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<title>Röntgen</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Röntgen</span></h1>
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<p><b>Röntgen</b> (benannt nach dem Physiker <a href="Wilhelm_Conrad_R%C3%B6ntgen" title="Wilhelm Conrad Röntgen">Wilhelm Conrad Röntgen</a>), genannt auch <b>Röntgenuntersuchung</b>, ist ein weit verbreitetes <a href="Bildgebendes_Verfahren" title="Bildgebendes Verfahren">bildgebendes Verfahren</a>, bei dem ein Körper unter Verwendung eines <a href="R%C3%B6ntgenr%C3%B6hre" title="Röntgenröhre">Röntgenstrahlers</a> durchstrahlt wird. Die Durchdringung des Körpers mit <a href="R%C3%B6ntgenstrahlung" title="Röntgenstrahlung">Röntgenstrahlen</a> wird in Bildern dargestellt, die als <b>Röntgenbilder</b>, <b>Röntgenaufnahmen</b> oder <b>Radiographien</b> (auch <i>Radiografien</i>; von <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Latein" title="Latein">lateinisch</a></span> <span lang="la-Latn" style="font-style:italic">radius</span> „Strahl“ und <a href="-graphie" title="-graphie">-graphie</a>) bezeichnet werden. Gesamthaft werden die technischen Geräte zur Bildgebung als <b>Röntgenapparat</b> oder <b>Röntgengerät</b> bezeichnet.
</p><p>Die Bilder werden etwa auf einem <a href="Fluoreszenz" title="Fluoreszenz">fluoreszierenden</a> Schirm sichtbar. Bei der <a href="Durchleuchtung" title="Durchleuchtung">Durchleuchtung</a> mit einer <a href="R%C3%B6ntgenkamera" title="Röntgenkamera">Röntgenkamera</a> wird ein <a href="R%C3%B6ntgenbildverst%C3%A4rker" title="Röntgenbildverstärker">Röntgenbildverstärker</a> benötigt. Auch geeignetes Filmmaterial kann verwendet werden (Radiographie mit <a href="R%C3%B6ntgenfilm" title="Röntgenfilm">Röntgenfilm</a>). Stand der Technik ist jedoch <a href="Digitales_R%C3%B6ntgen" title="Digitales Röntgen">digitales Röntgen</a> (digitale Radiographie). Hier kommen Phosphorplatten (<a href="R%C3%B6ntgenspeicherfolie" title="Röntgenspeicherfolie">Röntgenspeicherfolie</a>) oder elektronische Sensoren zum Einsatz, zum Beispiel <a href="CCD-Sensor" title="CCD-Sensor">CCD-Sensoren</a>. (Für die medizinischen Verfahren siehe <a href="Radiologie#Radiographie" title="Radiologie">Radiologie#Radiographie</a>.) Die Anwendung von Röntgenstrahlen dient regelmäßig der <b>Röntgendiagnostik</b>, kann aber auch nur auxiliär ohne eigenen diagnostischen Zweck eingesetzt werden.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>
<p>Am 8. November 1895 entdeckte <a href="Wilhelm_Conrad_R%C3%B6ntgen" title="Wilhelm Conrad Röntgen">Wilhelm Conrad Röntgen</a> in Würzburg die unsichtbaren Strahlen. Er experimentierte mit einer fast luftleeren <a href="Kathodenstrahlr%C3%B6hre" title="Kathodenstrahlröhre">Kathodenstrahlröhre</a> aus Glas. Er deckte sie mit Pappe ab, aber die Strahlen konnten sie durchdringen und zeigten ein zufällig auf dem Tisch liegendes Objekt auf dem Fluoreszenzschirm.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Nachdem er im Anschluss an sechswöchige Laborarbeiten am 22. Dezember die linke Hand seiner Ehefrau, Bertha Röntgen, eine halbe Stunde lange bestrahlt und damit die erste Röntgenaufnahme am Menschen durchgeführt hatte,<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> übergab er am 28. Dezember seine erste schriftliche Mitteilung <i>Über eine neue Art von Strahlen</i> der <a href="Physikalisch-Medizinische_Gesellschaft" title="Physikalisch-Medizinische Gesellschaft">Physikalisch-Medizinischen Gesellschaft zu Würzburg</a> und am 23. Januar 1896 kam es zur ersten öffentlichen Demonstration seiner Entdeckung.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Er verzichtete auf eine <a href="Patent" title="Patent">Patentierung</a>, damit die Röntgenapparate schneller eingesetzt werden konnten.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Für seine ab 1896/1897<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> weltweit genutzte Entdeckung erhielt Röntgen 1901 den ersten Nobelpreis für Physik.
Ausgehend von Röntgens Entdeckung entwickelte <a href="Carl_Heinrich_Florenz_M%C3%BCller" title="Carl Heinrich Florenz Müller">Carl Heinrich Florenz Müller</a> gemeinsam mit Ärzten die erste wassergekühlte <a href="Anode" title="Anode">Anode</a>.
</p>

<p>Im <a href="Deutsches_R%C3%B6ntgen-Museum" title="Deutsches Röntgen-Museum">Deutschen Röntgen-Museum</a> in Röntgens Geburtsort <a href="Remscheid" title="Remscheid">Remscheid</a>-<a href="Lennep" title="Lennep">Lennep</a> sind zahlreiche historische Röntgenapparate ausgestellt.
