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第8章辐射防护核安全.ppt

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第8章辐射防护核安全

第8章 辐射防护、核安全 和辐射环境管理 电离辐射和放射性物质的存在是环境的天然和永久性的辐射,对辐射伴有的危险不可能完全消除,可通过辐射防护和核安全原则的实施加以限制和防止。 8.1 辐射剂量与辐射防护中常用的量及其单位 辐射剂量学量 : 1. 放射性活度A 2.照射量X 3. 吸收剂量D 辐射防护学量: 4. 与个体相关的辐射量 当量剂量H 有效剂量E 定义:一定量的某种放射性核素的放射性活度A的定义为在时间间隔dt内这些数量的核素中发生自发核转变的期望数dN,即: 2. 照射量X 照射量X应用条件 有些文献提到介质的照射量时,是指在介质中放置少量空气后测得的照射量值。 3. 吸收剂量D 对所有射线适用 ; 适用于所有介质 ; 针对“点”的概念 。 4. 与个体相关的辐射防护量 (2)有效剂量E 历史上曾使用过的单位:雷姆,rem 1Sv =100rem 组织权重因子WT (tissue weighting factor) 为辐射防护的目的,器官和组织的当量剂量所乘的因数,乘以该因数是为了考虑不同器官和组织对发生辐射随机性效应的不同敏感性。 组织权重因子WT 概念理解 ?当量剂量 针对某个器官或组织,是平均值; ?有效剂量 针对全身而言,取平均值。 ?辐射权重因子 描述了辐射类型、能量的不同对生物效应的影响; ?组织权重因子 则描述了不同器官、组织对全身总危害的贡献。 8.2 辐射防护的生物学基础 1)生物效应产生的过程和机理 DNA交联(DNA cross-linking) 交联种类 1、链间交联:DNA双螺旋结构中,一条链上的碱基与其互补链上的碱基以共价键结合。 2、链内交联:DNA分子同一条链上的两个碱基相互以共价键结合 3、DNA-蛋白质交联(DNA-protein cross-linking ,DPC):DNA与蛋白质以共价键结合 DNA损伤的生物学意义 1、点突变(point mutation) 1)碱基置换: 转换(transition):相同碱基间互换 颠换(transversion):不同碱基间互换 2)碱基缺失(base deletion) 3)移码突变(frame-shift mutation) 转录和翻译后形成功能异常的蛋白质和酶,引起细胞突变或癌变。 2) 辐射对人体的作用 ——辐射效应 电离辐射对人体引起的效应按其进展程度可用不同的术语加以定义。 “变化”: 是指照射后出现对机体有害或无害的形态与功能变化; “损伤”: 表示辐射已引起一定程度的有害变化,但对受照个人还不一定达到有害的程度; “损害”: 表示临床可查的有害效应,其中表现于受照者本人的称为躯体效应,表现于受照后代的称为遗传效应; “危害”: 同时反映损害的发生概率、严重程度及从照射到损害显现之间的延迟时间; “危险”: 是指有害健康效应的发生概率。 辐射效应的分类 随机性效应和确定性效应 ?确定性效应(Deterministic effect):是指辐射效应的严重程度取决于所受剂量的大小。这种效应有一个明确的剂量阈值,在阈值以下不会见到有害效应,如放射性皮肤损伤、 生育障碍。 随机性效应 (1)发生概率与剂量有关 (2)严重程度与剂量无关 (3) 线性比例、无阈 确定性效应 (1)有阈 (2)严重程度与剂量有关 确定性效应与随机性效应 一些确定性效应阈值 不同组织和器官对辐射 致癌作用的敏感性 不同剂量对人体损伤的估计 辐射剂量:剂量-效应关系中的决定因素。 射线对人体的作用 根据目前的认识,大致可分为两类: ?有益的: 人类生存条件之一, 天然辐射提高免疫力、刺激作用。 ?有害的: 大剂量照射时,可能得各种放射病。 小剂量照射时,有三个大家关心的问题:遗传、致癌、寿命。根据目前所掌握的知识来看,这些影响可忽略,可被接受。 射线对人体作用时,有三种生化指标可能会发生变化:白血球、血小板、染色体。 小剂量照射 ?天然辐射人类生存条件之一,在正常天然本底范围内未发现有害效应(2.4mSv/年) ?高本

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