by reflecting them through tens of thousands of tiny curved capillaries, much as light is directed through fiberoptics.NASA is using this instrument to define the atomic structure of proteins foruse as blueprints in designing drugs. It may also initiate smaller, less expensive, and safer x-ray sources.
A familiar use for x rays is the security scanner for examining baggage at airports, while a new application for the Advanced Photon Source (APS)--the worlds largest x-ray device valued at $800 million--is in archaeology. The University of Chicago plans to utilize the machine--designed to provide biologists, chemists, physicists, and materials scientists with information into molecular structures--to analyze ancient tools. Not only harmless to these ancientartifacts, it is 10,000,000 times more accurate than other methods of determining chemical content. Meanwhile, the timber industry hopes to save millionsof dollars with new technology known as the Glass Log Technique developed at Monash University in Australia. This x-ray tube produces cross-sectionimages of logs and, combined with computerized tomography, constructs threedimensional images of the wood inside log, revealing its quality without having to saw the log open.

Magnetic Resonance Imaging (MRI)

Ys Gunawan | 19:31 | 0 comments | Filed under Labels: , ,

MRI of the Body (Chest, Abdomen, Pelvis)


What is MRI of the Body?

Click to view larger
MRI of the knee - side (lateral) view.

MRI of the knee
Magnetic resonance imaging (MRI) is a noninvasive medical test that helps physicians diagnose and treat medical conditions.
MRI uses a powerful magnetic field, radio frequency pulses and a computer to produce detailed pictures of organs, soft tissues, bone and virtually all other internal body structures. The images can then be examined on a computer monitor, transmitted electronically, printed or copied to a CD. MRI does not use ionizing radiation (x-rays).
Detailed MR images allow physicians to better evaluate various parts of the body and determine the presence of certain diseases that may not be assessed adequately with other imaging methods such as x-ray, ultrasound or computed tomography (also called CT or CAT scanning).

What are some common uses of the procedure?

MR imaging of the body is performed to evaluate:
  • organs of the chest and abdomen—including the heart, liver, biliary tract, kidneys, spleen, bowel, pancreas and adrenal glands.
  • pelvic organs including the reproductive organs in the male (prostate and testicles) and the female (uterus, cervix and ovaries).
  • blood vessels (MR Angiography).
  • breasts.
Physicians use the MR examination to help diagnose or monitor treatment for conditions such as:
  • tumors of the chest, abdomen or pelvis.
  • certain types of heart problems.
  • blockages or enlargements of blood vessels, including the aorta, renal arteries, and arteries in the legs.
  • diseases of the liver, such as cirrhosis, and that of other abdominal organs, including the bile ducts, gallbladder, and pancreatic ducts.
  • diseases of the small intestine, colon, and rectum
  • cysts and solid tumors in the kidneys and other parts of the urinary tract.
  • tumors and other abnormalities of the reproductive organs (e.g., uterus, ovaries, testicles, prostate).
  • causes of pelvic pain in women, such as fibroids, endometriosis and adenomyosis.
  • suspected uterine congenital abnormalities in women undergoing evaluation for infertility.
  • breast cancer and implants.

How should I prepare for the procedure?