</p><p>Das von <a href="Hermann_Gocht_(Mediziner)" title="Hermann Gocht (Mediziner)">Hermann Gocht</a> verfasste erste Lehrbuch der Röntgenuntersuchungen erschien 1898. Nachdem bereits der Physiologe <a href="John_C._Hemmeter" title="John C. Hemmeter">John C. Hemmeter</a> 1895 den Magen mit Röntgenstrahlen sichtbar gemacht hatte, begründete 1904 <a href="Hermann_Rieder_(Mediziner)" title="Hermann Rieder (Mediziner)">Hermann Rieder</a> die Röntgenuntersuchung des Magens und Darms mit der <a href="Rieder-Mahlzeit" title="Rieder-Mahlzeit">„Kontrastmahlzeit“</a>. Im Jahr 1918 begründete Åke Olof Åkerlund die Röntgendiagnostik des <a href="Zw%C3%B6lffingerdarm" title="Zwölffingerdarm">Zwölffingerdarms</a>.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendung_in_der_Medizin"><span id="Medizin"></span>Anwendung in der Medizin</h2></div>


<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Prinzip">Prinzip</h3></div>
<p>In der <a href="Medizin" title="Medizin">Medizin</a> dient das Röntgen zur Feststellung von Anomalien im Körper, die im Zusammenhang mit Symptomen, Zeichen und eventuell anderen Untersuchungen eine <a href="Diagnose" title="Diagnose">Diagnose</a> ermöglichen (Röntgendiagnostik). Die unterschiedlich dichten Gewebe des menschlichen (oder tierischen) Körpers absorbieren die Röntgenstrahlen unterschiedlich stark, so dass man eine Abbildung des Körperinneren erreicht (<a href="Verschattung" title="Verschattung">Verschattung</a>, <a href="Aufhellung" class="mw-redirect" title="Aufhellung">Aufhellung</a> und andere <a href="R%C3%B6ntgenzeichen" title="Röntgenzeichen">Röntgenzeichen</a>). Das Verfahren wird zum Beispiel häufig bei Verdacht auf einen <a href="Knochenbruch" title="Knochenbruch">Knochenbruch</a> angewendet: Zeigt das Röntgenbild eine Unterbrechung der Kontinuität des Knochens, ist der Verdacht bestätigt.
</p><p>Das herkömmliche Röntgenbild zeigt eine Abbildung des dreidimensionalen Objektes (z.&nbsp;B. eines Sprunggelenkes&nbsp;– ugs: Knöchel) auf einer zweidimensionalen Fläche. Daher werden viele Objekte – wie Extremitäten mit fraglich gebrochenen Knochen&nbsp;– aus zwei Richtungen (im Fachjargon: „in 2 Ebenen“) geröntgt. Was aus einer Perspektive (oder Betrachtungsrichtung) noch nicht auffällt, tut dies eventuell aus der anderen. Oder wenn zwei Knochenteile eines Bruches in einer Richtung hintereinander liegen, lässt sich eine Verschiebung der Knochenbruchenden (im Fachjargon: „Dislokation oder Luxation“) erst auf einer zweiten Aufnahme aus einer anderen Richtung darstellen.
Hierzu stehen zu nahezu allen darstellbaren Körperteilen Standardaufnahmetechniken zur Verfügung, um es dem Betrachter nicht jedes Mal abzuverlangen, sich in die Darstellung „einzudenken“.
Ordnet der Arzt Röntgenaufnahmen eines Sprunggelenkes in zwei Ebenen an, kann er davon ausgehen, dass er eine seitliche (im Fachjargon: „transversale“) Aufnahme mit Darstellung der Gelenkflächen von Schienbein und Sprungbein (und ein paar anderen), sowie eine Aufnahme von vorne nach hinten (im Fachjargon: a.p.&nbsp;= anterior&nbsp;– posterior) mit gut beurteilbaren Innen- und Außenknöcheln erhält.
Sollte es damit noch nicht klar sein, wird vielleicht eine Schichtaufnahme angeordnet, um statt der einfachen „Übersichtsaufnahmen“ Schnittbilder zu erhalten.
</p><p>Schichtweise Röntgenaufnahmen werden als <a href="Tomographie" class="mw-redirect" title="Tomographie">Tomographie</a> bezeichnet. Von den „konventionellen Schichtaufnahmen“ (<a href="R%C3%B6ntgentomographie" title="Röntgentomographie">Röntgentomographie</a>) unterscheidet sich die modernere Röntgen-<a href="Computertomographie" class="mw-redirect" title="Computertomographie">Computertomographie</a> (CT). Bei dieser berechnet ein Computer die Schnittbilder aus den elektronischen Daten, die bei Röntgenaufnahmen aus verschiedenen Richtungen erzeugt werden. CT-Aufnahmen haben eine wesentlich höhere Bildqualität.
</p><p>Häufig werden dem Patienten bei oder vor der Röntgenuntersuchung <a href="Kontrastmittel" title="Kontrastmittel">Kontrastmittel</a> verabreicht. Manche Strukturen, die sich normalerweise nicht abgrenzen lassen, können so hervorgehoben werden. Zum Teil lässt sich mit einem Kontrastmittel auch die Funktion eines Organsystems darstellen, so etwa in der <a href="Ausscheidungsurographie" class="mw-redirect" title="Ausscheidungsurographie">Urografie</a>. Je nach Fragestellung bieten sich verschiedene Substanzen und Darreichungsformen an.
</p><p>Um die räumliche Lage insbesondere gebrochener Knochen oder ausgerenkter Gelenke gut erkennen zu können, werden von einer Stelle im Körper zumeist zwei bis drei Bilder aus unterschiedlicher Projektionsrichtung angefertigt.
</p><p>Neben Standbildern können – zumindest seit 2007 – etwa bei Einrenkungen und Zurechtrückung von Knochenteilen Röntgen-Videos gefilmt und live am Bildschirm angezeigt werden, um das Öffnen des Körpers per Skalpellschnitt zu vermeiden und dennoch ein aufschlussreiches Bild von der sich verändernden Lage der Knochen zu erhalten. Die im bestrahlten Operationsfeld agierenden Hände der Unfallchirurgen werden dabei möglichst mit Blei-Gummi-Handschuhen geschützt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Weiche_und_harte_Strahlung">Weiche und harte Strahlung</h3></div>
<p>Für unterschiedliche Bereiche des Körpers werden unterschiedliche „Strahlenqualitäten“ benötigt, um unterschiedlich dichte Gewebe, wie z.&nbsp;B. Fettgewebe oder Knochen zu durchdringen. In der Röntgendiagnostik spricht man von weicher und harter Strahlung. Ausschlaggebend ist die Spannung in <a href="Kilovolt" class="mw-redirect" title="Kilovolt">Kilovolt</a> (kV), die der <a href="R%C3%B6ntgenr%C3%B6hre" title="Röntgenröhre">Röntgenröhre</a> zugeführt wird. Je nach dem abzubildenden Körperbereich bzw. der gewünschten Bildaussage wird die Röhrenspannung zwischen etwa 25 und 35&nbsp;kV bei der Mammografie und etwa 38 und 120&nbsp;kV bei den übrigen Körperregionen gewählt.
