核医学第3章-电离辐射生物效应与放射卫生防护---2...ppt
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1、安徽医科大学 易启毅2014-2-28第第3 3章章 电离辐射生物效应与放射电离辐射生物效应与放射卫生防护卫生防护(第第2 2部分部分)本章内容本章内容。第五节 电离辐射的生物效应第六节 电离辐射防护与辐射源的安全标准第七节 核医学的安全防护要求第五节 电离辐射的生物效应辐射生物效应(biological effect of ionizing radiation)电离辐射作用于机体后,其能量传递给机体的分子、细胞、组织和器官等基本生命物质和分子后,引起一系列复杂的物理、化学和生物学变化,由此所造成生物体组织细胞和生命各系统功能、调节和代谢的改变,产生各种生物学效应。电离辐射生物效应的种类电离辐
2、射生物效应的种类 ICRP第60号建议书(1991)中,区分以下四个述语:变化变化:由辐射引起的某种生物学改变,可能有害,也可能无害;损伤损伤:表示某种程度的有害变化,这种损伤是指对细胞 有害,不一定是对受照射的人体有害;损害损害:指临床上可观察到的有害效应,表现于 受照射的个体(躯体效应)或其后代(遗传效应);危害危害:是一个复杂的概念,它将损害的概率、严重程度 和显现时间结合起来加以考虑。一、几种辐射生物效应基本概念确定性效应、随机性效应外照射、内照射局部照射、全身照射近期效应、远期效应躯体效应、遗传效应辐射旁效应1.确定性效应确定性效应(deterministic effect):指发生
3、生物效应的严重程度随着电离辐射剂量的增加而增加随着电离辐射剂量的增加而增加的生物效应。这种生物效应存在剂量阈值存在剂量阈值,只要照射剂量达到或超过剂量阈值效应肯定发生。如不育、白内障、照射后的白细胞减少、造血机能低下、寿命缩短,放射性皮肤损伤和一些急性放射病等。2.随机性效应随机性效应(stochastic effect):指生物效应的发生概率(而不是其严重程度)与照射剂量的大小有关的生物效应。这种效应在个别细胞损伤(主要是突变)时即可出现,不存在剂量阈值不存在剂量阈值(尚存争论尚存争论)。如致癌效应和遗传效应。由于遗传与生理的差异,个体对辐射诱发癌症的敏感性是不同的,但总的来说,辐射诱发癌症
4、的概率是很低的。按效应发生的机制分类按效应发生的机制分类 确定性效应的剂量阈值确定性效应的剂量阈值 (一次照射中组织受到的总当量剂量)器官和组织确定性效应总当量剂量(Sv)睾丸暂时不育0.15永久不育3.56.0卵巢永久不育2.56.0眼睛体可查出的浑浊0.52.0白内障5.0骨髓造血机能低下0.5致死性再生不良1.5外照射、内照射 局部照射、全身照射 近期效应、远期效应躯体效应、遗传效应辐射旁效应1.外照射外照射(external irradiation):辐射源从体外对机体进行的照射。射线、中子、X射线等穿透力强,外照射的生物学效应强。2.内照射内照射(internal irradiati
5、on):放射性核素通过各种途径进入机体,在机体内发射出射线产生的生物效应。内照射效应主要发生在放射性核素通过的途径和沉积部位的组织器官,但其效应可波及全身。内照射效应一般以射程短、电离强的、射线为主。3.局部照射局部照射(local irradiation):当外照射的射线照射身体某一部位,引起局部组织的反应者称局部照射。当照射剂量和剂量率相同时,身体各部位的辐射敏感性依次为 腹部盆腔头颈胸部四肢。4.全身照射全身照射(total body irradiation):当全身均匀地或非均匀地受到照射而产生全身效应时称全身照射。如照射剂量较小者为小剂量效应,如照射剂量较大者(1Gy)则发展为急性放
6、射病。根据照射剂量大小和不同敏感组织的反应程度,辐射所致全身损伤分为骨髓型、肠型、脑型三种类型。5.近期效应(近期效应(early effect)或者早期效应:)或者早期效应:指电离辐射作用于生物机体后,辐射损伤效应在照射后短期(数周内)就出现的那些效应。如急性放射病,急性皮肤损伤等。6.远期效应(远期效应(late effect)或者远后效应:)或者远后效应:指电离辐射作用于生物机体后,辐射损伤效应在照射后数月至数年才出现的那些效应(一般6个月以上)。如慢性放射病、致癌效应、放射性白内障、辐射遗传效应等。按效应出现时间分类按效应出现时间分类7躯体效应躯体效应(somatic effect):
7、受照射个体体细胞损伤而致本身发生的各种效应称为躯体效应。又可区分为全身效应(total body effect)和局部效应(local effect)。如辐射所致的骨髓造血障碍、白内障等。8 遗传效应遗传效应(genetic effect):受照射个体生殖细胞突变,而在子代身上表现出的效应称遗传效应。这是由于电离辐射造成受照者生殖细胞遗传物质的损伤,引起基因突变和染色体畸变,导致后代先天畸形、流产、死胎和某些遗传性疾病。按效应出现的对象分类按效应出现的对象分类8.辐射旁效应辐射旁效应电离辐射引起受照细胞损伤或功能激活,产生的损伤或激活信号可导致其共同培养的未受照射细胞未受照射细胞产生同样的损伤
