WO2015193529A1 - Maniquí para tomografía computarizada - Google Patents

Maniquí para tomografía computarizada Download PDF

Info

Publication number
WO2015193529A1
WO2015193529A1 PCT/ES2015/070475 ES2015070475W WO2015193529A1 WO 2015193529 A1 WO2015193529 A1 WO 2015193529A1 ES 2015070475 W ES2015070475 W ES 2015070475W WO 2015193529 A1 WO2015193529 A1 WO 2015193529A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
cylindrical body
computed tomography
holes
mannequin
diameter
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/ES2015/070475
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Alberto PEREZ ROZOS
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Servicio Andaluz de Salud
Original Assignee
Servicio Andaluz de Salud
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Servicio Andaluz de Salud filed Critical Servicio Andaluz de Salud
Publication of WO2015193529A1 publication Critical patent/WO2015193529A1/es
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus or devices for radiation diagnosis; Apparatus or devices for radiation diagnosis combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/02Arrangements for diagnosis sequentially in different planes; Stereoscopic radiation diagnosis
    • A61B6/03Computed tomography [CT]
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/185Measuring radiation intensity with ionisation chamber arrangements

Definitions

  • the present invention belongs to the field of medicine, and more specifically to the field of dummies used for quality control of densities and the determination of the dose of radiation absorbed in computed tomography.
  • the object of the present invention is a new dummy whose characteristics offer the user functionalities that until now could only be achieved through the use of two or more conventional mannequins.
  • a first known type of dummy is formed by one or more bodies provided with housings where specimens of different materials, densities and dimensions are introduced. The data obtained are used to calibrate computed tomography devices with respect to the density response curve to Hounsfield units.
  • a second type of known dummy is intended for the calibration of computed tomography devices with regard to the determination of the absorbed dose.
  • these mannequins comprise housings for the introduction of at least one ionization chamber that determines the exposure or absorbed dose received.
  • the present invention solves the above problems by allowing simultaneous determination of both absorbed dose and electronic densities in a convenient way for both axial and helical tomography devices and for conical beam devices.
  • the dummy of the invention comprises an outer cylindrical body provided with a central hole and an inner cylindrical body that fits into the central hole of the outer cylindrical body.
  • Both inner and outer cylindrical bodies comprise first through holes to receive pencil or Farmer ionization chambers, and second blind holes to receive specimens containing a variety of materials with known mass and electronic densities, and even test objects for control of Image quality
  • a single dummy allows both absorbed dose and electronic densities and image quality to be calibrated in a single study.
  • the inner cylindrical body comprises five first through holes and four second blind holes.
  • a first through hole may be located in the center of the inner cylindrical body and the rest distributed along its periphery.
  • the outer cylindrical body comprises four first through holes and four second blind holes.
  • the outer cylindrical body may comprise four first through holes and eight second blind holes.
  • the outer diameter of the inner cylindrical body is preferably between 140 mm and 180 mm, and the outer diameter of the outer cylindrical body is preferably between 300 mm and 340 mm.
  • both the inner cylindrical body and the outer cylindrical body have a height of preferably between 130 mm and 180 mm
  • the size of the holes may vary depending on the size of the specimens and the ionization chambers that are to be inserted inside.
  • the first through holes may have a diameter between 10 mm and 15 mm suitable for receiving a thin pencil-type ionization chamber
  • the second blind holes may have a diameter between 35 mm and 45 mm and a depth between 30 mm and 60 mm.
