放射卫生学重点绪论核医学与放射防护的基础知识.pptx
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1、RadiologicalRadiologicalHHealthealth(RadioprotectionRadioprotection)放射卫生学(辐射防护)放射卫生学(辐射防护)放射卫生学(辐射防护)放射卫生学(辐射防护)TheSchoolofPublicHealth,SoutheastUniversityTang,MengTheSchoolofPublicHealth,SoutheastUniversityTang,Meng东南大学公共卫生学院东南大学公共卫生学院 唐萌唐萌18951915568(mob.)025-83272564(o)18951915568(mob.)025-832725
2、64(o)InternationalConferenceontheInternationalConferenceonthePROTECTIONOFTHEPROTECTIONOFTHEENVIRONMENTFROMTHEEFFECTSENVIRONMENTFROMTHEEFFECTSOFIONIZINGRADIATIONOFIONIZINGRADIATIONStockholm,Sweden6-10October2003Organized by the IAEAIn co-operation with UNSCEAR,theEC and theIURHosted by the Government
3、ofSweden through the SwedishRadiationProtectionAuthorityInternationalConferenceontheInternationalConferenceontheInternational Atomic Energy AgencyOrganized by the IAEAIn co-operation with UNSCEAR,theEC and theIURHosted by the GovernmentofAustria through the AustrianRadiationProtectionAuthorityVienna
4、,Austria6-7May2004绪论核医学与放射防护的基础知识核医学与放射防护的基础知识核医学的发展史(核医学的发展史(1)1934年年 Enrico Fermi发明核反应堆,生产第一发明核反应堆,生产第一个碘的放射性同位素。个碘的放射性同位素。1936年年 John Lawrence 首先用首先用32P治疗白血病,治疗白血病,这是人工放射性同位素治疗疾病的开始。这是人工放射性同位素治疗疾病的开始。1937年年Herz首先在兔进行碘首先在兔进行碘128I半衰期(半半衰期(半衰期衰期T1/2 25分)的甲状腺试验,以后被分)的甲状腺试验,以后被131I(8.4天)替代。天)替代。1942年年
5、Joseph Hamilton首先应用首先应用131I测定甲状测定甲状腺功能和治疗甲状腺功能亢进症腺功能和治疗甲状腺功能亢进症 1943年至年至1946年用年用131I治疗甲状腺癌转移治疗甲状腺癌转移 核医学发展史(核医学发展史(2)1946年年7月月14日,美国宣布放射性同位素可以进行日,美国宣布放射性同位素可以进行临床应用,开创了核医学的新纪元临床应用,开创了核医学的新纪元 1951年年Benedict Cassen 发明线性扫描机发明线性扫描机1958年年Hal O.Anger发明发明Anger照相机照相机 1959年年Solomon A.Berson 和和Rosalyn S.Yalow
6、发明发明放射免疫分析等对影像核医学和体外测定的发展放射免疫分析等对影像核医学和体外测定的发展都起到了很大的推动作用都起到了很大的推动作用 50年代,钼年代,钼99Mo-锝锝99mTc(99Mo-99mTc)发生发生器的出现器的出现 70年代单光子断层仪的应用和年代单光子断层仪的应用和80年代后期正电子年代后期正电子断层仪进入临床应用,使影像核医学在临床医学断层仪进入临床应用,使影像核医学在临床医学中的地位有了显著提高中的地位有了显著提高 原子核原子核一、核的组成一、核的组成二、原子核的能级二、原子核的能级 分子和原子的概念分子和原子的概念分子:分子是保持物质化学性质的最小分子:分子是保持物质化
