Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Радиоактивность: определение, классификация, параметры радиоактивного распада. Радиометрия. Биологическая эффективность различных видов радионуклидов.

Читайте также:
  1. A)можно изменить тип диаграммы, ряд данных, параметры диаграммы и т. д.
  2. А.3.2 Родо-видовая связь
  3. Архитектура ЭВМ: определение, основные сведения. Принцип открытой архитектуры.
  4. Безопасность и эффективность
  5. Биологическая изменчивость и адаптация видов.
  6. Биологическая основа
  7. Биологическая роль

Радиоактивность - способность к испусканию ионизирующих излучений. В системе СИ за единицу радиоактивности принят распад в секунду (расп./с) или беккерель (Бк), а традиционной единицей является кюри (Ки).

Активность, отнесенная к единице массы зараженного радионуклидами вещества, называется удельной активностью вещества, а к едицине объема - объемной активностью Активность, приходящаяся на единицу площади зараженной радионуклидами поверхности, называется плотностью поверхностного заражения или поверхностной активностью.

Важными единицами являются также постоянная распада и период полураспада радионуклида.

Активность источника, содержащего один радиоактивный изотоп пропорциональна числу атомов (ядер) этого радионуклида в источнике.

Количество радиоактивных веществ в образце всегда определяют по косвенному показателю - по интенсивности испускаемых образцом ионизирующих излучений. Если исследуемый образец заражен радионуклидами, являющимися источниками гамма-излучения, то поглощение излучения самим образцом незначительно, а сам образец может иметь большие размеры (например, так определяется зараженность организма человека гамма-излучателями). Содержание в веществе радионуклидов альфа- и бета-излучателей приходится проводить, вследствие короткого пробега в веществе альфа- и бета-частиц, измеряя излучение, исходящее от очень тонких слоев исследуемых проб.

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, исходящего от радиоактивного источника, можно определить, зная ионизационную гамма-постоянную данного радионуклида. Ионизационная гамма-постоянная радионуклида - это мощность экспозиционной дозы в Р/ч, создаваемой точечным изотопным источником гамма-излучения активностью 1 мКи на расстоянии 1 см. Соответственно единицей измерения данной величины будет рентген на квадратный сантиметр, деленный на милликюри в час.

Мощности дозы от источников гамма-излучения, имеющих различные ионизационные гамма-постоянные, сравнивают, используя точечный источник Ra активностью 1 мКи, с фильтром из платины толщиной 0,5 мм, находящийся в равновесии со своими продуктами распада. В этих условиях на расстоянии 1 см от источника создается мощность экспозиционной дозы, равная 8,4 Р/ч. Ионизационное действие любого радионуклида оценивают сравнением его с ионизационным действием радиевого эталонного источника при одинаковых условиях измерения и выражают в милиграмм-эквиваленте радия (мг-экв Ra), или грамм-эквиваленте радия (г-экв Ra). Активность любого радионуклида, создающая такую же мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, как и 1 мг (1 мКи) радия, при равных условиях, называют "миллиграмм-эквивалент радия".

Для оценки дозы облучения человека в результате внутреннего заражения отдельными радиоактивными веществами применяют установленные опытным путем и в результате сложных расчетов дозовые коэффициенты, отражающие значение эффективной дозы, формирующейся за период времени до полного выведения радиоактивного вещества из организма. Единицей измерения данной величины служит зиверт, деленный на беккерель (Зв/Бк). Знание дозовых коэффициентов позволяет, например, рассчитать пределы годового поступления в организм отдельных радионуклидов, которые бы обеспечили непревышение установленного предела дозы.

Биоэффективность излучения в порядке возрастания: альфа-, бета-, нейтроны.


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 151 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Цитотоксическое действие: определение, общие механизмы, формы токсического процесса (на уровне клетки, органов и систем, целостного организма). | Раздражающее действие: определение, общие механизмы, формы токсического процесса (на уровне клетки, органов и систем, целостного организма). | Общеядовитое действие: определение, классификация по преимущественным механизмам, формы токсического процесса (на уровне клетки, органов и систем, целостного организма). | Механизмы нарушения синаптической передачи нейротоксикантами. Формы токсического процесса. | Нервно-паралитическое действие: определение, классификация по механизмам токсического действия, формы токсического процесса. | Токсикологическая характеристика фосгенов: физико-химические свойства, токсичность, токсикокинетика, механизм токсического действия, формы токсического процесса. | Токсикологическая характеристика ДЛК: физико-химические свойства, токсичность, токсикокинетика, механизм токсического действия, формы токсического процесса. | Реакции клеток на облучение: механизмы и формы лучевой гибели, нелетальных повреждений клеток. Механизмы репарации лучевых повреждений клеток. | Радиочувствительность органов и тканей организма человека. Правило Бергонье и Трибондо. Понятие о критических органах и тканях. | Радиационное поражение органов желудочно-кишечного тракта. Кишечная форма ОЛБ. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Токсикологическая характеристика карбаматов: физико-химические свойства, токсичность, токсикокинетика, механизм токсического действия, формы токсического процесса.| Начальные этапы биологической стадии в действии ионизирующих излучений. Прямое и непрямое действие ионизирующего излучения на биомолекулы.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)