  • the outer and inner cylindrical bodies may further comprise radiopaque marks to facilitate their positioning.
  • FIG. 1 shows a perspective view of an example of a dummy according to the invention.
  • Fig. 2 shows a perspective view of the inner cylindrical body corresponding to the dummy of Fig. 1.
  • Fig. 3 shows a perspective view of the outer cylindrical body corresponding to the dummy of Fig. 1
  • Fig. 4 shows an alternative embodiment of outer cylindrical body.
  • Fig. 1 shows a perspective view of an example of a dummy (1) according to the present invention formed by an outer cylindrical body (2) provided with a central hole (3), which has been shown in greater detail. in Fig. 3, and an inner cylindrical body (4), which has been shown in greater detail in Fig. 2.
  • the outer cylindrical body (2) has a diameter similar to that of a patient's trunk, while the inner cylindrical body (4) has a diameter similar to that of a patient's head. This means, in this concrete example, that the diameter of the outer body (2) is 320 mm, while the diameter of the inner body (4) is 160 mm. Obviously, these diameters could vary.
  • the inner hole (3) of the outer body (2) is designed to accommodate the inner cylindrical body (4), so that both bodies (2, 4) can be used together. Therefore, in this example the diameter of the hole (3) will also be 160 mm, although obviously the hole (3) and the inner body (4) must be a small play to allow the introduction and removal of the inner body (4) .
  • the inner body (4) and outer body (2) together as a single piece that simulates the trunk of a patient, or only the inner body (4) that simulates the head of a patient. Both bodies, interior (4) and exterior (2), have a height of 150 mm.
  • Both outer (2) and inner (4) bodies have a series of first holes (5) through and second holes (6) blind.
  • the first holes (5) through are designed to receive a pencil-type ionization or semiconductor chamber with a diameter of 13 mm that allows to determine the dose and dose index of computed tomography. Therefore, the diameter of the first through holes (5) is also 13 mm, although with a sufficient clearance in combination with the detectors to allow their introduction and removal.
  • the second blind holes (6) have a diameter of 40 mm and a depth also of 40 mm. They are designed to receive specimens of approximately 40 mm in diameter with different different electronic and mass densities and whose length is normally somewhat greater than the depth of the hole to allow easy extraction. As in the previous cases, there must be sufficient clearance between the second blind holes (6) and the specimens to allow easy introduction and removal of the same.
  • the dummy (1) of the invention may comprise a series of visual marks and / or radiopaque marks that facilitate its positioning within the computed tomography device.
  • FIG. 1 and 3 The example of an outer body (2) shown in Figs. 1 and 3 comprises four second blind holes (6) intended to receive four specimens. However, it would be possible to design the outer body (2) so that it had a different number of second blind holes (6).
  • Fig. 4 shows an example of an outer body (2) which is provided with eight second blind holes (6).
  • specimens formed by a cylindrical core 36 mm in diameter and 44 mm in height wrapped in a 2 mm thick methacrylate jacket have been designed for the dummy (1) of the invention.
  • the external dimensions of the assembly formed by the core and the sleeve are 40 mm in diameter and 50 mm high. Therefore, they fit perfectly in the blind holes (6) of the dummy (1) and protrude approximately 10 mm above.

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)

Abstract

El maniquí de la invención comprende un cuerpo cilíndrico exterior dotado de un orificio central y un cuerpo cilíndrico interior que encaja dentro del orificio central del cuerpo cilíndrico exterior. Ambos cuerpos cilíndricos interior y exterior comprenden unos primeros orificios pasantes para recibir cámaras de ionización tipo lápiz o Farmer, y unos segundos orificios ciegos para recibir probetas que contienen una variedad de materiales con densidades másica y electrónica conocidas, e incluso objetos de test para control de calidad de la imagen. De ese modo, un único maniquí permite calibrar tanto la dosis absorbida como las densidades electrónicas y la calidad de la imagen en un solo estudio.