7、学性质的最小粒子。粒子。原子:原子是化学变化中的最小粒子。原子:原子是化学变化中的最小粒子。原子与分子的主要区别在于分子在化学原子与分子的主要区别在于分子在化学反应里可反应里可“分分”,原子在化学反应里不,原子在化学反应里不可可“分分”。原子的内部结构原子的内部结构原子的内部结构原子的内部结构 原子核(质子原子核(质子+中子)中子)原子原子 (带正电)(不带电)(带正电)(不带电)核外电子(带负电)核外电子(带负电)关于原子要注意的几个问题关于原子要注意的几个问题(1 1)原子核所带电量和核外电子的电量)原子核所带电量和核外电子的电量相等,但电性相反,因此整个原子不显相等,但电性相反,因此整个
8、原子不显电性。故核电荷数质子数核外电子电性。故核电荷数质子数核外电子数。数。(2 2)电子的质量很小,只相当于质子或)电子的质量很小,只相当于质子或中子质量的中子质量的1/18361/1836,所以原子的质量主,所以原子的质量主要集中在原子核上,故相对原子质量要集中在原子核上,故相对原子质量质子数中子数。质子数中子数。一、核的组成一、核的组成 原原子子核核(atomic nucleus):由由两两种种质质量量几几乎乎相相等等的的基基本本粒粒子子质质子子()和和中中子子()组组成成,质质子子和和中中子子统统称称为为核子。核子。原子核的结构及相互关系原子核的结构及相互关系 二、原子核的能级一般情况
9、下一般情况下 最低能量状态最低能量状态(稳态)(稳态)放射性核素衰变放射性核素衰变 高能量状态(激发态)高能量状态(激发态)或高能粒子轰击或高能粒子轰击第一节核物理基本知识一、元素、核素、同位素和同质异能素二、放射性核素与核衰变三、放射性衰变规律四、电离辐射与物质的相互作用(一)元素(Element)元元素素:凡凡质质子子数数相相同同的的原原子子称称为为一一种种元元素素,它它们们的的原原子子序序数数相相同同,因因此此具具有有相相同同的的化化学学特特性性,是是组组成成不不同同物物质质的的基基本本单单位位。但但其其原原子子核核中中的的中中子子数数可可以以不不同同,因因而而物物理理特性可有某些差异。
10、特性可有某些差异。目目前前,人人们们已已发发现现的的元元素素有有109种种,其其中中原子序数为原子序数为61,95109为人造元素。为人造元素。(二)核素(Nuclide)核核素素:不不仅仅质质子子数数相相同同,而而且且中中子子数数也也相相同同,因因而而质质量量数数相相同同,并并处处于于同同一一能能量量状状态态的的原原子,称为一种核素。子,称为一种核素。每每种种元元素素可可以以包包括括若若干干种种核核素素,目目前前已已知知的的核素有核素有2300多种多种,分别属于分别属于100多种元素。多种元素。核数的表示方法如下:核数的表示方法如下:X是是元元素素符符号号,Z表表示示质质子子数数目目(即即原
11、原子子序序数数),A表示核子数。表示核子数。上上右右图图某某些些核核素素左左上上角角质质量量数数之之后后加加m,表示该核素处于激发态,如表示该核素处于激发态,如99mTc(三)同位素(Isotope)同同位位素素:凡凡属属于于同同一一种种元元素素的的不不同同核核素素,它它们们在在元元素素周周期期表表中中处处于于相相同同的的位位置置,质质子子数数相相同同而而中中子子数数不不同同,称称为为元元素素的的同同位位素。素。(四)同质异能素(Isomer)同同质质异异能能素素:核核内内中中子子数数和和质质子子数数都都相相同同但但核核所所处处能能态态不不同同的的核核素素互互为为同同质质异异能素。能素。同质异
12、能武器同质异能武器-第三代、第三代、第四代武器第四代武器-“伽玛弹伽玛弹”元素、核素、同位素和同质异能素的异同点元素、核素、同位素和同质异能素的异同点 二、放射性核素与核衰变(一)稳定性核素和放射性核素(二)核衰变公式和衰变图三、放射性衰变规律(一)几个概念(二)放射性活度单位和与质量的关系 衰变常数衰变常数()放射性核素在单位时间内衰变的原放射性核素在单位时间内衰变的原子核数与当时存有的原子核总数成正比子核数与当时存有的原子核总数成正比,每一种放射核素都有自己固定的单位时每一种放射核素都有自己固定的单位时间内衰变百分数间内衰变百分数,这个百分数叫做衰变常这个百分数叫做衰变常数数(),是放射性
13、核素的重要物理特征参数。是放射性核素的重要物理特征参数。放射性活度(放射性活度(I)单位时间内原子核衰变的数量。单位时间内原子核衰变的数量。物理半衰期(物理半衰期(T1/2)放射性活度随时间按指数规律减少,放射性活度随时间按指数规律减少,其减少至一半所需要的时间称作物理半其减少至一半所需要的时间称作物理半衰期。衰期。生物半排期(生物半排期(Tb)指生物体内的放射性核素经由各种指生物体内的放射性核素经由各种途径(生物代谢)从体内排出一半所需途径(生物代谢)从体内排出一半所需要的时间。要的时间。有效半减期(有效半减期(Te):指生物体内的放射性核素由于从体指生物体内的放射性核素由于从体内排出(生物
