Скачать презентацию РАДИАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА Преподаватель доцент канд мед наук Кравцова Скачать презентацию РАДИАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА Преподаватель доцент канд мед наук Кравцова

история 1.pptx

  • Количество слайдов: 54

РАДИАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА Преподаватель: доцент, канд. мед наук Кравцова Елена Александровна РАДИАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА Преподаватель: доцент, канд. мед наук Кравцова Елена Александровна

Радиационная медицина — наука, изучающая особенности воздействия ионизирующего излучения на организм человека, принципы лечения Радиационная медицина — наука, изучающая особенности воздействия ионизирующего излучения на организм человека, принципы лечения лучевых повреждений и профилактики возможных последствий облучения населения.

Основополагающие открытия: Открытие 8 ноября 1895 г. В. К. Рентгеном Х-лучей Нобелевская премия по Основополагающие открытия: Открытие 8 ноября 1895 г. В. К. Рентгеном Х-лучей Нобелевская премия по физике, 1901 год Вильгельм Конрад Рентген (1845 -1923)

Первый в мире рентгеновский снимок кисти Берты Рентген 22 декабря 1895 года Первый в мире рентгеновский снимок кисти Берты Рентген 22 декабря 1895 года

Основополагающие открытия: Открытие А. Беккерелем в 1896 г. явлений естественной радиоактивности. Нобелевская премия по Основополагающие открытия: Открытие А. Беккерелем в 1896 г. явлений естественной радиоактивности. Нобелевская премия по физике, 1903 год. Антуан Анри Беккерель (1852 - 1908)

Основополагающие открытия: Открытие М. Склодовской и П. Кюри радиоактивных свойств полония и радия в Основополагающие открытия: Открытие М. Склодовской и П. Кюри радиоактивных свойств полония и радия в 1898 г. Нобелевская премия по физике, 1903 год. Мария Склодовская - Кюри 1867 - 1934 Пьер Кюри 1859 -1906

Основные свойства ионизирующих излучений. Основные свойства ионизирующих излучений.

Ионизирующими называют излучения, взаимодействие которых со средой приводит к образованию электрических зарядов различных знаков. Ионизирующими называют излучения, взаимодействие которых со средой приводит к образованию электрических зарядов различных знаков.

Существует два вида ионизирующих излучений: 1. Корпускулярное, состоящее из частиц с массой покоя, отличной Существует два вида ионизирующих излучений: 1. Корпускулярное, состоящее из частиц с массой покоя, отличной от нуля (альфа- и бета-излучение и нейтронное излучение); 2. Электромагнитное (гамма-излучение и рентгеновское) с очень малой длиной волны.

Альфа-излучение представляет собой поток ядер гелия, обладающих большой скоростью. Эти ядра имеют массу 4 Альфа-излучение представляет собой поток ядер гелия, обладающих большой скоростью. Эти ядра имеют массу 4 и заряд +2. Они образуются при радиоактивном распаде ядер или при ядерных реакциях. Энергия альфа-частиц не превышает нескольких Мэ. В (мега-электрон-вольт). Излучаемые альфа-частицы движутся практически прямолинейно со скоростью примерно 20000 км/с.

Длина пробега альфа-частиц в воздухе обычно менее 10 см. За счет своей большой массы Длина пробега альфа-частиц в воздухе обычно менее 10 см. За счет своей большой массы при взаимодействии с веществом альфа-частицы быстро теряют свою энергию. Это объясняет их низкую проникающую способность и высокую удельную ионизацию: при движении в воздушной среде альфачастица на 1 см своего пути образует несколько десятков тысяч пар заряженных частиц - ионов.

Бета-излучение представляет собой поток электронов или позитронов, возникающих при радиоактивном распаде. Масса бета - Бета-излучение представляет собой поток электронов или позитронов, возникающих при радиоактивном распаде. Масса бета - частиц в несколько десятков тысяч раз меньше массы альфа-частиц. В зависимости от природы источника бета - излучений скорость этих частиц может лежать в пределах 0, 3 - 0, 99 скорости света. Энергия бета-частиц не превышает нескольких Мэ. В, длина пробега в воздухе составляет приблизительно 1800 см. , а в мягких тканях человеческого тела ~ 2, 5 см. Проникающая способность бета-частиц, выше, чем альфа-частиц (из-за меньших массы и заряда).