You may be asked to wear a gown during the exam or you may be allowed to wear your own clothing if it is loose-fitting and has no metal fasteners.
Guidelines about eating and drinking before an MRI exam vary with the specific exam and also with the facility. For some types of exams, you will be asked to fast for 8-12 hours. Unless you are told otherwise, you may follow your regular daily routine and take medications as usual.
Some MRI examinations may require the patient to swallow contrast material or receive an injection of contrast into the bloodstream. The radiologist or technologist may ask if you have allergies of any kind, such as allergy to iodine or x-ray contrast material, drugs, food, the environment, or asthma. However, the contrast material most commonly used for an MRI exam, called gadolinium, does not contain iodine and is less likely to cause side effects or an allergic reaction.
The radiologist should also know if you have any serious health problems or if you have recently had surgery. Some conditions, such as severe kidney disease may prevent you from being given contrast material for an MRI. If there is a history of kidney disease, it may be necessary to perform a blood test to determine whether the kidneys are functioning adequately.
Women should always inform their physician or technologist if there is any possibility that they are pregnant. MRI has been used for scanning patients since the 1980s with no reports of any ill effects on pregnant women or their babies. However, because the baby will be in a strong magnetic field, pregnant women should not have this exam unless the potential benefit from the MRI exam is assumed to outweigh the potential risks. See the Safety page for more information about pregnancy and MRI.
If you have claustrophobia (fear of enclosed spaces) or anxiety, you may want to ask your physician for a prescription for a mild sedative prior to the scheduled examination.
Jewelry and other accessories should be left at home if possible, or removed prior to the MRI scan. Because they can interfere with the magnetic field of the MRI unit, metal and electronic objects are not allowed in the exam room. These items include:
  • jewelry, watches, credit cards and hearing aids, all of which can be damaged.
  • pins, hairpins, metal zippers and similar metallic items, which can distort MRI images.
  • removable dental work.
  • pens, pocketknives and eyeglasses.
  • body piercings.
In most cases, an MRI exam is safe for patients with metal implants, except for a few types. People with the following implants cannot be scanned and should not enter the MRI scanning area unless explicitly instructed to do so by a radiologist or technologist who is aware of the presence of any of the following:
  • internal (implanted) defibrillator or pacemaker
  • cochlear (ear) implant
  • some types of clips used on brain aneurysms
You should tell the technologist if you have medical or electronic devices in your body, because they may interfere with the exam or potentially pose a risk, depending on their nature and the strength of the MRI magnet. Examples include but are not limited to:
  • artificial heart valves
  • implanted drug infusion ports
  • implanted electronic device, including a cardiac pacemaker
  • artificial limbs or metallic joint prostheses
  • implanted nerve stimulators
  • metal pins, screws, plates, stents or surgical staples
In general, metal objects used in orthopedic surgery pose no risk during MRI. However, a recently placed artificial joint may require the use of another imaging procedure. If there is any question of their presence, an x-ray may be taken to detect the presence of and identify any metal objects.
Patients who might have metal objects in certain parts of their bodies may also require an x-ray prior to an MRI. You should notify the technologist or radiologist of any shrapnel, bullets, or other pieces of metal which may be present in your body due to accidents. Dyes used in tattoos may contain iron and could heat up during MRI, but this is rarely a problem. Tooth fillings and braces usually are not affected by the magnetic field but they may distort images of the facial area or brain, so the radiologist should be aware of them.
Infants and young children usually require sedation to complete an MRI exam without moving. Moderate and conscious sedation can be provided at most facilities. A physician or nurse specializing in the administration of sedation to children will be available during the exam to ensure your child's safety while under the effects of sedation. You will be given special instructions how to prepare your child for the sedation.

What does the equipment look like?

The traditional MRI unit is a large cylinder-shaped tube surrounded by a circular magnet. You will lie on a moveable examination table that slides into the center of the magnet.
Some MRI units, called short-bore systems, are designed so that the magnet does not completely surround you; others are open on the sides (open MRI). These units are especially helpful for examining patients who are fearful of being in a closed space and for those who are very obese. Newer open MRI units provide very high quality images for many types of exams; however, open MRI units with older magnets may not provide this same quality. Certain types of exams cannot be performed using open MRI. For more information, consult your doctor.
The computer workstation that processes the imaging information is located in a separate room than the scanner.

How does the procedure work?

Unlike conventional x-ray examinations and computed tomography (CT) scans, MRI does not depend on ionizing radiation. Instead, while in the magnet, radio waves redirect the axes of spinning protons, which are the nuclei of hydrogen atoms, in a strong magnetic field.
The magnetic field is produced by passing an electric current through wire coils in most MRI units. Other coils, located in the machine and in some cases, placed around the part of the body being imaged, send and receive radio waves, producing signals that are detected by the coils.
A computer then processes the signals and generates a series of images each of which shows a thin slice of the body. The images can then be studied from different angles by the interpreting physician.
Overall, the differentiation of abnormal (diseased) tissue from normal tissues is often better with MRI than with other imaging modalities such as x-ray, CT and ultrasound.

How is the procedure performed?

MRI examinations may be performed on outpatients or inpatients.
You will be positioned on the moveable examination table. Straps and bolsters may be used to help you stay still and maintain the correct position during imaging.
Small devices that contain coils capable of sending and receiving radio waves may be placed around or adjacent to the area of the body being studied.
If a contrast material will be used in the MRI exam, a nurse or technologist will insert an intravenous (IV) line into a vein in your hand or arm. A saline solution may be used. The solution will drip through the IV to prevent blockage of the IV line until the contrast material is injected.
You will be moved into the magnet of the MRI unit and the radiologist and technologist will leave the room while the MRI examination is performed.
If a contrast material is used during the examination, it will be injected into the intravenous line (IV) after an initial series of scans. Additional series of images will be taken during or following the injection.
When the examination is completed, you may be asked to wait until the technologist or radiologist checks the images in case additional images are needed.
Your intravenous line will be removed.
MRI exams generally include multiple runs (sequences), some of which may last several minutes.
Depending on the type of exam and the equipment used, the entire exam is usually completed in 15 to 45 minutes.
MR spectroscopy, which provides additional information on the chemicals present in the body's cells, may also be performed during the MRI exam and may add approximately 15 minutes to the exam time.

What will I experience during and after the procedure?

