《电离辐射剂量与防护课件()》-课件.pptVIP

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电离辐射剂量与防护 电离辐射剂量学 第七章 内辐射剂量学 1.1 放射性活度(activity, A) 定义:放射性核素在单位时间(dt)内 发生核衰变的数目(dN) 比放射性活度: 定义:单位质量或体积中放射性核素 的放射性活度。 单位: Bq/kg; Bq/m3; Bq/l * 引言 内辐射剂量(内剂量):体内分布源产生的辐射剂量。 源组织:含有有意义数量放射性活度的人体组织(也可能是身体的某个器官)。 靶组织:吸收辐射能量的器官或组织。 主要研究内容:研究摄入的放射性核素在体内的传输规律,确定源组织对靶组织照射的D和H,研究内剂量控制和监测方法。 研究方法: ①理论模型模拟 ②测量 第一讲 放射性核素在体内的传输规律 、传输过程(transport process) 放射性物质的摄入,转移和分布。 1.摄入和吸收 摄入 摄入量Ⅰ(intake):吸入,食入和通过皮肤进入人体的物质的量。 吸收量(uptake):通过多种方式进入细胞间体液的物质的量。 2.沉积和转移 沉积(deposition):放射性物质进入并居留于器官或组织之内。 转移(transfer):放射性物质在体内易位。 3.廓清和滞留 廓清(clearance):放射性核素从某一器官或组织内移出的过程。 滞留(retention):放射性核素在器官,组织或全身内的居留状况亦即器官,组织或在全身放射性核素活度的动态变化过程。 4.排出 物质随尿,粪,汗和呼出气体而从体内移出的过程。 二、参考人 为了给职业照射控制标准提供一个共同的生物学基础,规定的一种假想的成年人模型。 参考《辐射防护概论》P107-108,表4.1-4.3 三、库室理论 实验表明,除碱土金属外,放射性核素在人体任一器官或组织中的传输过程可以用一阶动力学方程描述。 若进入某一器官的指定核素与组织结合的牢固程度是一样的,则有: 其中 为核素在器官的生物半排期。 例如:锆在骨中的传输就满足上式。 当 =Q, q(0)=0时 A=dN/dt 单位: SI: Becquerel(Bq) 1Bq=1s-1 专用单位:居里 1Ci=3.7×1010Bq 1mCi=10-3Ci=3.7 ×107Bq 1μCi= 10-3mCi=10-6Ci 放射性活度与质量的关系: A=λ×N = 0.693/T1/2×[(Q/M) ×NA] Here, Q:以克为单位的质量(g) M: 摩尔质量 NA:阿伏伽德罗常数=6.02×1023mol 若进入某一器官的指定放射性核素与组织结合的牢固程度不同,有n个不同的半廊清期,可以假设每一个半廓清期为指定器官或组织的一个库室,则指定器官或组织有n个库室。 为器官摄入的放射性物质分布在i库室的份数。 当 (t)=Q,q(0)=0时, 人体内的器官和组织是相互沟通的,从一个器官的某一个库室廊清出去的放射性物质,可以进入一个器官的某一库室,故描述库室中的放射性核素活度的动力学方程可以表示为: qi:放射性核素在i库室的活度; ìi: 是i库室的放射性核素的摄入量; λji:射性核素从j库室向i库室的廊清速率常数; λij:射性核素从i库室向j库室的廊清速率常数; N:人体包括的总库室数。 ——i库室总的廊清速率常数 由N个库室的动力方程组成一个方程组,该方程组可以用库室模型图表示,二者是等效的。 四、呼吸道模型 对吸入的放射性气溶胶粒子在呼吸道内的沉积、廊清 和照射规律的数学概括。 图 呼吸道模型 1、四个区 NP区(鼻咽区或胸外区) TB区(气管、支气管区,0-16代) P区(肺,17-23代) L区(肺淋巴区) 2、描述呼吸树结构的常用肺模型(两种) WeibelA模型:将肺区视为有规则地对称分支的单一整体。 Yeh-Shum模型:将肺区分为5叶,每一叶有自身的分枝方式。 3、

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