Нейтронное излучение представляет собой поток ядерных частиц, не имеющих электрического заряда. Масса нейтрона приблизительно Нейтронное излучение представляет собой поток ядерных частиц, не имеющих электрического заряда. Масса нейтрона приблизительно в 4 раза меньше массы альфа-частиц. В зависимости от энергии различают медленные нейтроны (с энергией менее 1 Кэ. В (килоэлектрон-Вольт) = 103 э. В), нейтроны промежуточных энергий (от 1 до 500 Кэ. В), быстрые нейтроны (от 500 Кэ. В до 20 Мэ. В).

Гамма-излучение представляет собой электромагнитное излучение с высокой энергией и с малой длиной волны. Оно Гамма-излучение представляет собой электромагнитное излучение с высокой энергией и с малой длиной волны. Оно испускается при ядерных превращениях или взаимодействии частиц. Высокая энергия (0, 01 - 3 Мэ. В) и малая длина волны обусловливает большую проникающую способность гамма-излучения. Это излучение обладает меньшей ионизирующей способностью, чем альфа- и бета-излучение.

Рентгеновское излучение может быть получено в специальных рентгеновских трубках, в ускорителях электронов, в среде, Рентгеновское излучение может быть получено в специальных рентгеновских трубках, в ускорителях электронов, в среде, окружающей источник бета - излучения, и др. Рентгеновское излучение представляет собой один из видов электромагнитного излучения. Энергия его обычно не превышает 1 Мэ. В. Рентгеновское излучение, как и гамма-излучение, обладает малой ионизирующей способностью и большой глубиной проникновения.

Источником ионизирующего излучения – называется объект, содержащий радиоактивный материал (радиоактивные вещества) или техническое устройство, Источником ионизирующего излучения – называется объект, содержащий радиоактивный материал (радиоактивные вещества) или техническое устройство, испускающее или способное испускать (при определенных условиях) ионизирующее изучение. Различают: Внешнее облучение - от источника, расположенного вне организма; Внутреннее облучение - в результате распада инкорпорированных в органах и тканях радиоактивных веществ.

Радиоактивность - способность некоторых неустойчивых атомных ядер самопроизвольно превращаться в ядра других элементов с Радиоактивность - способность некоторых неустойчивых атомных ядер самопроизвольно превращаться в ядра других элементов с испусканием различных видов радиационных излучений. Радионуклиды - изотопы, ядра которых способны самопроизвольно распадаться.

Дозиметрия — это измерение дозы или ее мощности. Дозиметрия — это измерение дозы или ее мощности.

 Дозиметрия — это измерение дозы или ее мощности. Дозиметрия — это измерение дозы или ее мощности.

Доза ионизирующего излучения — количество энергии ионизирующей радиации, поглощенной единицей массы любой облучаемой среды. Доза ионизирующего излучения — количество энергии ионизирующей радиации, поглощенной единицей массы любой облучаемой среды.

Мощность дозы — доза излучения в единицу времени Мощность дозы — доза излучения в единицу времени

Основная задача дозиметрии — определение дозы излучения в различных средах и в тканях живого Основная задача дозиметрии — определение дозы излучения в различных средах и в тканях живого организма.

Значение дозиметрии: - необходима для количественной и качественной оценки биологического эффекта доз ионизирующих излучений Значение дозиметрии: - необходима для количественной и качественной оценки биологического эффекта доз ионизирующих излучений при внешнем и внутреннем облучении организма - необходима для обеспечения радиационной безопасности при работе с радиоактивными веществами - с ее помощью можно обнаружить источник излучения, определить его вид, количество энергии, а также степень воздействия излучения на облучаемый объект.

Методы дозиметрии (способы регистрации ионизирующего излучения). Физические: Ионизационный; Люминесцентный; Фотографический; Нейтронный; Калориметрический; Химический. Биологический. Методы дозиметрии (способы регистрации ионизирующего излучения). Физические: Ионизационный; Люминесцентный; Фотографический; Нейтронный; Калориметрический; Химический. Биологический.

Блок-схема дозиметра. Блок-схема дозиметра.

Эти приборы классифицируются также: • по видам измеряемых излучений (альфа-, бета-, гамма-, нейтронное, фотонное); Эти приборы классифицируются также: • по видам измеряемых излучений (альфа-, бета-, гамма-, нейтронное, фотонное); • по характеру исследуемых объектов (например, радиометры аэрозолей и газов, жидких сред, счётчики излучений человека); • по задачам (приборы для измерения индивидуальной дозы внешнего излучения, клинические дозиметры и др. ); • по способу эксплуатации различают Д. п. стационарные, переносные (можно переносить только в выключенном состоянии) и носимые.