Most MRI exams are painless, however, some patients find it uncomfortable to remain still during MR imaging. Others experience a sense of being closed-in (claustrophobia). Therefore, sedation can be arranged for those patients who anticipate anxiety, but fewer than one in 20 require it.
It is normal for the area of your body being imaged to feel slightly warm, but if it bothers you, notify the radiologist or technologist. It is important that you remain perfectly still while the images are being recorded, which is typically only a few seconds to a few minutes at a time. For some types of exams, you may be asked to hold your breath. You will know when images are being recorded because you will hear tapping or thumping sounds when the coils that generate the radiofrequency pulses are activated. You will be able to relax between imaging sequences, but will be asked to maintain your position as much as possible.
You will usually be alone in the exam room during the MRI procedure. However, the technologist will be able to see, hear and speak with you at all times using a two-way intercom. Many MRI centers allow a friend or parent to stay in the room as long as they are also screened for safety in the magnetic environment.
You may be offered or you may request earplugs to reduce the noise of the MRI scanner, which produces loud thumping and humming noises during imaging. Children will be given appropriately sized earplugs or headphones during the exam. MRI scanners are air-conditioned and well-lit. Some scanners have music to help you pass the time.
When the contrast material is injected, it is normal to feel coolness and a flushing sensation for a minute or two. The intravenous needle may cause you some discomfort when it is inserted and once it is removed, you may experience some bruising. There is also a very small chance of irritation of your skin at the site of the IV tube insertion.
If you have not been sedated, no recovery period is necessary. You may resume your usual activities and normal diet immediately after the exam. A few patients experience side effects from the contrast material, including nausea and local pain. Very rarely, patients are allergic to the contrast material and experience hives, itchy eyes or other reactions. If you experience allergic symptoms, a radiologist or other physician will be available for immediate assistance.
Manufacturers of intravenous contrast indicate mothers should not breastfeed their babies for 24-48 hours after contrast medium is given. However, both the American College of Radiology (ACR) and the European Society of Urogenital Radiology note that the available data suggest that it is safe to continue breastfeeding after receiving intravenous contrast. The Manual on Contrast Media from the ACR states:
"Review of the literature shows no evidence to suggest that oral ingestion by an infant of the tiny amount of gadolinium contrast medium excreted into breast milk would cause toxic effects. We believe, therefore, that the available data suggest that it is safe for the mother and infant to continue breastfeeding after receiving such an agent.
If the mother remains concerned about any potential ill effects, she should be given the opportunity to make an informed decision as to whether to continue or temporarily abstain from breastfeeding after receiving a gadolinium contrast medium. If the mother so desires, she may abstain from breastfeeding for 24 hours with active expression and discarding of breast milk from both breasts during that period. In anticipation of this, she may wish to use a breast pump to obtain milk before the contrast study to feed the infant during the 24-hour period following the examination."
For further information please consult the ACR Manual on Contrast Media and its references.

Who interprets the results and how do I get them?

A radiologist, a physician specifically trained to supervise and interpret radiology examinations, will analyze the images and send a signed report to your primary care or referring physician, who will share the results with you.

What are the benefits vs. risks?

Benefits

  • MRI is a noninvasive imaging technique that does not involve exposure to ionizing radiation.
  • MR images of the soft-tissue structures of the body—such as the heart, liver and many other organs— is more likely in some instances to identify and accurately characterize diseases than other imaging methods. This detail makes MRI an invaluable tool in early diagnosis and evaluation of many focal lesions and tumors.
  • MRI has proven valuable in diagnosing a broad range of conditions, including cancer, heart and vascular disease, and muscular and bone abnormalities.
  • MRI enables the discovery of abnormalities that might be obscured by bone with other imaging methods.
  • MRI allows physicians to assess the biliary system noninvasively and without contrast injection.
  • The contrast material used in MRI exams is less likely to produce an allergic reaction than the iodine-based contrast materials used for conventional x-rays and CT scanning.
  • MRI provides a noninvasive alternative to x-ray, angiography and CT for diagnosing problems of the heart and blood vessels.

Risks

  • The MRI examination poses almost no risk to the average patient when appropriate safety guidelines are followed.
  • If sedation is used there are risks of excessive sedation. The technologist or nurse monitors your vital signs to minimize this risk.
  • Although the strong magnetic field is not harmful in itself, implanted medical devices that contain metal may malfunction or cause problems during an MRI exam.
  • There is a very slight risk of an allergic reaction if contrast material is injected. Such reactions usually are mild and easily controlled by medication. If you experience allergic symptoms, a radiologist or other physician will be available for immediate assistance.
  • Nephrogenic systemic fibrosis is currently a recognized, but rare, complication of MRI believed to be caused by the injection of high doses of gadolinium contrast material in patients with very poor kidney function.

What are the limitations of MRI of the Body?

