核医学基础与放射防护-医学辐射防护学教学课件.ppt
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1、 核医学基础与放射防护 金 问 森 第一章 绪论核医学是核技术在医学领域中的应用。核医学的内容及其特点:临床核医学 诊断 X线检查(radiology)超声检查(ultrasound)MRI检查 (magnetic resonance image)解剖成像SPECT/CTPET/CT功能成像器官功能测定、体外放射分析(RIA)等。治疗:甲状腺机能亢进(hyperthyreosis)甲状腺癌(thyroid carcinoma)转移性骨痛(multisite metastatic pain)骨肿瘤(bone cancer)实验核医学核素示踪技术(radionuclide tracer techn
2、ique)体外放射分析法(radioimmunoassay)放射自显影术(radioautogram)影像医学、核医学和放射医学三个不同的研究和应用方向难以截然分开,共同点均为利用核技术在医学领域中进行临床诊疗和基础研究工作。这些研究工作均需要进行放射防护安全方面的理论知识。核医学与放射防护发展简史1895年 Wilhelm Roentgen发现X线1896年 Henri Becquerel发现放射性核素1898年 Marie curie 和Pierre Curie提取 polonium和radium 1934年 Joliet 和Curie发现人工放射性核素1938年 32P治疗白血病、194
3、1年131I治疗 甲亢、1946年131I治疗甲癌。核医学方面核医学方面1949年 发明了第一台闪烁扫描仪1949年 有了商品-照相机 1964年 David Kuhl和Edwards研制了 第一台SPECT 1975年 研制了第一台PET 放射防护方面放射防护方面惨痛的代价惨痛的代价 Marie curie和女儿均死于放射引起的白血病 20世纪初的镭(Ra)事件 多次核事故以及核灾难的发生放射防护事业的发展历程放射防护事业的发展历程1913年德国首先成立伦琴学会发布了有关指南年德国首先成立伦琴学会发布了有关指南 1925年召开了第一届国际放射学大会,并成年召开了第一届国际放射学大会,并成立立
4、国际辐射单位与测量委员会国际辐射单位与测量委员会(international commission on radiation units and measurements,ICRU)1928年成立了第一个国际组织年成立了第一个国际组织“X线和镭的防线和镭的防护委员会护委员会”1950年成立国际辐射防护委员会年成立国际辐射防护委员会(international commission on radiological protection,ICRP)之后相继成立了之后相继成立了IAEA、UNSCEAR、ICNIRP、ABCC-RERF等国际性组织和研究机构等国际性组织和研究机构联合国联合国 Unit
5、ed NationsIAEAUNSCEAR独立的非政府国际组织独立的非政府国际组织ICRP辐射剂量辐射剂量出版物机构出版物机构环境保护环境保护医疗照射防护医疗照射防护放射生物效应放射生物效应ICRU推荐剂量和单位推荐剂量和单位测量方法测量方法提供有关参数提供有关参数ICNIRP提供健康指导提供健康指导推荐曝露限值值推荐曝露限值值发布出版物发布出版物辐射防护相关国际组织辐射防护相关国际组织我国放射防护事业的发展我国放射防护事业的发展法法行政法规行政法规部门规章部门规章技术标准技术标准技术报告技术报告 导则指南导则指南国家标准化管理局国家标准化管理局全国各有关专业全国各有关专业标准化技术委员会标准