</p><p>Mit höheren Spannungen werden höhere Strahlungs<a href="Frequenz" title="Frequenz">frequenzen</a> im <a href="Elektromagnetisches_Spektrum" title="Elektromagnetisches Spektrum">elektromagnetischen Spektrum</a> erreicht.
</p><p>Je weicher die Strahlung (niedrige kV-Werte) ist, desto größer ist der Anteil der vom Gewebe absorbierten Strahlung. Dadurch werden auch feinste Gewebeunterschiede auf dem <a href="R%C3%B6ntgenfilm" title="Röntgenfilm">Röntgenfilm</a> sichtbar gemacht. Dies ist der Fall bei der <a href="Mammografie" class="mw-redirect" title="Mammografie">Mammografie</a> (Röntgenuntersuchung des Brustgewebes), jedoch ist die Strahlenbelastung des durchstrahlten Gewebes dadurch relativ hoch. <a href="Hartstrahltechnik" title="Hartstrahltechnik">Harte Strahlung</a> (über 100&nbsp;kV) durchdringt Gewebe und Materialien (Gips und sogar Bleischürzen von geringerer Dicke) wesentlich leichter. Kontrastunterschiede werden stark abgemildert, wie z.&nbsp;B. bei Lungenaufnahmen (120&nbsp;kV), bei denen sonst im Bereich der Rippen keine Beurteilung der Lungenstruktur möglich wäre.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gefahren">Gefahren</h3></div>
<p>Nicht nur Röntgenstrahlung führt zu Strahlenbelastung. Jedes Jahr sind wir einer natürlichen Strahlenbelastung von ~2,4&nbsp;mSv/a ausgesetzt, die sich zusammensetzt aus kosmischer Strahlung 0,3&nbsp;mSv/a, Erdstrahlung 0,5&nbsp;mSv/a, natürlicher Radoninhalation 1,3&nbsp;mSv/a und Aufnahme natürlicher radioaktiver Stoffe 0,3&nbsp;mSv/a.
</p><p>Hinzu kommen ~1,53&nbsp;mSv/a zivilisatorische Strahlenbelastung, davon aus kerntechnischen Anlagen &lt;0,01&nbsp;mSv/a, weiter durch Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlung in Forschung, Technik und Haushalt &lt;0,01&nbsp;mSv/a, weiter verursacht der Fall-out von Kernwaffenversuchen &lt;0,01&nbsp;mSv/a und schließlich bedingen Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlung in der Medizin den Großteil von 1,5&nbsp;mSv/a. Die Strahlenbelastung in der Medizin hat somit einen nicht unerheblichen Anteil an der gesamten Strahlenbelastung der Bevölkerung, der weitaus größte Anteil entfällt hierbei jedoch auf wenige, schwerkranke Patienten.
</p><p>Die durchschnittliche Strahlenbelastung durch das <a href="Nuklearkatastrophe_von_Tschernobyl" title="Nuklearkatastrophe von Tschernobyl">Reaktorunglück in Tschernobyl</a> (26.&nbsp;April 1986) lag 1990 in Deutschland bei 0,025&nbsp;mSv. Eine 10-stündige Flugreise entspricht 0,1&nbsp;mSv. Die kosmische Strahlenbelastung in 2000&nbsp;m Höhe gegenüber Meereshöhe ist 0,6&nbsp;mSv höher. Der regionale Unterschied der natürlichen Strahlung innerhalb von Häusern in Deutschland beträgt 0,6&nbsp;mSv.
</p><p>Die oben aufgeführten Beispiele sollen als Vergleichsmaßstab für die folgende Auflistung von Röntgenuntersuchungen dienen. Eine einmalige Röntgenuntersuchung der folgenden Untersuchungsart führt zu einer zusätzlichen effektiven Dosis:<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable">

<tbody><tr>
<th>Röntgenuntersuchung</th>
<th>zusätzliche effektive Dosis
</th></tr>
<tr>
<td>Zähne/Kiefer</td>
<td>0,02 mSv
</td></tr>
<tr>
<td>Schädel</td>
<td>0,2 mSv
</td></tr>
<tr>
<td>Rippen</td>
<td>0,3 mSv
</td></tr>
<tr>
<td>Thorax (Lunge)</td>
<td>0,02 mSv
</td></tr>
<tr>
<td>Bauchraum</td>
<td>0,3 mSv
</td></tr>
<tr>
<td>Halswirbelsäule</td>
<td>0,2 mSv
</td></tr>
<tr>
<td>Brustwirbelsäule</td>
<td>0,5 mSv
</td></tr>
<tr>
<td>Lendenwirbelsäule</td>
<td>0,4 mSv
</td></tr>
<tr>
<td>Becken</td>
<td>0,1 mSv
</td></tr>
</tbody></table>
<p>In der Regel dauert es Jahre, bis eine strahleninduzierte <a href="Krebs_(Medizin)" title="Krebs (Medizin)">Krebserkrankung</a> auftritt, beispielsweise infolge einer <a href="Strahlenkrankheit" title="Strahlenkrankheit">Strahlenkrankheit</a>. Für die <a href="Leuk%C3%A4mie" title="Leukämie">Leukämie</a> (Blutkrebs) geht man, in diesem Dosisbereich, von 15 Jahren, für andere Krebsformen von 40 Jahren aus.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Da die angewendeten Strahlendosen in der Röntgendiagnostik potenziell schädlich für den Patienten und den Anwender sind, wird in der <a href="Radiologie" title="Radiologie">Radiologie</a> besonderer Wert auf den <a href="Strahlenschutz" title="Strahlenschutz">Strahlenschutz</a> gelegt. In Deutschland wird Patienten im Falle einer Röntgenuntersuchung vom untersuchenden Arzt angeboten, Informationen wie Datum und bestrahlte Körperregion in einen <a href="R%C3%B6ntgenpass" title="Röntgenpass">Röntgenpass</a> eintragen bzw. sich einen solchen Pass ausstellen zu lassen. Die Sicherheit des Operateurs wird dadurch gewährleistet, dass dieser in einem Nachbarraum eine Taste betätigen muss, ohne die der Röntgenapparat nicht arbeitet. Durch ständiges Gedrückthalten des Auslöseknopfes unter gleichzeitiger Beobachtung des Patienten wird verhindert, dass das Röntgen unkontrolliert ausgelöst oder bei Ohnmacht des Operateurs ungewollt fortgesetzt wird.