High-quality images are assured only if you are able to remain perfectly still or hold your breath, if requested to do so, while the images are being recorded. If you are anxious, confused or in severe pain, you may find it difficult to lie still during imaging.
A person who is very large may not fit into the opening of a conventional MRI machine.
The presence of an implant or other metallic object sometimes makes it difficult to obtain clear images and patient movement can have the same effect.
Breathing may cause artifacts, or image distortions, during MRIs of the chest, abdomen and pelvis. Bowel motion is another source of motion artifacts in abdomen and pelvic MRI studies. This is less of a problem with state-of-the art scanners and techniques.
Although there is no reason to believe that magnetic resonance imaging harms the fetus, pregnant women usually are advised not to have an MRI exam unless medically necessary.
MRI may not always distinguish between cancer tissue and edema fluid.
MRI typically costs more and may take more time to perform than other imaging modalities.

sumber: http://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=bodymr

Peran Fisikawan Medik dalam Kedokteran Nuklir

Ys Gunawan | 11:49 | 0 comments | Filed under Labels: , ,
 

Nasukha

Dosimetri Klinik
Pusat Standardisasi dan Penelitian Keselamatan Radiasi - BATAN
Jl. Cinere Pasar Jumat
PO. Box 7043 JKSKL, Jakarta (12070)

  1. PENDAHULUAN
Secara prinsip kedokteran nuklir pada mulanya merupakan diagnosa in vivodengan  menggunakan radioisotop, meskipun terkadang terapi juga dimasukan kedalamnya. Era baru dunia kedokteran ini
diawali setelah ditemukannya sinar-X oleh Wilhelm Roentgen, tahun 1895. Demikian halnya penemuan radioaktivitas oleh Henry Becquerel beberapa bulan setelah penemuan sinar-X, membuka cakrawala kedokteran nuklir. Bekerja dengan garam Uranium, Becquerel menentukan bahwa Uranium
memancarkan radiasi pengion. Penemuan Becquerel ini menjadi dasar studi topik disertai oleh Marie Curie. Marie Curie bersama-sama dengan Pierre Curie (suami Marie Curie) dan W. Roentgen ikut andil dalam Hadiah Nobel Fisika tahun 1903 dengan Henri Becquerel atas penemuan radioaktivitas. Kemudian tahun 1911, Marie Curie mendapatkan Hadiah Nobel yang kedua kalinya dan kali ini di Bidang Kimia atas penemuannya radium dan Polonium. Tahun 1963, diperkirakan bahwa telah
digunakan Radium di dunia kedokteran sekitar 1000 Ci [1]. George Charles de Havesy adalah orang pertama yang menggunakan radioisotop sebagai tracer (perunut), ketika itu digunakan Pb-210 dalam studi kelarutan di tahun 1913 [2]. Sehingga ada yang mempertimbangkan bahwa Hevesy ini sebagai Bapak Kedokteran Nuklir. Hasil kerja Hevesy ini dimuat dalam Journal of Nuclear Medicine tahun 1975 dengan topik bahasan “Perkembangan prinsip perunut Hevesy”. Hevesy menerima Hadiah Nobel di Bidang Kimia pada tahun 1943.

 Selain pemercepat untuk memproduksi radionuklida, reaktor nuklir juga merupakan tempat produksi radioisotop. Pengumuman pertama tentang reaktor penghasil radioisotop diumumkan dalam majalah science tahun 1946 [6]. Sampai dengan tahun 1966, menurut Baker [7] ada sekitar 11 reaktor di Amerika Serikat yang memproduksi radionuklida untuk melayani kebutuhan medis. Akan tetapi saat ini tidak ada reaktor komersial yang memproduksi radionuklida untuk kedokteran, karena peraturan birokrasi yang ada [8]. Perkembangan teknologi reaktor yang dikaitkan dengan kedokteran saat ini adalah produksi in-situ aktivasi Boron untukkebutuhan radioterapi, yang dikenal dengan
Boron Neutron Capture Therapy (BNCT). Generator radionuklidapun saat ini juga berperan banyak dalam kedokteran nuklir. Produksi, pengembangan dan pemanfaatan generator Mo-99/Tc-99m
merupakan salah satu dampak positif dalam praktek dunia kedokteran nuklir dan farmasi nuklir. Dengan generator ini bisa menyelesaikan masalah-masalah faktor produksi ulang, waktu, dan jarak terhadap tempat yang memproduksi radioisotop disamping mengurangi dosis terhadap pasien.
Dari produksi radioisotop sampai pada aplikasi klinisnya jelas bahwa peran fisika medik dalam kedokteran nuklir tidak bisa dilepaskan, karena kedokteran nuklir bukanlah sekedar masalah klinis saja tetapi juga masalah teknis dan fisik. Benar, kedokteran nuklir akan maju dengan baik apabila dari berbagai disiplin ilmu bekerja sesuai dengan bidangnya dan merupakan mitra kerja, bukan saingan. Demikian juga fisika medik akan mengambil porsi yang sesuai dengan keahliannya.