Description

MANIQUÍ PARA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DESCRIPCIÓN
OBJETO DE LA INVENCIÓN
La presente invención pertenece al campo de la medicina, y más concretamente al campo de los maniquíes utilizados para el control de calidad de densidades y la determinación de la dosis de radiación absorbida en tomografía computarizada.
El objeto de la presente invención es un nuevo maniquí cuyas características ofrecen al usuario funcionalidades que hasta ahora sólo se podían conseguir mediante el uso de dos o más maniquíes convencionales.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
Actualmente existen maniquís para la calibración de los aparatos de tomografía computarizada que se utilizan en medicina.
Un primer tipo conocido de maniquí está formado por uno o más cuerpos dotados de alojamientos donde se introducen probetas de diferentes materiales, densidades y dimensiones. Los datos obtenidos se utilizan para calibrar los dispositivos de tomografía computarizada en lo que respecta a la curva de respuesta de densidad a unidades Hounsfield.
Un segundo tipo de maniquí conocido está destinado a la calibración de dispositivos de tomografía computarizada en lo que respecta a la determinación de la dosis absorbida. Para ello, estos maniquíes comprenden alojamientos para la introducción de al menos una cámara de ionización que determina la exposición o dosis absorbida recibidas.
Aunque estos maniquíes funcionan adecuadamente para la función para la que están diseñados, son costosos y poco polivalentes al necesitar de dos maniquís diferentes y al existir la necesidad de desarrollar las medidas en varias etapas de modo no simultáneo.
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN La presente invención resuelve los problemas anteriores gracias a que permite la determinación simultánea tanto de la dosis absorbida como de las densidades electrónicas de un modo conveniente tanto para los dispositivos axiales y helicoidales de tomografía como para los dispositivos de haz cónico. El maniquí de la invención comprende un cuerpo cilindrico exterior dotado de un orificio central y un cuerpo cilindrico interior que encaja dentro del orificio central del cuerpo cilindrico exterior. Ambos cuerpos cilindricos interior y exterior comprenden unos primeros orificios pasantes para recibir cámaras de ionización tipo lápiz o Farmer, y unos segundos orificios ciegos para recibir probetas que contienen una variedad de materiales con densidades másica y electrónica conocidas, e incluso objetos de test para control de calidad de la imagen. De ese modo, un único maniquí permite calibrar tanto la dosis absorbida como las densidades electrónicas y la calidad de la imagen en un solo estudio. En una realización preferida de la invención, el cuerpo cilindrico interior comprende cinco primeros orificios pasantes y cuatro segundos orificios ciegos. Por ejemplo, un primer orificio pasante puede estar ubicado en el centro del cuerpo cilindrico interior y el resto distribuidos por su periferia. En otra realización preferida de la invención, el cuerpo cilindrico exterior comprende cuatro primeros orificios pasantes y cuatro segundos orificios ciegos. Alternativamente, el cuerpo cilindrico exterior puede comprender cuatro primeros orificios pasantes y ocho segundos orificios ciegos. Con relación a las dimensiones del maniquí de la invención, el diámetro externo del cuerpo cilindrico interior es preferentemente de entre 140 mm y 180 mm, y el diámetro externo del cuerpo cilindrico exterior es preferentemente de entre 300 mm y 340 mm. En lo que respecta a la altura, tanto el cuerpo cilindrico interior como el cuerpo cilindrico exterior tienen una altura de preferentemente entre 130 mm y 180 mm.
El tamaño de los orificios puede variar en función del tamaño de las probetas y las cámaras de ionización que se quieran introducir en su interior. Por ejemplo, los primeros orificios pasantes pueden tener un diámetro de entre 10 mm y 15 mm adecuado para recibir una cámara de ionización delgada de tipo lápiz, mientras que los segundos orificios ciegos pueden tener un diámetro de entre 35 mm y 45 mm y una profundidad de entre 30 mm y 60 mm. Adicionalmente, los cuerpos cilindricos exterior e interior pueden además comprender marcas radiopacas para facilitar su posicionamiento.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS La Fig. 1 muestra una vista en perspectiva de un ejemplo de maniquí de acuerdo con la invención.