8、或激活效应,称辐射旁效应辐射旁效应。机制:与受照细胞产生的活性氧活性氧、细胞因子细胞因子和细胞细胞间缝隙连接通信间缝隙连接通信关系密切。辐射旁效应辐射旁效应传统辐射效应:只有传统辐射效应:只有被照射的细胞才会有被照射的细胞才会有变化变化?未直接受照射的细胞未直接受照射的细胞表现出与直接受照射表现出与直接受照射细胞相细胞相类似类似的生物学的生物学终点变化终点变化辐射诱导的辐射诱导的旁效应旁效应因照射剂量和其它条件不同,因照射剂量和其它条件不同,可以是可以是损伤性效应损伤性效应,也可以是,也可以是保护性效应保护性效应。IR旁效应旁效应细胞间隙连接抑制剂细胞间隙连接抑制剂可减可减弱或消除某些辐射旁效
9、应弱或消除某些辐射旁效应 转化的细胞与邻近的正常细胞转化的细胞与邻近的正常细胞可通过细可通过细胞间通讯而引起前者凋亡组织胞间通讯而引起前者凋亡组织细胞共培养体系的研究表明,受照射细胞细胞共培养体系的研究表明,受照射细胞与未受照射细胞共培养时,因与未受照射细胞共培养时,因受照射剂量受照射剂量不同,未受照射细胞可出现不同的改变不同,未受照射细胞可出现不同的改变。用共培养的上清培养液处理未照射的细胞,用共培养的上清培养液处理未照射的细胞,也发生同样的旁效应增殖反应也发生同样的旁效应增殖反应 EL-4(T淋巴细胞株)IRJ774A.1(巨噬(巨噬细胞株)胞株)EL-4二、电离辐射致突变及致癌效应(一)
10、电离辐射致突变效应特点:1.射线诱发突变的频率与辐射剂量成正比;2.没有剂量阈值,难以制定防护标准来防止它的发生;3.效应可受或不受剂量率的影响;4.高LET辐射的效应大于低LET辐射。(二)电离辐射致癌效应:1.大量体外和体内研究均表明,电离辐射可使癌症发生率升高。2.辐射既可以是致癌的始动因子,又可以是促进因子。3.辐射具有诱发几乎所有种系哺乳动物的所有组织肿瘤的能力,这是任何一种化学致癌物都不能比拟的。三、造血和免疫系统的作用(一)造血系统1.主要损伤为抑制或破坏造血干细胞和增殖池细胞的增殖能力。造血系统细胞的放射敏感性顺序为:淋巴细胞幼稚红细胞幼稚单核细胞幼稚粒细胞巨核细胞各系成熟血细
11、胞网状内皮细胞与脂肪细胞2.受照射后损伤出现早而且较重,可诱发感染、贫血、出血等并发症甚至死亡。而损伤修复能力又相对较弱,需数周甚至数月才能恢复。(二)免疫系统1.免疫系统对于电离辐射也十分敏感,电离辐射全身照射可以明显抑制先天免疫系统和获得性免疫系统,造成细胞和体液免疫功能低下,由于辐射对骨髓造血系统的影响,造血功能低下或抑制,新生成的免疫细胞受阻,病人出现急性放射病出血症状和并发感染而死亡。2.受照射机体的并发感染主要是体内的条件致病菌引起的内源性感染。主要由于a)致外周血细胞数下降;b)抑制免疫系统;c)病原微生物繁殖和入侵。四、辐射所致的寿命缩短辐射导致的寿命缩短尚存争论:多个研究组研
12、究结论不一致。早期认为会缩短,但后来的研究认为并未如此。现在人们倾向于承认:对辐射防护具有实际意义的低等到中等剂量的电离辐射所致寿命缩短主要是辐射致癌效应,由肿瘤引起超额死亡而使平均寿命缩短。五、小剂量低剂量率辐射的兴奋效应较大剂量的电离辐射会降低免疫力和诱发肿瘤;但1980年,美国的Luckey发现低剂量电离辐射对免疫系统有一定的刺激作用,同时它对生物生长发育、延长寿命、提高生育力、防癌和抗感染等方面具有有益的作用,称之为“低水平辐射兴奋效应”24高本底地区健康调查 广东阳江高本底辐射地区是两块分开的区域,总面积约为500km2,放射性来源于附近山上的花岗岩,经过长期雨水冲刷,独居石微粒不断
13、地沉积在附近两片洼地,使这两块地区的放射性本底升高。25 长期居住人口:长期居住人口:8万多人万多人 高本底程度:高本底程度:约为邻近的恩平县的约为邻近的恩平县的 3 倍倍 适应性反应指标:适应性反应指标:1.外周血淋巴细胞受大剂量外周血淋巴细胞受大剂量X射线作用后其染色体射线作用后其染色体畸变率降低;畸变率降低;2.该地区人群中该地区人群中40-70岁的癌症高发年龄段的岁的癌症高发年龄段的居民癌居民癌症死亡率显著低症死亡率显著低于相应对照地区。于相应对照地区。调查结果:果:第六节 电离辐射防护与辐射源的安全标准(一)(一)天然辐射源天然辐射源 1.初初级级宇宇宙宙射射线线、次次级级宇宇宙宙射
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- 关 键 词:
- 核医学 电离辐射 生物 效应 放射 卫生 防护
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