FISIKA MEDIK

Fisika medik pada dasarnya merupakan satu cabang dari disiplin ilmu Fisika Terapan yang berkaitan dengan aplikasi energi fisika, konsep dan metode untuk mendiagnosa dan melakukan terapi penyakit pada manusia. Bahsan lebih lanjut secara umum fisika medik, baik dalam perspektif sejarah dan ruang lingkupnya telah diuraikan dalam tulisan sebelumnya [9]. Kedokteran nuklir mencakup pemanfaatan radionuklida dan radiofarmaka untuk diagnosa dan terapi medis, akan tetapi saat ini diagnosa medis merupakan kerja kedokteran nuklir yang lebih dominan dibandingkan dengan terapi medis. Beberapa diagnosa medis ini meliputi pencitraan in-vivo dari distribusi radionuklida dan radiofarmaka dengan
menggunakan kamera gamma dan sistem komputer. Beberapa studi memerlukan pengolahan data citra dan pengukuran kuantitatif fungsi organ. Fisika medik merupakan disiplin ilmu yang mampu
menangani masalah tersebut di atas secara efektif. Sehingga kedokteran nuklir merupakan aktivitas multi disiplin ilmu dari para dokter, fisika medik, dokter spesialis radiolog (DSR), teknisi, radiografer,
radiofarmasi, perawat dan lain sebagainya. Tugas dari fisikawan medik sangat bervariasi dan sangat tergantung kondisi fasilitas kedokteran nuklir yang ada, di antaranya : 

Manajemen pelayanan dalam aspek teknik dan ilmiah
Seorang fisikawan medik yang bekerja dalam kedokteran nuklir memiliki tanggung jawab pada aspek teknik dan ilmiah. Peran manajemen pelayanan biasanya mencakup tanggung jawab untuk staf ilmiah, teknik dan anggaran departemen. Sebagai tambahan, seorang fisikawan medik seringkali memiliki tugas dan tanggung jawab lebih dari yang disebutkan di atas, tergantung situasi, kondisi, dan kebutuhannya dalam pelayanan kedokteran nuklir. Acapkali meliputi seluruh manajemen instalasi termasuk radiofarmaka dan kerjasama dengan dokter dalam interpretasi penemuan klinis.

Pemilihan commissioning dan jaminan kualitas peralatan.Standar Dasar Keselamatan Internasional yang diterbitkan tahun 1994 [10] menegaskan pentingnya jaminan kualitas dalam paparan medik. Program jaminan kualitas meliputi spesifikasi, seleksi, pengetesan penerimaan dan pemeliharaan secara rutin peralatan untuk meyakinkan bahwa standar kualitas dan No. 1, Agustus 1997 Peran fisika medik dalam kedokteran nuklir 29 keselamatan terpenuhi. Kualitas yang baik, perawatan yang terkendali dapat meningkatkan akurasi penemuan diagnostik, menurunkan kebutuhan studi pengulangan dan mengurangi dosis radiasi terhadap pasien. Fisikawan medik memerlukan pengetahuan yang berkaitan dengan parameter yang biasa digunakan untuk menentukan standar nasional maupun internasional yang akan diimplementasikan dalam aplikasi klinis praktek sehari-harinya.

Seorang fisikawan medik memiliki sebuah peran penting dalam menentukan kriteria penerimaan suatu peralatan baru. Dia akan menyiapkan dengan pihak pemakai klinis sebuah spesifikasi misalnya untuk
kebutuhan tender pembelian sistem komputer harus diperhatikan kebutuhan akan perangkat keras dan lunaknya [11]. Demikian juga untuk peralatan pencitraan akan dibutuhkan parameter-parameter
seperti keseragaman, resolusi, unjuk kerja laju cacah dan lainnya.

Dalam hal pengetasan penerimaan peralatan baru, seorang fisikawan medik haruslah memahami perannya dalam kebutuhan spesifikasi teknik termasuk standar keselamatan listrik mekaniknya.
Untuk masalah ini bisa dilihat pada pengukuran pengetesan alat dengan fantom, MCA (multi-channel analyser). Osiloskop dan pengetes keselamatan listrik atau lain yang lebih canggih lagi. Selain itu juga
fisikawan medik bertanggung jawab untuk melakukan pengetesan-pengetesan sederhana untuk kebutuhan rutin secara reguler.

Program jaminan kualitas untuk kamera gamma, sistem komputer, dan peralatan lainnya juga harus disiapkan dan dibimbing oleh fisikawan medik secara kuantitatif jika memungkinkan. Pengukuran
ini biasanya tidak terlalu rumit dibandingkan dengan pengetesan penerimaan peralatan yang kadangkala bisa dilakukan oleh teknisi Tanggung jawab kalibrasi dari peralatan lain juga dibebankan kepada fisikawan medik, seperti kalibrator radionuklida, monitor kontaminasi, dan peralatan laboratorium lainnya.

