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放射物理与防护.ppt

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放射物理与防护靶学说(targettheory)是从生物物理学角度,认为某些分子或细胞内的敏感结构(靶)被电离粒子击中而引起生物效应的发生。其基本点包括:①生物结构内存在着对辐射敏感的部分,称为“靶”,其损伤将引起某种生物效应;②电离辐射以离子簇的形成撞击靶区,击中概率遵循泊松分布;③单次或多次击中靶区可产生某种放射生物效应*靶学说(targettheory)是从生物物理学角度,认为某些分子或细胞内的敏感结构(靶)被电离粒子击中而引起生物效应的发生。其基本点包括:①生物结构内存在着对辐射敏感的部分,称为“靶”,其损伤将引起某种生物效应;②电离辐射以离子簇的形成撞击靶区,击中概率遵循泊松分布;③单次或多次击中靶区可产生某种放射生物效应*靶学说(targettheory)是从生物物理学角度,认为某些分子或细胞内的敏感结构(靶)被电离粒子击中而引起生物效应的发生。其基本点包括:①生物结构内存在着对辐射敏感的部分,称为“靶”,其损伤将引起某种生物效应;②电离辐射以离子簇的形成撞击靶区,击中概率遵循泊松分布;③单次或多次击中靶区可产生某种放射生物效应*细胞处于危急状态下发生的一种修复。修复过程是在损伤信号诱导下发生的,因此又称可诱导的DNA修复(inducibleDNArepair)。修复过程中容易发生错误,故称易错修复(errorpronerepair)**放射物理与防护

放射线对人体的影响1.确定性效应和随机性效应的概念并了解它们各自包括的辐射效应;2、皮肤效应的概念并了解其分度诊断标准和处理原则;3、放射线引起的生物学效应;4、胎儿出生前受照引起的效应。第一节放射线的生物学效应人类受到照射的辐射源有两类,即天然辐射源和人工辐射源。地球上的人类,每时每刻都受到天然存在的各种电离辐射的照射,这种照射统称为天然本底照射。天然本底照射是人类受到电离辐射的最主要来源。人工辐射主要包括医疗照射、核爆炸和核动力生产。第一节放射线的生物学效应机体受到电离辐射后产生的复杂的化学和生物学变化,由此造成的生物组织细胞和生命各系统功能、调节和代谢的改变,这一系列有害效应,称之为辐射生物效应。包括分子水平破坏、细胞、组织器官的破坏与死亡,从而达到机体损伤。第一节放射线的生物学效应射线的生物效应作用方式包括直接作用和间接作用。直接作用是指重要生物分子,如脱氧核糖核酸(DNA)或具有生物功能的其他分子吸收射线能量,直接被电离、激发,引起大分子损伤。间接作用是指射线能量通过扩散的离子以及射线作用于机体水分子产生的多种自由基与生物分子作用,引起生物分子的损伤。第一节放射线的生物学效应放射损伤的生物学基础有很多种学说。其中,DNA双链断裂模型认为电离辐射诱发的许多细胞效应均与DNA双链断裂有关,包括细胞存活、染色体畸变、致癌、易位、遗传突变等。膜学说认为,作为电离辐射作用的靶分子,生物膜对电离辐射比较敏感,损伤表现为膜通透性的改变,继而从细胞内释放非必需和有害的分子,破坏代谢平衡,导致细胞死亡。射线引起靶分子的损伤,机体会进行反馈调节。第一节放射线的生物学效应辐射的生物学效应分为确定性效应和随机性效应两类。确定性效应是指大剂量率射线照射引起的细胞丢失可在组织或器官中产生临床上可检查出的严重功能性损伤。其特点是存在阈剂量,损害的严重程度随剂量的增加而增加,其部分功能性确定性效应可逆。在非正常情况下,急性辐射照射可以造成人类在内的生物物种的死亡。第一节放射线的生物学效应随机性效应是指小剂量率射线照射引起的细胞发生了改变而未被杀死,体细胞繁殖后发生癌变,生殖细胞变异导致遗传病。其特点是无阈剂量,损害的严重程度与受照剂量的大小无关,但发生的概率与受照剂量成正比。分类为致癌效应和遗传效应。放射物理与防护靶学说(targettheory)是从生物物理学角度,认为某些分子或细胞内的敏感结构(靶)被电离粒子击中而引起生物效应的发生。其基本点包括:①生物结构内存在着对辐射敏感的部分,称为“靶”,其损伤将引起某种生物效应;②电离辐射以离子簇的形成撞击靶区,击中概率遵循泊松分布;③单次或多次击中靶区可产生某种放射生物效应*靶学说(targettheory)是从生物物理学角度,认为某些分子或细胞内的敏感结构(靶)被电离粒子击中而引起生物效应的发生。其基本点包括:①生物结构内存在着对辐射敏感的部分,称为“靶”,其损伤将引起某种生物效应;②电离辐射以离子簇的形成撞击靶区,击中概率遵循泊松分布;③单次或多次击中靶区可产生某种放射生物效应*靶学说(targettheory)是从生物物理学角度,认为某些分子或细胞内的敏感结构(靶)被电离粒子击中而引起生物效应的发生。其基

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