Radiobiologie – otázky ke zkoušce – od 2021 --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 1. Ionizační a excitační procesy ve vodě, produkty radiolýzy vody 2. Výtěžek radiochemické reakce a Frickův dozimetr 3. Matematické vyjádření inaktivace molekul, pojem terče 4. Chemické reakce DNA s produkty radiolýzy vody 5. Jednovláknové a dvouvláknové zlomy 6. Poškození DNA a jeho reparace 7. Pojem klonogenního přežití a východiska zásahové teorie, vysvětlení a popis křivek přižití 8. Všeobecná rovnice přežití a jednozásahový inaktivační model 9. Model MTSH 10. Molekulární lineární kvadratický (LG) model a jeho rozvinutí 11. Základní myšlenky duálního a repair – misrepair modelu. 12. Radiosenzitivita a radioresistence – vliv vody a změn teploty 13. Radiosenzitivita a radioresistence – kyslíkový efekt 14. Radioprotektivní účinek thiolů, senzitizéry -------------------------------------------------------------------------- 15. Buněčná smrt u savčích tkání, nekróza, apoptóza 16. Klasifikace buněčných populací a radiosenzitivita, růstový podíl 17. Modely přežití v normálních a nádorových tkáních, Hewittův test, LCAS, 18. Změny objemu nádoru po ozáření, hypoxie a radiosenzitivita 19. Přehled testování radiosenzitivity normálních tkání – krvetvorné, GIT, spermatogeneze, kůže 20. Akutní letální odpověď na ozáření u savců – krvetvorba, GIT, lymfatický systém, CNS, nemoc z ozáření 21. Akutní radiační syndrom u člověka – účinky na embryo a plod, poznatky u myší a člověka 22. Obecné příčiny nestochastických pozdních účinků 23. Funkční podjednotky a pozdní účinky na hlavní orgány nebo soustavy (kůže, oko, GIT, NS, játra, ledviny…) 24. Strandqvistův vztah a Ellisův vzorec 25. Oprava po ozáření a frakcionace 26. Radiační kancerogeneze 27. Nádorová transformace buněk in vitro 28. Radiační kancerogeneze v lidské populaci 29. Mutace a chromosomové aberace způsobené zářením 30. Metabolismus radionuklidů 31. Dávka záření z vnitřních zdrojů 32. Biologicky významné radionuklidy Může být položena doplňková otázka, např.: 1. Biologické účinky UV, VIS a IR světla 2. Optimalizace pacientských dávek v radiologii 3. Pacientské riziko (dávky) u CT 4. Pacientské dávky v intervenční radiologii 5. Základní poznatky týkající se geometrie ozařování a frakcionace 6. Popis pole ionizujícího záření v prostoru a popis interakce ionizujícího záření s látkou 7. Veličiny dozimetrie ionizujícího záření (až po efektivní dávku včetně) 8. Fotochemické, termoluminiscenční a polovodičové dozimetry 9. Dozimetrické metody založené na ionizaci plynu – ionizační komory, proporcionální počítače a GM počítače 10. Scintilační počítač