</p><p>Jedes Jahr werden weltweit mehrere Milliarden Bilder mithilfe von Strahlentechnik angefertigt – ungefähr ein Drittel dieser Aufnahmen bei Patienten mit akutem Herzinfarkt. Zwischen den Jahren 1980 und 2006 ist die jährliche Dosis um schätzungsweise 700&nbsp;% angestiegen.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Deutschland nimmt beim Röntgen einen Spitzenplatz ein: etwa 1,3 Röntgenaufnahmen und 2&nbsp;<a href="Sievert_(Einheit)" title="Sievert (Einheit)">mSv</a> pro Einwohner und Jahr. Auf diese <a href="Strahlenbelastung" class="mw-redirect" title="Strahlenbelastung">Strahlenbelastung</a> lassen sich theoretisch 1,5&nbsp;% der jährlichen Krebsfälle zurückführen.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ärzte unterschätzen nach Meinung des Kinderradiologen Christoph M. Heyer die Strahlenbelastung bei der Computertomographie: Diese machten im Jahr 2003 gut 6&nbsp;% aller Röntgenuntersuchungen aus, waren aber für mehr als 50&nbsp;% der medizinischen <a href="Strahlenexposition" title="Strahlenexposition">Strahlenexposition</a> verantwortlich.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Beispiel: Bei der Koronaruntersuchung mittels Computertomographie (CT) erkaufen sich Patienten die erhöhte Sensitivität mit einem gesteigerten Krebsrisiko. So errechneten amerikanische Wissenschaftler, dass bei Zwanzigjährigen eine von 143 mittels <a href="Koronarangiographie" title="Koronarangiographie">Koronar</a>-CT untersuchten Frauen im Laufe ihres Lebens infolge dieser <a href="Angiographie" class="mw-redirect" title="Angiographie">Angiographie</a>-Strahlung an Krebs erkrankt, aber nur einer von 686 gleich alten Männern. Die CT-Angiographie der Koronarien scheint vor allem bei Frauen und jungen Menschen das Krebsrisiko nicht unerheblich zu erhöhen.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Kommt ein Patient mit akutem <a href="Myokardinfarkt" class="mw-redirect" title="Myokardinfarkt">Myokardinfarkt</a> in die Klinik, wird ihm oft eine Strahlendosis von insgesamt 14,5&nbsp;mSv verabreicht, was etwa 73 <a href="Thorax" class="mw-redirect" title="Thorax">Thorax</a>-Röntgen-Bildern entspricht. Die Dosis, die ein Infarktpatient durch diese <a href="Katheter" title="Katheter">Katheteruntersuchung</a> erhält, entspricht 3/4 der gesetzlich festgelegten Jahresdosis für Arbeiter in deutschen Kernkraftwerken (20&nbsp;mSv/a).<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In einer groß angelegten Studie hatten sie die Daten von 64.074 Patienten analysiert, die zwischen 2006 und 2009 in Lehrkrankenhäusern der USA wegen eines akuten <a href="Herzinfarkt" title="Herzinfarkt">Herzinfarktes</a> behandelt worden waren. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 276.651 Untersuchungen mit ionisierenden Strahlen an diesem Kollektiv durchgeführt. 83&nbsp;% der Herzinfarktpatienten erhielten Röntgenaufnahmen des Thorax, 77&nbsp;% Katheteruntersuchungen. Zwar sollten laut Meinung des Referenten notwendige Untersuchungen, die ionisierende Strahlen beinhalten, nicht unterbleiben – man sollte aber sicher sein, dass diese angemessen sind.
</p><p>Untersuchungen von US-amerikanischen Forschern ergaben, dass das Risiko für gutartige <a href="Hirntumor" title="Hirntumor">Hirntumoren</a> sich durch häufiges Röntgen der Zähne verdreifacht, bei Kindern unter zehn Jahren sogar verfünffacht.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Unter welchen Voraussetzungen ein Arzt für Hautschäden wegen einer röntgenärztlichen Untersuchung haftet, ist Gegenstand einer Entscheidung des <a href="Oberlandesgericht_Jena" class="mw-redirect" title="Oberlandesgericht Jena">Oberlandesgerichts Jena</a>.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kontrast_und_Kontrastmittel">Kontrast und Kontrastmittel</h3></div>
<p>Die Absorption von Röntgenstrahlung ist abhängig von ihrem Energieniveau (erzielt über unterschiedlich hohe Beschleunigungsspannung) und steigt mit der Elektronendichte des Objekts, hängt also im Wesentlichen von dessen Dicke und seiner Atomdichte (Atome/Volumen) sowie der Ordnungszahl (Kernladungszahl) Z der Atome des Materials ab. Hohle Organe (Atemwege, Lunge, Magen, Darm, Blase) oder Körperhöhlen (Bauchraum) können durch ihren Gehalt an Luft (Gas), eventuell aufgeblasen (mit Luft, Lachgas, Helium) durch wenig Absorption im Gas dargestellt werden.
Andererseits werden Knochen durch das vergleichsweise „schwere“ Calcium-Atom (Z=20) als Schatten abgebildet, wenn rundum im Wesentlichen Wasser und Kohlenwasserstoffe mit Sauerstoff als schwerstem Atom (Z=8) vorliegt. Schon Zahn- und Gelenksprothesen aus Titan (Z=22) heben sich durch ein Mehr an Absorption vom Knochen ab. Solche auf Basis von Stahl (Eisen: Z=26) noch stärker, ebenso die Rechts-/Links-Markierungsringe aus NiRo-Stahl oder Messing.