La Fig. 2 muestra una vista en perspectiva del cuerpo cilindrico interior correspondiente al maniquí de la Fig. 1.
La Fig. 3 muestra una vista en perspectiva del cuerpo cilindrico exterior correspondiente al maniquí de la Fig. 1
La Fig. 4 muestra una realización alternativa de cuerpo cilindrico exterior.
REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN
Se describe a continuación la invención haciendo referencia a las figuras adjuntas. Concretamente, la Fig. 1 muestra una vista en perspectiva de un ejemplo de maniquí (1) de acuerdo con la presente invención formado por un cuerpo cilindrico exterior (2) dotado de un orificio (3) central, que se ha representado con mayor detalle en la Fig. 3, y un cuerpo cilindrico interior (4), que se ha representado con mayor detalle en la Fig. 2. El cuerpo cilindrico exterior (2) presenta un diámetro similar al del tronco de un paciente, mientras que el cuerpo cilindrico interior (4) tiene un diámetro similar al de la cabeza de un paciente. Esto significa, en este ejemplo concreto, que el diámetro del cuerpo exterior (2) es de 320 mm, mientras que el diámetro del cuerpo interior (4) es de 160 mm. Evidentemente, estos diámetros podrían variar.
El orificio (3) interior del cuerpo exterior (2) está pensado para alojar el cuerpo cilindrico interior (4), de tal manera que ambos cuerpos (2, 4) puedan utilizarse conjuntamente. Por tanto, en este ejemplo el diámetro del orificio (3) será también de 160 mm, aunque evidentemente debe existir un pequeño juego el orificio (3) y el cuerpo interior (4) para permitir la introducción y extracción del cuerpo interior (4). De este modo, es posible utilizar el cuerpo interior (4) y cuerpo exterior (2) conjuntamente como una única pieza que simula el tronco de un paciente, o bien únicamente el cuerpo interior (4) que simula la cabeza de un paciente. Ambos cuerpos, interior (4) y exterior (2), tienen una altura de 150 mm.
Ambos cuerpos exterior (2) e interior (4) tienen una serie de primeros orificios (5) pasantes y segundos orificios (6) ciegos. Los primeros orificios (5) pasantes están pensados para recibir una cámara de ionización o semiconductor de tipo lápiz de un diámetro de 13 mm que permite determinar la dosis e índice de dosis de tomografía computarizada. Por tanto, el diámetro de los primeros orificios (5) pasantes es también de 13 mm, aunque con un juego suficiente en combinación con los detectores como para permitir su introducción y extracción. Los segundos orificios (6) ciegos tienen un diámetro de 40 mm y una profundidad también de 40 mm. Están pensados para recibir unas probetas de aproximadamente 40 mm diámetro con diferentes densidades másicas y electrónicas diferentes y cuya longitud es normalmente algo mayor que la profundidad del orificio para permitir una fácil extracción. Al igual que en los casos anteriores, debe existir un juego suficiente entre los segundos orificios (6) ciegos y las probetas para permitir una fácil introducción y extracción de las mismas.
Adicionalmente, y aunque no se muestra explícitamente en las figuras adjuntas, el maniquí (1) de la invención puede comprender una serie de marcas visuales y/o marcas radiopacas que faciliten su posicionamiento dentro del dispositivo de tomografía computarizada.
El ejemplo de cuerpo exterior (2) mostrado en las Figs. 1 y 3 comprende cuatro segundos orificios (6) ciegos destinados a recibir cuatro probetas. Sin embargo, sería posible diseñar el cuerpo exterior (2) de manera que tuviese un número diferente de segundos orificios (6) ciegos. Por ejemplo, la Fig. 4 muestra un ejemplo de cuerpo exterior (2) que está dotado de ocho segundos orificios (6) ciegos.
En lo que respecta a las probetas, para el maniquí (1) de la invención se han diseñado unas probetas formadas por un núcleo cilindrico de 36 mm de diámetro y 44 mm de altura envuelto en una camisa de metacrilato de 2 mm de espesor. Las dimensiones externas del conjunto formado por el núcleo y la camisa son de 40 mm de diámetro y 50 mm de altura. Por tanto, encajan perfectamente en los orificios (6) ciegos del maniquí (1) y sobresalen superiormente aproximadamente 10 mm.
Se han diseñado 11 probetas de materiales diferentes, concretamente los siguientes: titanio, acero inoxidable, aluminio, nylon, polioximetileno (POM), teflón (PTFE), polietileno, PVDF, espuma de poliuretano, y poliestireno extruido; además de una rellena de agua destilada.

