第17章-电离辐射对人体的效应..学习资料
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电离辐射对⼈体的危害正⽂共: 2961字预计阅读时间: 8分钟少年梦然 - 少年⼀、放射线产⽣的⽣物效应⼈体受到电离辐射的照射,可产⽣各种有害效应,称为辐射⽣物效应。
其基本机制是:电离辐射作⽤于机体后,在照射的瞬间辐射能量传递和吸收,导致原⼦产⽣电离或激发,进⽽引起分⼦变性和损失。
当带电粒⼦直接射在⽣物⼤分⼦上,沉积能量并引起物理和化学变化,如DNA和RNA,可发⽣单链断裂、双链断裂和碱基损伤等,这称为直接作⽤。
当带电粒⼦与⽣物体内的⽔分⼦作⽤时,会产⽣各种⾃由基和活化分⼦。
这些辐射产物,再与⽣物⼤分⼦作⽤使⼤分⼦遭到损失和破坏,称为间接作⽤。
⼀般认为,间接作⽤的概率远⼤于直接作⽤。
间接作⽤的结果,加之分⼦间的能量转移,⼜会产⽣更多⽣物分⼦⾃由基。
这些⾃由基⼜可与⽣物分⼦反应,使更多的分⼦发⽣变化。
上述过程是由物理阶段的能量吸收发展成为分⼦结构变化的物理化学进程,进⽽发展成为分⼦间变化的化学过程,最后由于⽣物代谢的变化,有些细胞的损失得到修复,有的可停⽌分裂⽽陷⼊死亡,也有的⽆限制地分裂⽽导致癌症。
电离辐射⽣物效应有以下分类⽅式1.随机效应和确定性效应随机效应是指效应的发⽣概率随受照剂量的增加⽽增加,不存在阈值,效应的严重程度与受照剂量⽆关。
确定性效应是指效应的发⽣具有⼀定的阈值,辐射剂量⼤于阈值时确定性效应才发⽣,⽽效应的严重程度随辐射剂量的增加⽽增加。
⼀般说来,全⾝任何组织器官受到超过阈值的照射时,均可发⽣不同程度和表现形式的确定性效应。
2.近期效应和远期效应近期效应分为急性效应和慢性效应。
例如急性放射病和急性⽪肤放射损伤属于前者,⽽慢性放射病和慢性⽪肤放射损伤属于后者。
近期效应是指在急性照射(也就是在数⼩时之内接受较⼤的剂量)之后数⼩时到数周就能出现的效应。
远期效应⼀般发⽣在受照射的数年到数⼗年之后,例如辐射致癌、辐射遗传效应等。
3.躯体效应和遗传效应辐射诱发的机体⽣物效应,显现在受照者本⼈⾝上的称为躯体效应。
第1篇在当今科技飞速发展的时代,电离辐射作为一种重要的物理现象,已经广泛应用于各个领域。
为了更好地理解和掌握电离辐射的相关知识,我参加了电离辐射课程的学习。
通过这段时间的学习,我对电离辐射有了更为全面的认识,以下是我对电离辐射课程的一些心得体会。
一、电离辐射的基本概念在学习电离辐射课程之前,我对电离辐射的了解非常有限。
通过课程的学习,我了解到电离辐射是指能使物质原子或分子中的电子脱离原子的辐射。
电离辐射主要包括α粒子、β粒子、γ射线和X射线等。
这些辐射在自然界中普遍存在,同时也被广泛应用于工业、医疗、农业等领域。
二、电离辐射的生物学效应电离辐射对人体和生物体的生物学效应是电离辐射课程的重要内容。
通过学习,我了解到电离辐射对生物体的生物学效应主要表现为以下三个方面:1. 直接效应:电离辐射直接作用于生物体的细胞,导致细胞损伤甚至死亡。
这种效应在辐射剂量较高时较为明显。
2. 间接效应:电离辐射作用于生物体内的水分子,产生自由基,自由基进一步作用于细胞,导致细胞损伤。
这种效应在低剂量辐射时较为明显。
3. 激发效应:电离辐射激发生物体内的分子,使其发生化学反应,导致生物体发生生物学效应。
三、电离辐射的防护措施为了降低电离辐射对人类和生物体的危害,我们需要采取一系列的防护措施。
电离辐射课程中介绍了以下几种防护措施:1. 时间防护:减少暴露在电离辐射环境中的时间,降低辐射剂量。
2. 距离防护:增加与辐射源的距离,降低辐射剂量。
3. 屏蔽防护:利用铅、铁等材料对辐射进行屏蔽,降低辐射剂量。
4. 个人防护:穿戴防护服、防护眼镜等个人防护用品,降低辐射剂量。
四、电离辐射的应用电离辐射在各个领域都有广泛的应用。
以下列举一些电离辐射的应用实例:1. 医疗领域:电离辐射在医学领域中的应用主要包括放射治疗、影像诊断等。
放射治疗利用高能辐射杀死肿瘤细胞,达到治疗目的。
影像诊断则利用X射线、γ射线等对体内器官进行成像,帮助医生诊断疾病。
电离辐射的生物学作用一、辐射损伤作用的基本原理电离辐射作用于人体,可在分子、细胞、组织、器官及整体水平上产生各种效应。
轻者对生命活动无影响或仅引起某种功能性反应,重者造成可逆性或不可逆性损伤,严重者可导致死亡。
机体各部分之间的变化和整体变化是一个十分复杂的过程。
电离辐射作用于机体后,在照射的瞬间发生辐射能传递和吸收、分子产生电离或激发。
当带电粒子直接射在生物大分子上,沉积能量并引起物理和化学变化,如DNA和RNA可发生单链断裂、双链断裂及碱基损伤等,这称为直接作用。
当带电粒子与生物体内的水分子(H2O)作用时,会产生各种自由基和活化分子(如H+、OH-、H2O2、H2O+等)。
这些辐射产物,再与生物大分子作用,使大分子遭到损伤和破坏,称为间接作用。
由于生物代谢的变化,有些细胞的损伤得到修复,有的可停止分裂而陷入死亡,也有的无限制地分裂,导致癌症。
射线虽可能对人体造成损伤,但在某些剂量下机体能通过自身的代谢过程对受损伤的细胞、组织和器官进行修复。
这种修复能力的大小与原始损伤的程度有关,也与个体的差异有关。
二、影响电离辐射生物学作用的主要因素辐射生物学作用受很多因素的影响,基本上可以归纳为2个方面,一是与辐射有关的因素,二是与机体有关的因素。
(一)与辐射有关的因素1.辐射种类不同种类的辐射所产生的生物效应不同,总的来说,这两者正好成反比关系。
α射线的电离密度较大,但穿透能力很弱,因此,外照射时,对机体的损伤很小,而发射α射线的放射性核素进入体内时,则对机体的损伤作用很大。
β射线的电离能力较α射线小,但穿透能力较强,外照射时可引起皮肤表层的损伤,内照射时亦可引起明显的生物效应。
高能X射线和γ射线穿透能力很强,与机体内物质作用时产生次级电子,后者引起电离效应,其电离密度较α射线β射线小,但X 射线和γ射线能穿透深层组织,外照射时易引起严重损伤。
快中子和各种高能重粒子也都具有很大穿透力,在组织内其射程的末端发生极高的电离密度。