</p><p>Historisch als frühes oder erstes Kontrastmittel wurde Thorium (Z=90) (<a href="Thorotrast" title="Thorotrast">Thorotrast</a>) in der <a href="Angiographie" class="mw-redirect" title="Angiographie">Angiographie</a> eingesetzt, wegen seiner Radioaktivität um 1955 jedoch verboten. Bariumsulfat BaSO<sub>4</sub> (Ba: 56) in wässriger Aufschlämmung dient zum Abbilden des Magen-Darm-Trakts samt dem Tempo der Passage. Organische <a href="Iod" title="Iod">Iodverbindungen</a> (I: 53) zur Angiographie (intravenös oder intraarteriell) früh schon Per-Abrodil = Diethanolamin-3,5-diiodpyridon-4-essigsäure mit akuten Nebenwirkungen, später verträglich aromatische Iodderivate.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Analoges_und_digitales_Röntgen"><span id="Analoges_und_digitales_R.C3.B6ntgen"></span>Analoges und digitales Röntgen</h3></div>
<p>Mittlerweile gilt <a href="Digitales_R%C3%B6ntgen" title="Digitales Röntgen">digitales Röntgen</a> als Standard in der <a href="Bildgebendes_Verfahren_(Medizin)" title="Bildgebendes Verfahren (Medizin)">Bildgebenden Diagnostik</a>. Digitales Röntgen hat dabei große Vorteile gegenüber dem herkömmlichen analogen Verfahren. Als wichtigster Punkt gilt die Reduzierung der <a href="Strahlenbelastung" class="mw-redirect" title="Strahlenbelastung">Strahlenbelastung</a>.
</p><p>Vorteile des digitalen Röntgens gegenüber dem analogen Röntgen:
</p>
<ul><li>Reduktion der Strahlenbelastung</li>
<li>Die Bilder sind nicht über- oder unterbelichtet</li>
<li>Aufnahmen sofort verfügbar</li>
<li>Nachbearbeitung am Computer</li>
<li>Weder Dunkelkammer noch Entwicklungsgerät mit Verbrauchsmaterialien benötigt</li>
<li>Reduktion der Umweltbelastung<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<p>Die Speicherung der digitalen Röntgen-Bilder ist standardisiert. Dies ermöglicht es Ärzten, die Dateien weiterzuleiten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Serielles_Röntgen"><span id="Serielles_R.C3.B6ntgen"></span>Serielles Röntgen</h2></div>
<p><b>Serielles Röntgen</b>, auch <b>serielle Radiographie</b> genannt, ist ein medizinisches Verfahren, bei dem eine <a href="Serienfertigung" title="Serienfertigung">Serie</a> von Röntgenaufnahmen (auch bekannt als Röntgenbilder oder Radiographien) erstellt wird, um die Bewegung oder Entwicklung einer anatomischen Struktur im Laufe der Zeit zu beobachten.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><a href="Lewis_Gregory_Cole" title="Lewis Gregory Cole">Lewis Gregory Cole</a> war ein Pionier der Technik, die er „serielle Radiographie“ (<i>serial radiography</i>) nannte.<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Jahr 1918 wurden Röntgenstrahlen in Verbindung mit Filmkameras verwendet, um das menschliche Skelett in Bewegung zu erfassen. Im Jahr 1920 wurde es vom Institute of Phonetics in England verwendet, um die Bewegungen von Zunge und Zähnen beim Studium der Sprachen aufzuzeichnen.
</p><p>Das Verfahren wird häufig bei der Behandlung von Verletzungen, Erkrankungen oder postoperativen Veränderungen verwendet, um den Fortschritt oder die Heilung zu verfolgen. Ein serielles Röntgen kann auch bei der <a href="Diagnose" title="Diagnose">Diagnose</a> von Erkrankungen nützlich sein, um festzustellen, wie sich ein Zustand entwickelt oder wie gut eine Behandlung wirkt.
</p><p>Während eines seriellen Röntgens wird der Patient in verschiedenen Positionen oder Bewegungen aufgenommen, um den Verlauf der Veränderungen zu dokumentieren. Die Bilder werden normalerweise zeitlich geordnet, um die Entwicklung des Zustands über die Zeit zu veranschaulichen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bildergalerie">Bildergalerie</h3></div>
<ul class="gallery mw-gallery-traditional">
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Historische Aufnahme einer Hand mit Ring (<a href="Wilhelm_Conrad_R%C3%B6ntgen" title="Wilhelm Conrad Röntgen">Röntgen</a>, 23.&nbsp;Januar 1896)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Historische X-Ray Glasplatte 24 × 30&nbsp;cm – vermutlich Erster Weltkrieg – Torso einer Krankenschwester aus Deutschland</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Röntgengerät von Siemens, Foto 1950</div>
</li>
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<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Eine moderne Aufnahme einer linken Hand mit 6&nbsp;Fingern (<a href="Polydaktylie" title="Polydaktylie">Polydaktylie</a>)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Schematische Darstellung einer <a href="R%C3%B6ntgenr%C3%B6hre" title="Röntgenröhre">Röntgenröhre</a></div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weitere_Anwendungsbereiche_in_der_Wissenschaft">Weitere Anwendungsbereiche in der Wissenschaft</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Biologie">Biologie</h3></div>
<p>In biologischen Fachbereichen, wie beispielsweise der <a href="Zoologie" title="Zoologie">Zoologie</a>, wird versucht, mit Hilfe von Röntgen-basierten Darstellungen verschiedenste Fragestellungen zu beantworten. So kann beispielsweise der Aufbau des <a href="Kreislaufsystem" class="mw-redirect" title="Kreislaufsystem">Kreislaufsystems</a> bei <a href="Wirbellose" title="Wirbellose">Wirbellosen</a> und seine Lage im Körper besser und schneller untersucht werden, als es mit konventionellen Methoden wie Präparation unter dem <a href="Mikroskop" title="Mikroskop">Mikroskop</a> oder histologischen Schnitten möglich wäre.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Strukturanalyse">Strukturanalyse</h3></div>
<p>Indem man die <a href="R%C3%B6ntgenbeugung" title="Röntgenbeugung">Beugung</a> von Röntgenstrahlen beim Durchtritt durch eine Substanzprobe misst, lässt sich die Kristallstruktur von Substanzen aufklären. <a href="Molek%C3%BCl" title="Molekül">Moleküle</a> können so visualisiert werden. Bei organischen Molekülen wie <a href="Desoxyribonukleins%C3%A4ure" title="Desoxyribonukleinsäure">DNA</a>, <a href="Ribonukleins%C3%A4ure" title="Ribonukleinsäure">RNA</a> und <a href="Protein" title="Protein">Proteinen</a> lässt die Struktur Schlüsse auf die Funktion zu, daher greifen <a href="Molekularbiologie" title="Molekularbiologie">Molekularbiologen</a> besonders oft auf die Röntgen-Strukturanalyse zurück. Die einzelnen Vorgänge bei diesem Verfahren werden in dem Artikel <a href="Kristallstrukturanalyse" title="Kristallstrukturanalyse">Kristallstrukturanalyse</a> erläutert.
