Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bazı Ağrı Kesici İlaçların Foton Etkileşim Parametrelerinin Hesaplanması

Yıl 2021, Cilt: 33 Sayı: 1, 31 - 36, 15.03.2021

Öz

Gama radyasyonunun madde ile etkileşiminin incelenmesi nükleer tıp, radyasyondan korunma ve radyasyon fiziği alanında önemli bir konudur. Gelişen teknoloji ile birlikte radyasyonun başta sağlık, sanayi ve enerji gibi alanlarda kullanılması artmıştır. Kütle soğurma katsayısı (µ/ρ), geçirgenlik ve gama ışınını karakterize eden fiziksel bir niceliktir ve radyasyon perdeleme bakımından büyük öneme sahiptir.
Bu çalışmada çeşitli enerjilerde Ketoprofen, Flurbiprofen, Etodolak, İbuprofen, Meloksikam, Diklofenak ve Aspirin adlı ağrı kesicilerin kütle soğurma katsayısı (μ/ρ) hesaplandı. Toplam moleküler tesir kesiti (σtm), toplam atomik tesir kesiti (σta), toplam elektronik tesir kesiti (σte), etkin atom numarası (Zeff), etkin elektron yoğunluğu (Neff) değerleri belirlendi. Çalışmada kütle soğurma katsayısının değeri WinXCOM data programı yardımıyla hesaplandı.

Kaynakça

  • Chantler, C.T., 1995. Theoretical form factor, attenuation and scattering tabulation for Z=1-92 from E=1-10 eV to E=0.4-1.0 MeV. J. Phys. Chem. 24, 71-643.
  • Demir, D., Turşucu, A., 2012. Studies on mass attenuation coefficient, mass energy absorption coefficient and kerma of some vitamins. Annals of Nuclear Energy. 48, 17–20.
  • Gerward, L., Guilbert, N., Jensen, K.B., Levring, H., 2001. X-ray absorption in matter Reengineering XCOM. Radiation Physics and Chemistry. 60, 23–24.
  • Han, I., Demir, L., 2009. Determination of mass attenuation coefficients, effective atomic and electron numbers for Cr, Fe and Ni alloys at different energies. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B., 267, 3–8.
  • Hubbell, J.H., Seltzer, S.M., 1995. Tables of X-ray Mass Attenuation Coefficients and Mass Energy-Absorption Coefficients 1 keV to 20 MeV for Elements Z=1 to 92 and 48 Additional Substances of Dosimetric Interest, National Institute of Standards and Physics Laboratory, NISTIR, p5632.
  • İçelli, O., Erzeneoglu, S., Karahan, I.H., Çankaya, G., 2005. Effective atomic numbers for CoCuNi alloys using transmission experiments. Journal of Quant. & Radiative Transfer, 91, 485–91.
  • Kerur, B.R., Thontadarya, S. R., Hanumaıah, B. 1994. Anomalous x-Ray Attenuation Coefficients Around the Absorption Edges Using Mn Kα, and Cu Kα X-Rays. Appl. Radiat. 45 (2), 159-163.
  • Kumar, P.S., Manjunathagura, V., Umesh, T.K., 2010. Effective atomic numbers of some H-, C-, N-, and O-based composite materials derived from differential incoherent scattering cross-sections. Journal Physics, 74 (4), 555-562.
  • Manohara, S.R., Hanagodimath, S.M., 2007. Studies on effective atomic numbers and electron densities of essential amino acids in the energy range 1 keV–100 GeV, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B, 258, 321–328.
  • Manohara, S. R., Hanagodimath, S. M., Thind, K. S., Gerward, L., 2008. On the effective atomic number: a comprehensive set of formulas for all types of materials. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B at press.
  • Morabad, R.B., Kerur, B.R., 2010. Mass attenuation coefficients of X-rays in different medicinal plants. Applied Radiation and Isotopes. 68 (2), 271-274.
  • Singh, K., Singh, H., Sharma, V., Nathuram, R., Khanna, A., Kumar, R., Bhatti, S.S., Sahota, H.S., 2002. Gamma-ray attenuation coefficients in bismuth borate glasses. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B, 194, 1-6.
  • Singh, V.P., Medhat, M.E., Badiger, N.M., Rahman, A.Z.M.S., 2015. Radiation shielding effectiveness of newly developed superconductors. Radiation Physics and Chemistry, 106, 175-183.
  • Singh, M.P., Sandhu, B.S., Singh B., 2007. Measurement of effective atomic number of composite materials using scattering of γ-rays. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A 580, 50–53.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm FBD
Yazarlar

Saniye Tekerek 0000-0003-3326-358X

Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2021
Gönderilme Tarihi 21 Ocak 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 33 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tekerek, S. (2021). Bazı Ağrı Kesici İlaçların Foton Etkileşim Parametrelerinin Hesaplanması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 33(1), 31-36.
AMA Tekerek S. Bazı Ağrı Kesici İlaçların Foton Etkileşim Parametrelerinin Hesaplanması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. Mart 2021;33(1):31-36.
Chicago Tekerek, Saniye. “Bazı Ağrı Kesici İlaçların Foton Etkileşim Parametrelerinin Hesaplanması”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 33, sy. 1 (Mart 2021): 31-36.
EndNote Tekerek S (01 Mart 2021) Bazı Ağrı Kesici İlaçların Foton Etkileşim Parametrelerinin Hesaplanması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 33 1 31–36.
IEEE S. Tekerek, “Bazı Ağrı Kesici İlaçların Foton Etkileşim Parametrelerinin Hesaplanması”, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, c. 33, sy. 1, ss. 31–36, 2021.
ISNAD Tekerek, Saniye. “Bazı Ağrı Kesici İlaçların Foton Etkileşim Parametrelerinin Hesaplanması”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 33/1 (Mart 2021), 31-36.
JAMA Tekerek S. Bazı Ağrı Kesici İlaçların Foton Etkileşim Parametrelerinin Hesaplanması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2021;33:31–36.
MLA Tekerek, Saniye. “Bazı Ağrı Kesici İlaçların Foton Etkileşim Parametrelerinin Hesaplanması”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, c. 33, sy. 1, 2021, ss. 31-36.
Vancouver Tekerek S. Bazı Ağrı Kesici İlaçların Foton Etkileşim Parametrelerinin Hesaplanması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2021;33(1):31-6.