Claims

REIVINDICACIONES
1. Maniquí (1) para tomografía computarizada, caracterizado porque comprende: un cuerpo cilindrico exterior (2) con un orificio central (3); y
un cuerpo cilindrico interior (4) que encaja dentro del orificio central (3) del cuerpo cilindrico exterior (2);
donde ambos cuerpos cilindricos interior (4) y exterior (2) comprenden unos primeros orificios pasantes (5) para recibir cámaras de ionización tipo lápiz o Farmer, y unos segundos orificios ciegos (6) para recibir probetas con densidades másica y electrónica conocidas.
2. Maniquí (1) para tomografía computarizada de acuerdo con la reivindicación 1 , donde el cuerpo cilindrico interior (4) comprende cinco primeros orificios pasantes (5) y cuatro segundos orificios ciegos (6).
3. Maniquí (1) para tomografía computarizada de acuerdo con la reivindicación 2, donde un primer orificio pasante (5) del cuerpo cilindrico interior (4) está ubicado en su centro.
4. Maniquí (1) para tomografía computarizada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el cuerpo cilindrico exterior (2) comprende cuatro primeros orificios pasantes (5) y cuatro segundos orificios ciegos (6).
5. Maniquí (1) para tomografía computarizada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, donde el cuerpo cilindrico exterior (2) comprende cuatro primeros orificios pasantes (5) y ocho segundos orificios ciegos (6).
6. Maniquí (1) para tomografía computarizada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el diámetro externo del cuerpo cilindrico interior (4) es de entre 140 mm y 180 mm, y el diámetro externo del cuerpo cilindrico exterior (2) es de entre 300 mm y 340 mm.
7. Maniquí (1) para tomografía computarizada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el cuerpo cilindrico interior (4) y el cuerpo cilindrico exterior (2) tienen una altura de entre 130 mm y 180 mm.
8. Maniquí (1) para tomografía computarizada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde los primeros orificios pasantes (5) tienen un diámetro de entre 10 mm y 15 mm.
9. Maniquí (1) para tomografía computarizada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde los segundos orificios ciegos (6) tienen un diámetro de entre 35 mm y 45 mm y una profundidad de entre 30 mm y 60 mm.
10. Maniquí (1) para tomografía computarizada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde los cuerpos cilindricos exterior (2) e interior (4) además comprende marcas visuales y/o radiopacas para facilitar su posicionamiento.
PCT/ES2015/070475 2014-06-17 2015-06-17 Maniquí para tomografía computarizada Ceased WO2015193529A1 (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ES201430848U ES1114230Y (es) 2014-06-17 2014-06-17 Maniquí para tomografía computarizada
ESU201430848 2014-06-17

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015193529A1 true WO2015193529A1 (es) 2015-12-23

Family

ID=51205064

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/ES2015/070475 Ceased WO2015193529A1 (es) 2014-06-17 2015-06-17 Maniquí para tomografía computarizada

Country Status (2)

Country Link
ES (1) ES1114230Y (es)
WO (1) WO2015193529A1 (es)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5056130A (en) * 1989-10-06 1991-10-08 The United States Of America As Represented By The Administrator, National Aeronautics And Space Administration Computerized tomography calibrator
US20090190723A1 (en) * 2008-01-25 2009-07-30 Hong Seok Jang Calibration phantom for quality assurance of image-based radiotherapy apparatus
KR20120079726A (ko) * 2011-01-05 2012-07-13 학교법인 건국대학교 회전 조사식 체적 기반 세기조절방사선치료의 선량 검증을 위한 팬톰장치
GB2504258A (en) * 2012-04-26 2014-01-29 Betsi Cadwaladr University Local Health Board X-ray scanner phantom