Peralatan rutin dan reparasi disamping tanggung jawab pabrik, juga seringkali dilimpahkan kepada fisikawan medik. Karena sebagian besar peralatan kedokteran nuklir memerlukan pengetesan
peralatan khusus dan suku cadangnya, sehingga untuk reparasi biasanya dibebankan kepada pabrik. Akan tetapi bagaimanapun juga fisikawan medik sering dapat membantu mengurangi lamanya waktu
kerusakan sebelum sampai kepada pihak pabrik. Kebutuhan in-house fisikawan medik dapat mengurangi kegagalankegagalan sebagian besar peralatan, disamping mengurangi biaya perbaikan oleh pihak pabrik. Karena fisikawan medik memiliki peran yang cukup penting dalam meyakinkan unjuk kerja peralaratan, khusunya prosedur perawatan.

fisikawan medik apabila pemahaman proteksi radiasi secara menyeluruh diketahui. Istilah proteksi
radiasi itu sendiri bisa menyangkut perencanaan bangunan baru atau memodifikasi bangunan yang telah ada ataupun peralatannya yang menyangkut keselamatan pasien, staf dan masyarakat. Disamping itu, perencanaan teknik untuk menurunkan dosis terhadap pasien, prosedur operasional, peraturan sistem kerja dan kontrol, dan supervisi daerah radiasi serta pengukuran dan kalibrasi peralatan proteksi. Peran fisika medik dalam kedokteran nuklir 30 radiasi. Dalam Standar Dasar Keselamatan [10] juga disebutkan tentang dosimetri klinik, yakni dosis serap yang diterima pasien.

4. Penelitian dan PengembanganFisikawan medik memiliki sumbangan besar terhadap penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir, seperti pada perangkat lunak komputer, perancangan dan konstruksi instrumentasi baru, pengembangan teknik untuk analisa kuantitatif parameter fisiologi, pengembangan protokol untuk percobaan dan analisa klinis serta interpretasi hasilnya. Penelitian dan pengembangan ini sangat
penting dalam meningkatkan kapasitasnya sebagai fisikawan medik dalam kedokteran nuklir.

5. Implementasi dan evaluasi teknik baruDunia kedokteran nuklir terus melaju sebagaimana perjalanan teknologi pada umumnya. Kemajuan yang berkesinambungan ini dalam hal pengembangan peralatan dan teknik baru, serta pengenalan radiofarmaka baru. Seperti halnya dengan berkembangnya PET [5], tentu merupakan suatu tantangan baru bagi dunia kedokteran nuklir. Fisikawan medik memiliki peran yang sangat penting dalam
mengimplementasi dan mengevaluasi teknik baru, khususnya yang berkaitan dengan pengukuran kuantitatif dan ini membutuhkan pengembangan dalam pemrograman komputer dan protokol untuk
akuisasi dan analisis studi klinis.

6. RadioterapiPemanfaatan radiasi pengion untuk terapi sejak ditemukannya sudah dimulai. Yang berarti bahwa radionuklida tidak hanya untuk diagnosa, tetapi kedokteran nuklirpun bisa mencakup terapi. Hanya saja terkadang ada yang memasukan ke dalam ruang lingkup radioterapi. Pemanfaatan radionuklida (sumber terbuka) untuk terapi sudah tidak asing, dan lagi pula dalam terapi digunakan dosis yang cukup tinggi. Sehingga fisikawan medik akan sangat berperan dalam hal ini. Fisikawan medik
memilki tanggung jawab dalam pengukuran radioaktivitas yang digunakan dan keselamatan administrasi dan perlakuannya terhadap pasien. Studi dan analisis dosis organ yang diterima pasien harus secara cermat diketahui efeknya berkaitan dengan radiofarmaka yang digunakannya, baik dosis
terhadap tumor itu sendiri maupun dosis seluruh tubuh dan organ tubuh. Perhitungan dosis radiasi sebelum pengobatan dan sesudah pengobatan harus ditentukan oleh fisikawan medik, termasuk pengukuran kuantitatif uptake dan clearence dengan whole body counter.

Pengembangan secara efektif terapi dengfan sumber terbuka ini harus dipertimbangkan secara hati-hati dalam pemilihan radionuklidanya. Sifat-sifat target invivo dan clearence molekul pembawanya harus seimbang dengan peluruhan radionuklidanya. Tantangan penelitian dan pengembangan terapi dengan sumber terbuka ini bisa mencakup tiga kategori umum, yaitu [13];
1. Pemancar partikel beta.
2. Pemancar partikel alfa.
3. Pemancar Auger dan Coster-Kronigelektron diikuti tangkapan elektron.


7. Radiofarmasi
Tanggung jawab ilmiah untuk penyiapan radiofarmaka merupakan tugas fisikawan medik dan bekerja dengan apoteker (radiopharmacist) sebagai penanggung jawab kendali kualitas.