6、化技术委员会全国人民代表大会全国人民代表大会国务院国务院各部委我国放射防护法规与标准体系结构图我国放射防护法规与标准体系结构图法律法律中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国放射性污染防治法中华人民共和国放射性污染防治法 行政法规行政法规放射性同位素与射线装置安全和防护条例放射性同位素与射线装置安全和防护条例中华人民共和国民用核设施安全监督管制条例中华人民共和国民用核设施安全监督管制条例 中华人民共和国核材料管理条例中华人民共和国核材料管理条例 核电厂核事故应急管理条例核电厂核事故应急管理条例突发公共卫生事件应急条例突发公共卫生事件应急条例 部门规章部门规章 卫生部、
7、国家环境保护总局、国防科工委,以及公卫生部、国家环境保护总局、国防科工委,以及公安部等,这些有关部委局先后制定颁发了一批有关放射安部等,这些有关部委局先后制定颁发了一批有关放射工作许可制度及放射防护管理办法、核与放射事故管工作许可制度及放射防护管理办法、核与放射事故管理规定、放射工作人员职业健康管理办法、放射防理规定、放射工作人员职业健康管理办法、放射防护器材与含放射性产品管理办法、核动力厂设计及运护器材与含放射性产品管理办法、核动力厂设计及运行安全规定、城市放射性废物管理办法、放射环境管行安全规定、城市放射性废物管理办法、放射环境管理办法、放射性物质运输管理办法等等理办法、放射性物质运输管理
8、办法等等 放射性同位素与射线装置安全许可管理办法放射性同位素与射线装置安全许可管理办法放射诊疗管理规定放射诊疗管理规定放射工作人员职业健康管理办法放射工作人员职业健康管理办法 技术标准技术标准 以我国以我国电离辐射防护与辐射源安全基本电离辐射防护与辐射源安全基本标准标准(GB 188712002)最重要)最重要,派生出了,派生出了一大批各种放射防护次级专项标准,包括国家一大批各种放射防护次级专项标准,包括国家职业卫生标准、各类行业标准等职业卫生标准、各类行业标准等。技术报告和导则指南没有强制性效力,乃是有关技术报告和导则指南没有强制性效力,乃是有关机构、组织和专家所撰写的,属于进一步具体诠释各
9、机构、组织和专家所撰写的,属于进一步具体诠释各有关法规与标准,以增加对法律、法规的理解。有关法规与标准,以增加对法律、法规的理解。第二章第二章 核辐射的物理基础核辐射的物理基础 原子结构、原子结构、X射线与核素射线与核素 元素(element)的基本单位是原子,原子由原子核和核外电子构成。原子核内有不同数目的质子(proton,P)和中子(neutron,N),统称为核子(nucleon)。原子核内质子数目和中子数目之和为原子核的质量数,用“A”表示,因此,整个原子核内中子数目N=AZ。原子结构原子结构核素、同位素和同质异能素核素、同位素和同质异能素 一般情况下原子核处于最低能量状态,称为基一
10、般情况下原子核处于最低能量状态,称为基态(态(ground state)。当受到高能量粒子轰击或核内)。当受到高能量粒子轰击或核内部发生结构改变,原子可暂处于高能量状态,称之部发生结构改变,原子可暂处于高能量状态,称之为激发态(为激发态(excited state)。激发态不会持久,将迅)。激发态不会持久,将迅速释放能量,而恢复至基态,这种能量的释放过程速释放能量,而恢复至基态,这种能量的释放过程称为跃迁(称为跃迁(transition)。)。基态和激发态基态和激发态 ground stateexcited state核素、同位素和同质异能素的概念核素、同位素和同质异能素的概念 p 质子数相同
11、,中子数相同,能量状态相质子数相同,中子数相同,能量状态相同的一类原子的集合称为同的一类原子的集合称为核素核素(nuclide)。)。p 核内质子数相同,即在元素周期表中处于核内质子数相同,即在元素周期表中处于同一位置,但中子数不同的核素互称为某元同一位置,但中子数不同的核素互称为某元素的素的同位素同位素(isotope)。p 质子数、中子数均相同,但能量状态不质子数、中子数均相同,但能量状态不同的核素称为同的核素称为同质异能素同质异能素(isomer)。稳定性核素和放射性核素稳定性核素和放射性核素 原子核内的核子之间存在着引力,称为核力(nuclear force),为短程力,受核子数目的影
