Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
рад_медицина / Лекц РМ 1 4 8 для печати / Лекция РМ №1 МЕИ для печати.doc
Скачиваний:
121
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
196.61 Кб
Скачать

6. Физические основы радиационной медицины

У всех химических элементов периодической системы, ныне извест­ных (105), обнаружено в общей сложности около 280 устойчивых изо­топов. Практически устойчивыми считают все элементы, начиная от водо­рода и кончая висмутом, за исключением технеция и прометия.

Природные неустойчивые

(радиоактивные) элементы (около 100)

Искусственные неустойчивые (радиоактивные) элементы (около 1500)

1. Представители 3 радиоактивных рядов или семейств – трансурановые элементы

Могут быть получены в результате ядерных реакций у всех без исключения элементов периодической системы

2. Отдельные природные радиоактивные атомы в массе практически устойчивых элементов (калий, рубидий, индий, лантан и др.)

Искусственные радионуклиды получены в результате ядерных реакций у всех без исключения элементов периодической системы. Искусственное получение элементов, давно исчезнувших с лица Зем­ли, является величайшим достижением современной науки.

Все элементы, следующие за висмутом, радиоактивны. Это относится как к природным элементам, от полония до урана, так и к искусственно полученным трансурановым.

Неустойчивые (радиоактивные) элементы подразделяются на природные и искусственные, природных радионуклидов около 100, число искусственных приближается к 1500.

Среди практически устойчивых элементов есть ряд элементов, отдельные природные атомы которых радиоактивны. К этим элементам относится калий.

Природные радиоактивные нуклиды связаны генетическим родством. Они образуют так называемые ряды или семейства. В каждом из таких семейств процесс распада, начавшись с какого-то ядра-прародителя и пройдя через серию промежуточных дочерних, также нестойких ядер, заканчивается, в конце концов, на устойчивом, нерадиоактивном ядре-потомке.

7. Радиоактивные ряды или семейства:

Природные радиоактивные нуклиды связаны генетическим род­ством. Они образуют так называемые ряды или семейства. Ядрами-прародителями трансурановых элементов являются:

  • атом урана с массой 238, возглавляющий радиоактивное семейство урана;

  • атом тория с мас­сой 232;

  • атом урана с массой 235, называвшийся ранее актиноураном и возглавляющий семейство актиноурана (его неправильно назы­вали семейством актиния).

В каждом из таких семейств процесс распада, начавшись с какого-то ядра-пра­родителя и пройдя через серию промежуточных дочерних, также не­стойких ядер, заканчивается, в конце концов, на устойчивом, нерадио­активном ядре-потомке. Распад же осуществляется от образования чередующихся альфа и бета-частиц.

Конечными ядрами - продуктами многоступенчатых превращений в этих семействах являлись ядра изотопов свинца соответственно с массой 206, 207 и 208.

Радионуклиды различаются:

  • периодом полураспада,

  • видом распада,

  • энергией частиц,

  • удельной активностью и плотностью.

Указанные свой­ства радионуклидов в значительной мере определяют особенности мак­ро- и микрогеометрии передачи энергии излучения в клетках и тка­нях, а также реакций организма на лучевое воздействие.