
- •(Слайд № 9) атом
- •(Слайд № 11)Элементарные частицы
- •Химические элементы
- •Изотопы или нуклиды
- •Ионы и ионизация
- •(Слайд № 12)радиоактивность
- •(Слайд № 13)Активность радиоактивного вещества
- •(Слайд №14)Период полураспада радиоактивного вещества
- •Виды ионизирующего излучения
- •(Слайд № 15) Альфа-излучение
- •Бета-излучение
- •Ионизация вещества бета-частицей
- •Гамма-излучение
- •(Слайд №18) Ионизация вещества гамма-излучением
- •Альфа-излучение
- •Гамма-излучение
- •Цепочки распадов радиоактивных веществ
- •Воздействие ионизирующего излучения на вещество
- •Деление клетки в организме
- •Факторы, воздействующие на днк
- •Воздействие ионизирующего излучения на днк
- •(Слайд №24) Типы повреждения днк
- •Количественные характеристики излучения и единицы его измерения
- •Эквивалентная доза
- •Эффективная эквивалентная доза
- •Среднегодовая эффективная (эквивалентная) доза (сгэд)
- •Мощность дозы
- •Биологический период полувыведения радиоактивных веществ
- •(Слайд №39) Острые последствия облучения
- •(Слайд №40) Острая лучевая болезнь
- •Хронические последствия облучения
- •Раковое заболевание
- •(Слайд №42) Наследственные изменения в потомстве
- •Оптимизация
- •Ограничение
- •Оправданность применения
- •1) Основные дозовые пределы облучения
- •(Слайд №52) Основные дозовые пределы
- •Предельно допустимые дозы и пределы доз за год по группам критических органов
- •2) Допустимые уровни
- •3) Контрольные уровни.
- •Внешнее и внутреннее облучение населения
- •Фактор расстояния
- •(Слайд № 57) Защитное экранирование
- •1.Организационные мероприятия.
- •2.Технические и технологические мероприятия.
- •3.Методические мероприятия.
- •(Слайд № 66) Классификация работ с открытыми источниками по степени опасности
- •Безопасность труда медицинских работников при использовании источников ионизирующей радиации
- •(Слайд № 68) основные правовые акты и нормативные документы, регламентирующие радиационную безопасность населения
Гамма-излучение
Защититься от воздействия гамма-излучения сложнее, чем от воздействия альфа- и бета-частиц. Проникающая способность его очень высока, и гамма-излучение способно насквозь пронизывать живую человеческую ткань.
Нельзя однозначно утверждать, что вещество некоторой толщиной полностью остановит гамма-излучение. Часть излучения будет остановлена, а часть его - нет. Однако, чем более толстый слой имеет защита и чем больше удельный вес и атомный номер вещества, которое используется в качестве защиты, тем более она эффективна. Толщина материала, требуемого, чтобы уменьшить излучение в два раза, называется слоем половинного ослабления. Толщина слоя половинного ослабления, естественно, изменяется в зависимости от применяемого материала защиты и энергии излучения.
Уменьшить мощность гамма-излучения на 50% могут, например, 1 см свинца, 5 см бетона или 10 см воды.
(слайд №20)
Характеристика излучений
Виды |
Природа |
Энергия |
Скорость, см/с |
Свободный пробег в воздухе |
Удельная ионизация |
Проникающая способность |
Защита |
Альфа |
2Не4 |
4-9 |
1,5-2*109 |
2,5-8 см. |
До 30000 пар |
До 0,1 мм |
Лист бумаги |
Бета |
е+,е- |
1-2 |
2*1010 |
10 см. |
50-100 |
10-15 мм |
Алюминий 0,3 мм |
Гамма |
Фотон |
0,2-0,3 |
8*1010 |
100м |
2-10 |
Глубоко |
Свинец, сталь, ж/б |
Цепочки распадов радиоактивных веществ
Нуклид, образовавшийся в процессе радиоактивного распада, может быть также радиоактивен. Этот радионуклид может, в свою очередь, распадаться с образованием других радиоактивных нуклидов. Таким образом, могут возникать длинные цепочки распадов радионуклидов, в конце которых образуется стабильный (нерадиоактивный) химический элемент.
Воздействие ионизирующего излучения на вещество
Любое
вещество, поглощая энергию солнечного
излучения, нагревается (рисунок 2.1).
Поглощенная веществом энергия измеряется
в Джоулях на килограмм (Дж/кг). Воздействие
солнечногоизлучения
на биологическую ткань приводит к
биологическим эффектам (например, загар
на теле человека). Так же и ионизирующее
излучение воздействует различным
образом на живую и неживую материю.
Чтобы понять, как ионизирующее излучение воздействует на нашу биологическую ткань, мы должны исследовать процесс на уровне элементов, составляющих ткань, то есть на уровне клетки.
(слайд №21) Человеческое тело состоит приблизительно из 1014 клеток. Клетка - самая маленькая частица организма, которая обладает способностью к жизнедеятельности и размножению (рисунок 2.3). Она поглощает питательные вещества и кислород из крови и преобразует их в энергию. "Компьютером", управляющим всеми программами, по которым работают наши клетки, является генетический материал, содержащийся в ядре каждой клетки. Генетический материал содержит не только информацию о "задачах" клетки, но также и полный "сборочный чертеж" всего человеческого тела, включая все его индивидуальные характеристики.
(слайд №22) Генетический материал человека состоит из 46 хромосом, составляющих 23 пары. Внутри хромосом находится молекула ДНК, которая является сложнейшей макромолекулой. Молекула ДНК состоит из двух цепочек в форме двойной спирали, растянув которыекоторые можно получить нить длиной около 1,5 метра.
Четыре базы, названные А (аденин), С (цитозин), G (гуанин) и Т (тимин), связывают обе спирали вместе очень оригинальным способом. "А" в одной спирали всегда соединяется с "Т" в другой спирали, и "С" всегда соединяется с "G". В случае, если одна спираль повреждена, другая служит моделью для восстановления.