</p><p>Neben der Röntgenbeugung kann auch Röntgenabsorption gemessen werden. Dies wird bei der <a href="R%C3%B6ntgenabsorptionsspektroskopie" title="Röntgenabsorptionsspektroskopie">Röntgenabsorptionsspektroskopie</a> als Verfahren zur Strukturaufklärung verwendet. Die Methode ist nicht auf kristalline Proben beschränkt, allerdings ist sie nur für die Aufklärung von Nahstrukturen geeignet. Insbesondere im Bereich biologischer Proben wird die Röntgenabsorptionsspektroskopie zunehmend zur gezielten Aufklärung aktiver Zentren von Enzymen verwendet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Geologie_und_Mineralogie">Geologie und Mineralogie</h3></div>
<p>Die chemische Analyse von Gesteinen und Mineralen ist mit Hilfe der <a href="R%C3%B6ntgenfluoreszenz" title="Röntgenfluoreszenz">Röntgenfluoreszenz</a>-Analyse möglich. Durch Bestrahlung mit Röntgenstrahlen von ca. 50&nbsp;kV werden die in einer Probe enthaltenen <a href="Chemisches_Element" title="Chemisches Element">chemischen Elemente</a> zu einer Fluoreszenz-Strahlung angeregt, deren Wellenlänge charakteristisch für das betreffende Element ist. Durch Messung der Wellenlänge dieser Strahlung können die Elemente qualitativ bestimmt werden. Durch Messung der Intensität und Vergleich mit einer Standardprobe bekannter Zusammensetzung kann auch eine quantitative Analyse durchgeführt werden. Die Methode ist im Gegensatz zu nasschemischen Analyseverfahren zerstörungsfrei, d.&nbsp;h., die Probe ist nach der Analyse unverändert und kann für andere Zwecke verwendet werden. Allerdings muss eine geologische Probe fein gemahlen und zu einer flachen Tablette (gewöhnlich mit einem Bindemittel) gepresst werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Archäologie"><span id="Arch.C3.A4ologie"></span>Archäologie</h3></div>
<p>In der <a href="Arch%C3%A4ologie" title="Archäologie">Archäologie</a> wird die Röntgenaufnahme beispielsweise zum Durchleuchten von <a href="Mumie" title="Mumie">Mumien</a> genutzt, wenn deren <a href="Bandage" title="Bandage">Einbandagierung</a> nicht zerstört werden soll. Ferner können kompliziert aufgebaute Funde wie Waffen, verzierte <a href="Ornament" title="Ornament">Ornamente</a> oder unter Verschluss befindliche Objekte in Truhen ohne Öffnung untersucht werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gemäldeuntersuchung"><span id="Gem.C3.A4ldeuntersuchung"></span>Gemäldeuntersuchung</h3></div>
<p><a href="Kurt_Wehlte" title="Kurt Wehlte">Kurt Wehlte</a> setzte erstmals die Röntgentechnik ein, um die verschiedenen Schichten des Bildaufbaus bei Gemälden sichtbar zu machen. Er gründete in Berlin die Röntgenbildstelle für <a href="Gem%C3%A4ldeuntersuchung" title="Gemäldeuntersuchung">Gemäldeuntersuchung</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weitere_technische_Anwendungen">Weitere technische Anwendungen</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Sicherheit">Sicherheit</h3></div>

<p>An manchen Kontrollpunkten wird Röntgentechnik in <a href="Scanner_(Sicherheitstechnik)" title="Scanner (Sicherheitstechnik)">Scannern</a> angewendet, um zeitsparend, aber wirksam Hohlräume oder <a href="K%C3%B6rperscanner" title="Körperscanner">Menschen</a> zu durchleuchten.
</p><p>Es gibt Röntgengeräte, die ganze LKW-Ladungen oder Container durchleuchten können<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder auch mobile Geräte, welche zur Durchleuchtung eines ganzen Flugzeugs ausgelegt sind.<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Röntgentechnik wird auch bei der <a href="Delaborierung" class="mw-redirect" title="Delaborierung">Delaborierung</a> von Bomben zur Hilfe genommen; dies dient der <a href="Analyse" title="Analyse">Analyse</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Materialprüfung"><span id="Materialpr.C3.BCfung"></span>Materialprüfung</h3></div>
<p>Weitere Anwendungen findet man beim Röntgen in der <a href="Werkstoffpr%C3%BCfung" title="Werkstoffprüfung">Werkstoffprüfung</a>.
Durch Röntgen kann man im Verlauf der <a href="Durchstrahlungspr%C3%BCfung" title="Durchstrahlungsprüfung">Durchstrahlungsprüfung</a> Objekte auf Risse und Hohlräume im Innern untersuchen. Dies geschieht mit sogenannten Röntgenrefraktionsanlagen, meist mit einem Belastungsmechanismus zum leichten Öffnen der Mikrorisse (englisch: crazes).<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Qualitätskontrolle_in_der_Nahrungsmittelproduktion"><span id="Qualit.C3.A4tskontrolle_in_der_Nahrungsmittelproduktion"></span>Qualitätskontrolle in der Nahrungsmittelproduktion</h3></div>
<p>Immer häufiger verlangen große Handelsketten von den Nahrungsmittelherstellern eine bessere Detektion von Fremdkörpern zur Erhöhung der Produktqualität. Nachdem der Metalldetektor in den letzten Jahren das Mittel der Wahl war, kommen jetzt immer häufiger Röntgensysteme zum Einsatz. Diese Röntgensysteme bestehen zum einen aus dem bekannten Röntgensystem (Röhre/<a href="Kollimator" title="Kollimator">Kollimator</a> und Empfänger) sowie aus einer weitentwickelten computergestützten Bildverarbeitung mit Aussteuergerät. Das heißt, das Röntgenbild des jeweiligen Nahrungsmittels wird hinsichtlich möglicher Verunreinigungen (Kontaminationen) mittels spezieller Computerprogramme untersucht. Sollte die Röntgenbildanalyse ergeben, dass ein Nahrungsmittel verunreinigt ist, so wird dem angeschlossenen Aussteuergerät umgehend mitgeteilt, dass dieses Nahrungsmittel auszusteuern ist. Es landet im Abfallbehälter.