 Дозиметр ДРГЗ-01 предназначен для измерения экспозиционной дозы рентгеновского и γ-излучения в широком диапазоне Дозиметр ДРГЗ-01 предназначен для измерения экспозиционной дозы рентгеновского и γ-излучения в широком диапазоне мощностей доз и энергий квантов. Дозиметры измеряют мощность экспозиционной дозы рентгеновского и γ-излучений в диапазоне от 0 до 3000 мк. Р/сек.

Дозиметр ДКС-АТ 5350 Универсальный широкодиапазонный дозиметр на базе высокоточного электрометра и набора ионизационных камер Дозиметр ДКС-АТ 5350 Универсальный широкодиапазонный дозиметр на базе высокоточного электрометра и набора ионизационных камер для измерения дозы и мощности дозы фотонного и электронного излучений.

Дозиметр носимый КДГ-1 предназначен для измерения мощности экспозиционной дозы γизлучения и индикации наличия β-излучения. Дозиметр носимый КДГ-1 предназначен для измерения мощности экспозиционной дозы γизлучения и индикации наличия β-излучения.

Сцинтилляционные дозиметры рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ 1121, ДКС-АТ 1121 А, ДКС-АТ 1123 И ДКС-АТ Сцинтилляционные дозиметры рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ 1121, ДКС-АТ 1121 А, ДКС-АТ 1123 И ДКС-АТ 1123 А. Портативные широкодиапазонные многофункциональные приборы для дозиметрии непрерывного и кратковременного и импульсного рентгеновского и гамма-излучения. Тканеэквивалентный детектор - сцинтилляционная пластмасса с добавками тяжелых металлов

Дозиметры термолюминесцентные Дозиметры термолюминесцентные

 Дозиметр индивидуальный ДРГ 400 Дозиметр индивидуальный ДРГ 400

Дозиметры термолюминесцентные DTU-1, DTU-2, ДТЛ-02. Накопленная энергия при нагревании детектора в установке ДВГ-02 ТМ Дозиметры термолюминесцентные DTU-1, DTU-2, ДТЛ-02. Накопленная энергия при нагревании детектора в установке ДВГ-02 ТМ освобождается в виде светового излучения, которое регистрирует электронное устройство установки.

Радиационный фон — доза облучения, формируемая на человека от природных источников и от радионуклидов, Радиационный фон — доза облучения, формируемая на человека от природных источников и от радионуклидов, рассеянных в биосфере в результате деятельности человека.

естественный радиационный фон — доза облучения, создаваемая космическим излучением, а также природными радионуклидами в естественный радиационный фон — доза облучения, создаваемая космическим излучением, а также природными радионуклидами в земле, воде, воздухе, других элементах биосферы, пищевых продуктах и организме человека;

техногенно измененный РФ — доза облучения, создаваемая в результате деятельности человека, в основном, за техногенно измененный РФ — доза облучения, создаваемая в результате деятельности человека, в основном, за счет медицинских источников излучений, глобальных выпадений радионуклидов, стройматериалов, телевидения, авиации; это естественный радиационный фон, измененный в процессе деятельности человека;

Естественный радиационный фон — совокупность ионизирующих излучений от естественных источников внеземного и земного происхождения. Естественный радиационный фон — совокупность ионизирующих излучений от естественных источников внеземного и земного происхождения.

Все живые организмы постоянно подвергаются воздействию ионизирующего излучения, которое всегда существовало в природе Все живые организмы постоянно подвергаются воздействию ионизирующего излучения, которое всегда существовало в природе

Внеземное ионизирующее излучение. Источник излучений внеземного происхождения — первичное космическое излучение, состоящее в окрестностях Внеземное ионизирующее излучение. Источник излучений внеземного происхождения — первичное космическое излучение, состоящее в окрестностях Земли из: а) галактического космического излучения б) солнечных космических лучей.

Контрольный уровень радиационного фона в Украине (мощность экспозиционной дозы) составляет 25 мк. Р/час. Согласно Контрольный уровень радиационного фона в Украине (мощность экспозиционной дозы) составляет 25 мк. Р/час. Согласно данным Минитерства охраны окружающей среды Украины мощность экспозиционной дозы облучения выполняется на постоянных (стационарных) (измерительных) постах. Всего таких стационарный постов измерений радиационного фона в Украине — 155.