Inżynier i Fizyk Medyczny 4/2014 vol. 3
185
artykuł
/
article
fizyka medyczna
/
medical physics
przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promie-
niowania jonizującego oraz uchylająca dyrektywy 89/618/Euroatom,
90/29/Euroatom 97/43/Euroatom i 2003/122/Euroatom określa za-
dania eksperta fizyki medycznej.
W artykule 83 dyrektywy określone są zadania dla eksperta fizyki
medycznej. Jest on odpowiedzialny za:
1.
Optymalizację ochrony przed promieniowaniem w odnie-
sieniu do pacjentów i innych osób poddawanych narażeniu
medycznemu.
2.
Zapewnienie jakości sprzętu radiologicznego i utrzymanie tej
jakości.
3.
Przygotowanie specyfikacji technicznych dla medycznego
sprzętu radiologicznego i projektu instalacji.
4.
Badania zatwierdzające medyczny sprzęt radiologiczny.
5.
Nadzór nad medycznymi instalacjami radiologicznymi.
6.
Analizę zdarzeń obejmujących lub mogących obejmować przy-
padkowe lub niezamierzone narażenie medyczne.
7.
Wybór urządzeń wymaganych do prowadzenia pomiarów w za-
kresie ochrony przed promieniowaniem.
8.
Szkolenia lekarzy prowadzących i innego personelu w zakresie
odnośnych aspektów ochrony przed promieniowaniem.
Stwierdzenia „radiologiczne” odnoszą się do radiodiagnostyki,
radioterapii i medycyny nuklearnej. Osobne działania i obowiązki
przewiduje dyrektywa odnośnie Inspektora Ochrony Radiologicz-
nej. Mam poważne zastrzeżenia, czy szkolenia specjalizacyjne i liczba
fizyków medycznych oraz 33 laboratoria akredytowane podołają ilo-
ści zadań, jakie szykuje dyrektywa unijna, do której powinniśmy się
zastosować, mając na uwadze, że dotychczas fizycy skupieni są je-
dynie w ośrodkach onkologicznych i jest ich około 300. W 2018 roku,
w którym zacznie obowiązywać nowa dyrektywa, liczba wyspecjali-
zowanych fizyków medycznych może osiągnąć 350. Inżynierów me-
dycznych znacząco nie przybędzie, ponieważ specjalizacja właściwie
nie istnieje.
Analizując zadania, jakie dyrektywa wyznacza ekspertowi fizyki me-
dycznej, można przypuszczać, że każdy szpital – ze względu na wymóg
nadzorowania wszystkich instalacji medycznych przez fizyka medycz-
nego – będzie musiał zatrudnić taką osobę. Czy w związku z tym nie
należałoby rozważyć powołania ekspertów inżynierii/fizyki medycz-
nej po skończonych studiach uniwersyteckich czy politechnicznych na
kierunkach, takich jak fizyka, inżynieria biomedyczna czy elektronika,
posiadających minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy w danej
dziedzinie? Dla tak przygotowanych inżynierów/fizykówwystarczyłby
egzamin ukierunkowany na dotychczasowo wykonywaną pracę oraz
kursy przypominające, np. po każdych 5 latach pracy.
Oszacowano, że fizyków/inżynierówmedycznych, którzy potrzeb-
ni byliby do nadzoru 16 000 aparatów rentgenowskich różnego typu
oraz pracy w radioterapii, fizyce nuklearnej potrzebnych jest w Pol-
sce 1200. Należy zatem bardzo poważnie zastanowić się nad szyb-
ką zmianą prawa, aby w roku 2018, w którym zacznie obowiązywać
nowa dyrektywa unijna, móc spełnić wymagania w niej określone.
Radiometr RK-100-2
z sondą zewnętrzną RK-100
Radiometr uniwersalny
RUM-2
Sondy scyntylacyjne:
SSU-70-2, SSU-3-2, SSA-1P
• pomiar promieniowania X i gamma
• wykrywanie i pomiar stopnia skażenia
powierzchni nuklidami alfa, beta i gamma
• pomiar względnej aktywności próbek
(np.: przy pomiarze jodochwytności tarczycy)
• analiza badanych izotopów promieniotwórczych
(analiza spektrometryczna oraz ilościowa)
• monitorowanie warunków pracy z możliwością
bezpośredniego odczytu mierzonych wartości
i sygnalizacji przekroczenia ustawionych progów
alarmowych
• wzorcowanie aparatury dozymetrycznej
w akredytowanym Laboratorium Wzorcującym
Urządzeń Dozymetrycznych
Polon-Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Glinki 155, 85-861 Bydgoszcz, tel. 52 36 39 261,
, e-mail:
PRODUCENT
APARATURY DO POMIARU
PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
OD 1957 ROKU
reklama
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...60