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5056130A (en) * 1989-10-06 1991-10-08 The United States Of America As Represented By The Administrator, National Aeronautics And Space Administration Computerized tomography calibrator
US20090190723A1 (en) * 2008-01-25 2009-07-30 Hong Seok Jang Calibration phantom for quality assurance of image-based radiotherapy apparatus
KR20120079726A (ko) * 2011-01-05 2012-07-13 학교법인 건국대학교 회전 조사식 체적 기반 세기조절방사선치료의 선량 검증을 위한 팬톰장치
GB2504258A (en) * 2012-04-26 2014-01-29 Betsi Cadwaladr University Local Health Board X-ray scanner phantom

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
""Quasar" (ONCOLOGY SYSTEMS LIMITED)", MULTI-PURPOSE BODY PHANTOM, 22 September 2013 (2013-09-22), Retrieved from the Internet <URL:https://web.archive.org/web/20130922221902/http://www.osl.uk.com/rte.asp?id=241> *

Also Published As

Publication number Publication date
ES1114230Y (es) 2014-09-17
ES1114230U (es) 2014-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MX2020004359A (es) Metodo y dispositivo para la medicion de las dimensiones, por medio de rayos x, de envases de vidrio vacios que se desplazan en una linea.
US10219774B2 (en) Quality control phantom
AR104756A1 (es) Sistema para medir el cabello
EP3946057A4 (en) IMAGE SENSOR WITH RADIATION DETECTORS AND COLLIMATOR
WO2015193529A1 (es) Maniquí para tomografía computarizada
ES2431945T3 (es) Objeto de prueba para el control de calidad de un aparato de tratamiento por radioterapia y procedimientos de fabricación y de utilización de dicho objeto de prueba
Mendoza Rojas Use of gamified digital tools in the evaluation of prior knowledge of human anatomy
ES2836189T3 (es) Kit que comprende un dispositivo de soporte para un artículo transparente y un polarímetro
ES2983517T3 (es) Detector de radiación gamma multifunción
ES2551290B1 (es) Densitómetro para medida de densidades de barras de combustible nuclear
WO2016102156A3 (de) Messanordnung zur radiometrischen dichte- oder füllstandsmessung eines mediums in einem messrohr
Álvarez-Ríos et al. Validation of an instrument to measure the vulnerability in relation to the community's response capacity front of disasters
García Duque Superior thinking abilitie'evaluation: A look to the evaluation in the classroom, in the natural science'field
ES3023585T3 (en) Devices, systems, and methods for measuring radioactive isotope production in bulk
Josey et al. Development of a miniature double Pitot-static probe and its application to calibrating blat flow conditions
JP6843446B2 (ja) 測定装置
US11922823B2 (en) Demonstration apparatus for a medical device and related method
Schnur Ethnography of Perceptions in An Autonomous School in The Chiapas Highlands, Mexico
Alemania Valencia Mayorga et al. Math Didactics and Its Importance in the University Curriculum
Bernal Benavides et al. Imaginarios culturales del presente en Colombia: nuevas perspectivas sobre la violencia en la producción cultural contemporánea.
JP6563732B2 (ja) 自然通風湿式シェルター及び測定装置
Šola et al. FACTORIAL VALIDITY OF UPPER BODY POWER TESTS
López et al. Evaluation of the image quality in computed tomography in Uruguay
Pérez About Dworkin and His Critics
Urzúa Opazo Paisaje: mapa íntimo de la existencia en Verano de José Luis Torres Leiva.

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15809488

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 15809488

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1