</p><p>Allerdings sind gerade zu Beginn des Einsatzes solcher Röntgensysteme in der Nahrungsmittelindustrie Hürden zu überwinden. Die <a href="Radiophobie" class="mw-redirect" title="Radiophobie">Angst vor einer Belastung</a> durch mögliche Strahlung ist oft groß und bedarf einer Aufklärung. Abgesehen von Röntgensystemen, die <a href="Lebensmittelbestrahlung" title="Lebensmittelbestrahlung">Nahrungsmittel bestrahlen, um sie haltbarer zu machen</a>, ist die Röntgenuntersuchung hinsichtlich möglicher <a href="Radioaktive_Kontamination" class="mw-redirect" title="Radioaktive Kontamination">Kontaminationen</a> absolut ohne jegliche Wirkung auf das Nahrungsmittel selbst. Das Röntgen hat hier weder eine haltbarmachende noch eine zerstörende Wirkung. Was bleibt, ist die Sicherheit des Röntgensystems für den Anwender. Da Röntgen in Deutschland gemäß der <a href="Verordnung_%C3%BCber_den_Schutz_vor_Sch%C3%A4den_durch_R%C3%B6ntgenstrahlen" class="mw-redirect" title="Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen">Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen</a> genehmigungspflichtig ist, sind die Hürden für mögliche Verletzungen sehr hoch. Letzten Endes hängt die jeweilige Sicherheit von dem Betreiber selbst und dem erworbenen System ab. Vergessen sollte man jedoch nicht, dass das medizinische Röntgen und Flugreisen (in normaler Höhe) temporär weit größere Belastungen mit sich bringen, als es bei einem Röntgensystem zur Qualitätssicherung der Fall ist. Wer sich in feuchten Kellern von Häusern oder in Wasserwerken aufhält, bekommt in der Regel höhere Ausschläge auf dem Messgerät (Dosimeter) als vor dem eingeschalteten Röntgensystem. Die Strahlung kommt aus dem Erdboden (in erster Linie <a href="Radon" title="Radon">Radon</a> sowie andere Produkte der <a href="Zerfallsreihe" title="Zerfallsreihe">Zerfallsreihe</a> von Uran und Thorium) wie auch aus den Steinwänden und dem Weltraum zu uns und wird mitgemessen.
</p><p>Ein Röntgensystem kann metallische und nichtmetallische Kontaminationen detektieren, jedoch nicht alle. Röntgen ist zum heutigen Zeitpunkt (2005) die einzige Möglichkeit, um möglichst viele und unterschiedliche kleine Kontaminationen in Nahrungsmittel erkennen zu können. Die Annahme, das Produkt sei nach der Untersuchung zu 100&nbsp;% kontaminationsfrei, ist jedoch falsch. Sicher ist, dass in den kommenden Jahren mittels besserer Technik das Detektionsvermögen noch weiter gesteigert werden kann. Man wird aber nie alles finden können. Das hängt in erster Linie damit zusammen, dass je näher die „Röntgeneffekte“ von Kontaminationen und dem eigentlichen Produkt zusammenliegen, es dem bildverarbeitenden System auch umso schwerer fällt, zwischen beiden zu unterscheiden. In der sogenannten <a href="Hounsfield-Skala" title="Hounsfield-Skala">Hounsfield-Skala</a> sind Röntgeneffekte unterschiedlichster Materialien aufgelistet. Je näher sich die jeweiligen Materialien in dieser Liste sind, umso schlechter vermag ein Röntgendetektor sie zu unterscheiden (Beispiel: Fleisch und Fett). Ist hingegen der Unterschied groß, wie z.&nbsp;B. zwischen einem Käsestück (verpackt oder unverpackt) und einem kleinen Stein oder Eisen- oder Aluminiumstück, so fällt es dem Röntgendetektor besonders leicht, die Verunreinigungen im Käse zu erkennen und auszusortieren.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Ulrich Spiller: <i>Praktikum der Röntgendiagnostik an Magen, Duodenum und Gallenblase. Anleitung zum Lesen des Schleimhautbildes, der Zielaufnahme und des Cholecystogrammes.</i> Mit einer Einleitung von Fritz Munk. Berlin 1932.</li>
<li>Ulrich Spiller: <i>Praktikum der Röntgendiagnostik der Thoraxorgane.</i> Bearbeitet und herausgegeben von K. H. Krohn. Walter de Gruyter &amp; Co., Berlin 1938.</li>
<li>Otto Glasser: <i>Wilhelm Conrad Röntgen und die Geschichte der Röntgenstrahlen.</i> 2. Auflage. Springer, Berlin 1959.</li>
<li>E. C. Petri: <i>Der Röntgenfilm. Eigenschaften und Verarbeitung.</i> Fotokino, Halle 1960.</li>
<li>Hans Rudolf Schinz, W. Bänsch, Walter Frommhold, R. Glauner, Erwin Ühlinger, J. Wellauer (Hrsg.): <i>Lehrbuch der Röntgendiagnostik.</i> Thieme, Stuttgart 1979.</li>
<li>Howard H. Seliger: <i>Wilhelm Conrad Röntgen and the Glimmer of Light.</i> Physics Today, November 1995, 25–31, <a href="https://doi.org/10.1063/1.881456" class="extiw external" title="doi:10.1063/1.881456">doi:10.1063/1.881456</a>.</li>
<li>Günter W. Kauffmann (Hrsg.): <i>Röntgenfibel: Praktische Anleitung für Eingriffe in der Röntgendiagnostik und interventionellen Radiologie.</i> 3. Aufl., Springer Verlag, Berlin / Heidelberg / Tokio / New York 2001, ISBN 3-540-41018-X.</li>
<li>Wilfried Angerstein (Hrsg.): <i>Grundlagen der Strahlenphysik und radiologischen Technik in der Medizin.</i> Hoffmann, Berlin 5. neu bearb. A. 2005, ISBN 3-87344-123-3.</li>