8. Pendidikan dan Pelatihan
Bahan radioaktif banyak digunakan di dunia kedokteran. Fisikawan medik terlibat dalam pendidikan dan pelatihan praktek untuk keselamatan bahan radioaktif dan bisa jadi mengorganisasi pelatihan
tersebut. Pendidikan dan pelatihan ini bisa diperuntukan untuk dokter umum, dokter spesialis, radiografer, teknisi, staf administrasi maupun untuk fisikawan medik itu sendiri. Fisikawan medik juga harus memahami resiko-resiko terhadap kesehatan dari pemanfaatan radionuklida dalam kedokteran nuklir, untuk keuntungan staf medis, pasien dan masyarakat. Materi pokok pendidikan dan pelatihan ini disesuaikan dengan tingkatannya masing-masing. Untuk pendidikan dan pelatihan para dokter umum tentunya tidak disamakan dengan para dokter spesialis. Demikian juga untuk radiografer ataupun para teknisi. Sehingga dengan pendidikan dan pelatihan tersebut masing-masing mengetahui tugas dan kewajibannya terhadap mitra kerjanya. Dunia kedokteran nuklir merupakan sebuah
tempat terjadinya mitra kerja antara dokter, fisikawan medik, radiopharmacist, radiografer dan teknisi.

DAFTAR PUSTAKA1. U.S. Public Health Service, Training Publication No. 141 (2.63), p. 1-8, 1963.
2. PANETH,F. and HEVESY,G., Monatsh. Chem. 34, p. 1401-1407, 1913.
3. GRAHAM,D., et.al., J. Nucl. Med. 25, p.32, 1984.
4. HARBY,K., J. Nucl. Med. 29, p. 431-437, 1988.
5. NASUKHA, majalah Medika, No. 3tahun ke XXI, Maret 1995.
6. MANHATAN PROJECT, Headquarters, Washington DC, Availability of radioactive isotop, Science 103, p. 697, 1946.
7. BAKER,P.S., Reactor produce radionuclides, Pada US AEC Symposium Series 6, radioactive
pharmaceuticals, Washington DC, US Govt. Print Office, Conf 651111, p. 129-142, 1966.
8. ICE,R.D., Health physics, 65(5), p. 721-727, 1995.
9. NASUKHA, warta OFP, No. 8/th-IV/Juli 1992.
10. IAEA, International Basic Safety Standard for Protection against ionizing radiation and for safety of radiation sources, 1994.
11. MICHAEL,M.G., et.al., J. Nucl. Med. 29(5), p. 717-724, 1988.
12. IAEA, ICRP Publication 60, 1990.
13. VOKERT,W.A., et.al., J. Nucl. Med. 32(1), p. 174-185, 1991.

KODE ETIK PROFESI FISIKAWAN MEDIS INDONESIA

Ys Gunawan | 10:20 | 0 comments | Filed under Labels: , ,

Kode etik ini disusun untuk membantu anggota dari Ikatan Ahli Fisika Medis Indonesia dan Badan Penguji Profesi Fisika Medis Indonesia dalam menjaga kode etik profesinya. Kode etik ini juga disusun sebagian berdasarkan dari Kongres Ikatan Fisika Medis Indonesia ke 2 tahun 2000 di Semarang dan Departemen Kesehatan sebagai panduan bagi anggota dalam mempertahankan kriteria profesinya yang berkenaan dengan pasien, pekerja, mitra kerja, relasi, anggota profesi lain, pemerintah dan khalayak lainnya.