14、代谢)和物理衰变(放射内排出(生物代谢)和物理衰变(放射性衰变)两个因素作用性衰变)两个因素作用,减少至原有放射减少至原有放射性活度的一半所需要的时间。性活度的一半所需要的时间。放射性活度放射性活度放射性活度放射性活度(简称活度简称活度)过去惯称放射性强度。过去惯称放射性强度。现用国际制单位的专门名称是贝可(现用国际制单位的专门名称是贝可(Bq),),定义为每秒一次衰变。定义为每秒一次衰变。为为了了更更好好地地表表示示各各种种物物质质中中的的放放射射性性核核素素含含量量,通通常常还还采采用用比比活活性性及及放放射射性性浓浓度度这这二二个个参数。参数。比比活活性性:指指单单位位质质量量物物质质的
15、的放放射射性性活活度度,单单位位是是q/g。放放射射性性浓浓度度:为为单单位位体体积积溶溶液液内内所所含含的的放放射射性性活活度度,单单位位是是/l,亦亦有有用用单单位位摩摩尔尔物物质质的的放放射性活度来描述比活性的射性活度来描述比活性的,单位是单位是/mol。贝可与居里之间的关系贝可与居里之间的关系 四、电离辐射与物质的相互作用(一)带电粒子与物质的相互作用(二)X、光子与物质的相互作用(三)中子与物质的相互作用(一)带电粒子与物质的相互作用1电离作用电离作用 2激发作用激发作用3散射作用散射作用4 4韧致辐射韧致辐射 5 5湮没辐射湮没辐射 6 6吸收作用吸收作用7 7、带电粒子的射程、带
16、电粒子的射程 电离作用电离作用 是指射线使物质中的原子失去轨道是指射线使物质中的原子失去轨道电子而形成正负离子对电子而形成正负离子对,它是某些放射性它是某些放射性探测器测量射线的物理基础探测器测量射线的物理基础,又是射线引又是射线引起物理、化学变化及生物学效应的主要起物理、化学变化及生物学效应的主要机制。机制。激发作用激发作用 指射线使某些原子的轨道电子从低指射线使某些原子的轨道电子从低能级跃迁至高能级。当该电子退激时能级跃迁至高能级。当该电子退激时,能能量以光子或热能形式释出。量以光子或热能形式释出。激发作用也是一些放射性探测器工激发作用也是一些放射性探测器工作的物理基础作的物理基础,是射线
17、引起物理、化学变是射线引起物理、化学变化和生物学效应的机制之一。化和生物学效应的机制之一。散射作用散射作用 指指带带电电粒粒子子受受到到物物质质原原子子核核库库仑仑电电场场作作用用而而发发生生方方向向偏偏折折。散散射射作作用用对对测测量及防护都有一定影响。量及防护都有一定影响。-粒粒子子的的质质量量远远小小于于粒粒子子,它它引引起起物物质质电电离离和和激激发发的的同同时时,本本身身有有明明显显的的散射。散射。韧致辐射韧致辐射 -粒子在介质中受到阻滞而急剧减粒子在介质中受到阻滞而急剧减速时能将部分能量转化为电磁辐射速时能将部分能量转化为电磁辐射,即即射线。射线。在防护上值得注意在防护上值得注意,
18、即即-粒子的吸收粒子的吸收体和屏蔽物应采用低密度材料体和屏蔽物应采用低密度材料,如有机玻如有机玻璃、铝等。璃、铝等。湮没辐射湮没辐射 当当+粒子与物质作用粒子与物质作用,能量耗尽时和能量耗尽时和物质中的自由电子物质中的自由电子(e-)结合结合,正负电荷抵消正负电荷抵消,两个电子的静止质量转化为两个方闽相两个电子的静止质量转化为两个方闽相反、能量各为反、能量各为0.511eV的的光子而自身光子而自身消失消失,这叫做湮没辐射或光化辐射。这叫做湮没辐射或光化辐射。吸收作用吸收作用 射射线线使使物物质质的的原原子子发发生生电电离离和和激激发发的的过过程程使使射射线线的的能能量量逐逐渐渐消消耗耗,当当能
19、能量量全全部耗尽部耗尽,该射线则不再存在该射线则不再存在,称作被吸收。称作被吸收。带电粒子的射程带电粒子的射程 带电粒子在物质中沿着最初入射方带电粒子在物质中沿着最初入射方向所能穿行的最大直线距离称为带电粒向所能穿行的最大直线距离称为带电粒子的射程。子的射程。(二)X、光子与物质的相互作用光子引起初级电离的机制主要有以下三种:光子引起初级电离的机制主要有以下三种:1光电效应光电效应 2康普顿效应康普顿效应 3电子对生成效应电子对生成效应 光电效应光电效应光子与物质原子相撞时光子与物质原子相撞时,其能量全部其能量全部交给原子的一个轨道电子交给原子的一个轨道电子(主要是内层主要是内层)使使之脱离原
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