<li>Ulrich Mödder, Uwe Busch (Hrsg.): <i>Die Augen des Professors. Wilhelm Conrad Röntgen – eine Kurzbiografie.</i> Vergangenheitsverlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-940621-02-3.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/R%C3%B6ntgen" class="extiw external" title="wikt:Röntgen">Wiktionary: Röntgen</a></b>&nbsp;– Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Radiography?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Röntgenstrahlung</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&amp;query=4139158-5">Literatur von und über Röntgen</a> im Katalog der <a href="Deutsche_Nationalbibliothek" title="Deutsche Nationalbibliothek">Deutschen Nationalbibliothek</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.gesundheitpro.de/partner/surfmed/diagnose/bilder_und_kurven/roentgenuntersuchung">Röntgenuntersuchung</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.neues-roentgen-museum.de/">Neues Deutsches Röntgen Museum</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.wilhelmconradroentgen.de/">Röntgen-Gedächtnisstätte Würzburg</a></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.merriam-webster.com/medical/serial+radiography"><i>Medical Definition of SERIAL RADIOGRAPHY.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 2.&nbsp;August 2023</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AR%C3%B6ntgen&amp;rft.title=Medical+Definition+of+SERIAL+RADIOGRAPHY&amp;rft.description=Medical+Definition+of+SERIAL+RADIOGRAPHY&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.merriam-webster.com%2Fmedical%2Fserial%2Bradiography&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></li>
<li>D. R. Hill: <cite style="font-style:italic">Serial Radiography</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Principles of Diagnostic X-Ray Apparatus</cite> (=&nbsp;<cite style="font-style:italic">Philips Technical Library</cite>). Macmillan Education UK, London 1975, ISBN 978-1-349-02452-0, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>309–326</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/978-1-349-02452-0_19">10.1007/978-1-349-02452-0_19</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:R%C3%B6ntgen&amp;rft.atitle=Serial+Radiography&amp;rft.au=D.+R.+Hill&amp;rft.btitle=Principles+of+Diagnostic+X-Ray+Apparatus&amp;rft.date=1975&amp;rft.doi=10.1007%2F978-1-349-02452-0_19&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9781349024520&amp;rft.pages=309-326&amp;rft.place=London&amp;rft.pub=Macmillan+Education+UK&amp;rft.series=Philips+Technical+Library" style="display:none">&nbsp;</span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Klaus Lüdtke: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://heureka-stories.de/2-uncategorised/52-die-roentgenstrahlen-die-ganze-geschichte.html"><i>Die Röntgenstrahlen - die ganze Geschichte.</i></a> In: <i>heureka-stories.de.</i> 30.&nbsp;Januar 2014,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 15.&nbsp;Januar 2017</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AR%C3%B6ntgen&amp;rft.title=Die+R%C3%B6ntgenstrahlen+-+die+ganze+Geschichte&amp;rft.description=Die+R%C3%B6ntgenstrahlen+-+die+ganze+Geschichte&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fheureka-stories.de%2F2-uncategorised%2F52-die-roentgenstrahlen-die-ganze-geschichte.html&amp;rft.creator=Klaus+L%C3%BCdtke&amp;rft.date=2014-01-30">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Katrin Pliszka: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.hamburger-wirtschaft.de/html/hw2005/artikel/23_made_in_hamburg/05-64_philips.html"><i>Philips Medical Systems DMC GmbH: Röntgenröhre „MRC“.</i></a> In: <i>hamburger-wirtschaft.de.</i> Handwerkskammer Hamburg, Mai 2005, abgerufen am 16. Januar 2017.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Martin_Droschke" title="Martin Droschke">Martin Droschke</a>: <i>Ein Professor der Universität Würzburg […].</i> In: <i>Franken 2024. Franken-Wissen für das ganze Jahr.</i> Emons Verlag, Köln 2023, ISBN 978-3-7408-1797-8, Blatt <i>22. Dezember.</i></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Heinz Otremba, <a href="Walther_Gerlach" title="Walther Gerlach">Walther Gerlach</a>: <i>Wilhelm Conrad Röntgen. Ein Leben im Dienste der Wissenschaft.</i> Würzburg 1970.</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Horst_Teichmann" title="Horst Teichmann">Horst Teichmann</a>: <i>Die Entwicklung der Physik im 4. Saeculum der Universität Würzburg erläutert an der Geschichte eines Institutsgebäudes.</i> In: <a href="Peter_Baumgart" title="Peter Baumgart">Peter Baumgart</a> (Hrsg.): <i>Vierhundert Jahre Universität Würzburg. Eine Festschrift.</i> Neustadt/Aisch 1982 (= <i>Quellen und Beiträge zur Geschichte der Universität Würzburg.</i> Band 6), S. 787–807, hier: S. 793 f.</span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.welt.de/print-welt/article490586/Roentgen-verzichtete-auf-ein-Patent.html"><i>Röntgen verzichtete auf ein Patent.</i></a> <a href="Die_Welt" title="Die Welt">Die Welt</a>, 3. Dezember 2001.</span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">Die erste medizinische Anwendung der Röntgenstrahlen in der Türkei zum Beispiel ist für 1897 belegt. Vgl. Ali Vicdani Doyum: <i>Alfred Kantorowicz unter besonderer Berücksichtigung seines Wirkens in İstanbul (Ein Beitrag zur Geschichte der modernen Zahnheilkunde).</i> Medizinische Dissertation, Würzburg 1985, S. 79–80.</span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Paul_Diepgen" title="Paul Diepgen">Paul Diepgen</a>, <a href="Heinz_Goerke" title="Heinz Goerke">Heinz Goerke</a>: <i><a href="Ludwig_Aschoff" title="Ludwig Aschoff">Aschoff</a>/Diepgen/Goerke: Kurze Übersichtstabelle zur Geschichte der Medizin.</i> 7., neubearbeitete Auflage. Springer, Berlin/Göttingen/Heidelberg 1960, S. 49 und 57.</span>
</li>
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Dieser Artikel behandelt ein Gesundheitsthema. Er dient weder der Selbstdiagnose noch wird dadurch eine Diagnose durch einen Arzt ersetzt. Bitte hierzu den Hinweis zu Gesundheitsthemen beachten!</div>
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