  1. Fisika Medis beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan fungsi dan pekerjaannya agar terbentuk insan yang profesional, cakap, jujur dan ahli dibidangnya.
  2. Fisika medis menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia dalam setiap tindaj tanduk pekerjaannya dan selalu menjaga nama baiknya.
  3. Fisika Medis harus berkomitmen untuk menggunakan keilmuannya, pengalamannya, ketrampilannya dan kepandaiannya untuk sebesar-besarnya manfaat bagi organisasi.
  4. Fisika Medis akan selalu aktif dalam mempromosikan dan menjaga keselamatan umat manusia dan kepentingan pasien, masyarakat dan mitra kerja.
  5. Fisika Medis akan selalu menerima tanggungjawab untuk lingkungan kerjanya sendiri dan mengerjakan segala sesuatu selalu di bawah pengawasan dan arahannya. Seorang Fisika Medis akan selalu melakukan langkah yang rasionil untuk meyakinkan bahwa pekerjaan yang berada di bawah pengawasanya dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, dan ia benar-benar menerima tugas dan tanggung jawab tersebut.
  6. Semua hal yang berhubungan dengan pasien, atasan, bawahan, mitra kerja, relasi dan anggota dari profesi lain akan selalu diarahkan kepada suasana kekompakan, keadilan, berpegang teguh pada kode etik/rahasia profesi.
  7. Fisika Medis akan selalu berusaha keras menghindari perselisihan kepentingan dan mengungkapkan orang yang terlibat atau berpotensi terlibat dalam situasi yang dapat mengarah kepada perselisihan kepentingan.
  8. Fisika Medis yang bekerja/terikat pada praktek swasta atau sebagai konsultan akan selalu berjuang bersama rekan sejawatnya dengan didasari mandat, pengetahuan, jawaban dan kuasa dari organisasi.
  9. Fisika Medis harus menyadari keterbatasannya, menolak penugasan bila ia tidak cakap pada bidang tersebut, dan meminta konsultasi bila dianggap perlu.
  10. Pada saat melakukan pekerjaan profesinya, Fisika Medis akan selalu dan terus menerus berusaha meningkatkan dan mempertahankan kualitas ilmu pengetahuan dan keahliannya serta mengikuti pelatihan bila dianggap perlu.
  11. Fisika Medis akan selalu berusaha memberikan saran dan masukan kepada orang yang mempunyai otoritas, pemerintah dan lembaga-lembaga kebijakan publik yang berkenaan dengan keselamatan, mutu, segi ekonomi dari semua aspek yang berkenaan dengan penerapan fisika dalam bidang medik.
  12. Ketika akan mempersiapkan publikasi, laporan, pernyataan, Fisika Medis akan selalu memastikan bahwa informasi tersebut adalah akurat dan kesimpulan serta rekomendasinya selalu didasarkan pada acuan riset dan ilmu pengetahuan. Bahan/kajian sumbernya akan selalu tersedia apabila diminta.
  13. Fisika Medis akan selalu membantu relasinya sampai batas keahliannya dalam menerapkan kompetensi teknik dan pengembangan profesi, dan akan mengarahkan mereka untuk menjunjung tinggi kode etik profesi.
  14. Ketika memberikan arahan kepada profesi lain tentang penerapan fisika di bidang medik, Fisika Medis akan selalu menekankan kepada kemampuan orang yang diberikan arahan olehnya dan untuk selalu memperhatikan serta menghargai akan keterbatasannya, sehingga hal yang berkenaan dengan keselamatan publik dan perawatan pasien tidak ada kompromi.
  15. Fisika Medis akan selalu memegang teguh dan menjunjung tinggi profesinya dengan berperilaku berdasarkan kode etik profesinya. Setiap pelanggaran perilaku organisasi kendaknya disampaikan ke organisasi Ikatan Fisika Medis Indonesia (IKAFMI).•
sumber: http://fisikamedis.blogspot.com/search/label/Medical%20Physics

Fisika Medis?

Ys Gunawan | 09:53 | 0 comments | Filed under Labels: , ,
Fisika. Apa yang ada di benak anda ketika anda mendengar/membaca kata "Fisika"? Rumus, rumus, dan rumus. Hitungan, nurunin rumus, ngitung ini, ngitung itu, laju angin dihitung, volume batu dihitung (ga ada kerjaan? hehe), semuanya dihitung, dan kurang lebih begitulah apa yang tergambar dalam benak saya ketika saya membaca/mendengar kata Fisika di bangku SMA dulu.  Dimulai dari mempelajari apa itu besaran, satuan, kemudian vector, mekanika dasar, termodinamika, elektromagnetik, dan seterusnya. Lantas, apa sebetulnya yang dikaji oleh fisika? Untuk apa kita belajar fisika? Bagaimana manfaatnya untuk kehidupan manusia?

Fisika, menurut wikibook, adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penemuan dan pemahaman mendasar hukum-hukum yang menggerakkan materi, energi, ruang dan waktu. Fisika mencakup konstituen elementer alam semesta dan interaksi-interaksi fundamental di dalamnya, sebagaimana analisa sistem-sistem yang paling dapat dimengerti dalam artian prinsip-prinsip fundamental ini. Fisika adalah studi mengenai dunia anorganik, fisik, sebagai lawan dari dunia organik seperti biologi, fisiologi dan lain-lain. sedangkan menurut wikipedia, Fisika (Bahasa Yunani: φυσικός (physikos), "alamiah", dan φύσις (physis), "Alam") adalah sains atau ilmu tentang alam dalam makna yang terluas. Fisika mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup ruang dan waktu. Para fisikawan atau ahli fisika mempelajari perilaku dan sifat materi dalam bidang yang sangat beragam, mulai dari partikel submikroskopis yang membentuk segala materi (fisika partikel) hingga perilaku materi alam semesta sebagai satu kesatuan kosmos. Dengan demikian dapat ditarik benang merahnya bahwa fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam/interaksi alam tidak hidup (materi), energy, dalam lingkup ruang dan waktu.
Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana fisika bisa dirasakan langsung kebermanfaatannya oleh manusia?. Dalam hal ini, kita tentunya pernah berkenalan dengan pesawat sederhana bernama katrol, pengungkit, gunting, dan bidang miring…(bersambung)

Recent Comments