12、响。除了核力外,还存在静电斥力,该力为长程力,不受核子数目影响,但与电荷量有关。PN=101.5时,核力与静电斥力基本平衡,原子核处于稳定状态。处于稳定状态的核素称为稳定性核素(stable nuclide)。当原子核内部处于不稳定状态,产生了能级当原子核内部处于不稳定状态,产生了能级的变化,转化为另一种核素。这种自发的核内的变化,转化为另一种核素。这种自发的核内结构或能量的变化过程称为核衰变(结构或能量的变化过程称为核衰变(nuclear decay),变化过程中释放的具有一定能量的),变化过程中释放的具有一定能量的粒子称为放射线(粒子称为放射线(radiation)。释出放射线的)。释出放
13、射线的核素称为核素称为放射性核素(放射性核素(radio-nuclide)。)。原子核的衰变、裂变与聚变原子核的衰变、裂变与聚变 核衰变类型与规律核衰变类型与规律 1.衰变(衰变(alpha decay)原子核内要原子核内要释释放放2个个质质子和子和2个中子个中子组组成的成的称之称之为为“”粒子。粒子。2.衰变(衰变(beta decay)当核内当核内质质子、中子比例不当子、中子比例不当时时,质质子和中子将子和中子将产产生相互生相互转换转换,达到核内,达到核内调调整整结结构的目的。其特点构的目的。其特点是原子的是原子的质质量数不量数不变变,只有原子序数改,只有原子序数改变变(相差(相差1),)
14、,分分为为-和和+和电子俘获三种形式。和电子俘获三种形式。(1)衰变衰变 主要发生在中子相对过多的核素。中子转化主要发生在中子相对过多的核素。中子转化为质子,释放负电子,称为为质子,释放负电子,称为 粒子。粒子。(2)+衰变衰变 主要发生在中子数相对不足的核素,核内主要发生在中子数相对不足的核素,核内由质子转化为中子,释放正电子,称为由质子转化为中子,释放正电子,称为+粒子。粒子。(3)电子俘获()电子俘获(electron capture,EC)对于中子数相对较少某些核素,原子核从核外内对于中子数相对较少某些核素,原子核从核外内层的电子壳层俘获一个电子,使核内的一个质子转化层的电子壳层俘获一
15、个电子,使核内的一个质子转化为中子,同时释放一个中微子,随后较外层的电子跃为中子,同时释放一个中微子,随后较外层的电子跃入内层轨道填补空穴。由于外层能级高于内层能级,入内层轨道填补空穴。由于外层能级高于内层能级,因此,多余能量以电磁辐射(即因此,多余能量以电磁辐射(即特征特征X射线射线)形式释)形式释放。或者该能量传递给另一壳层电子,使之脱离轨道放。或者该能量传递给另一壳层电子,使之脱离轨道逸出,称为逸出,称为俄歇电子(俄歇电子(auger electron)。(4)跃迁与内转换现象跃迁与内转换现象 经过经过或或衰变的核素,在衰变的过程中可能导衰变的核素,在衰变的过程中可能导致原子核处于高能的
16、激发态,核内多余能量以电致原子核处于高能的激发态,核内多余能量以电磁辐射形式释放后返回基态,该过程称为磁辐射形式释放后返回基态,该过程称为跃迁。跃迁。有时在核内多余能量释放过程中,也可能将有时在核内多余能量释放过程中,也可能将能量传递给核外壳层电子,使之脱离其运行轨道能量传递给核外壳层电子,使之脱离其运行轨道而逸出,这种现象称为内转换现象。逸出的电子而逸出,这种现象称为内转换现象。逸出的电子称为内转换电子(称为内转换电子(internal conversion electron)X射线和射线和射线都是光子,它们的不同之处:射线都是光子,它们的不同之处:射线来源于核内能量释放,而射线来源于核内能
17、量释放,而X射线为核外电子射线为核外电子跃迁过程中的能量释放。跃迁过程中的能量释放。放射性核素衰变规律及其度量放射性核素衰变规律及其度量 核衰变是随机性的,单位时间衰变的原子核数目与核核衰变是随机性的,单位时间衰变的原子核数目与核核衰变是随机性的,单位时间衰变的原子核数目与核核衰变是随机性的,单位时间衰变的原子核数目与核的总数成正比,并且随着时间的增长,遵循一定的规律而的总数成正比,并且随着时间的增长,遵循一定的规律而的总数成正比,并且随着时间的增长,遵循一定的规律而的总数成正比,并且随着时间的增长,遵循一定的规律而减少。减少。减少。减少。物理半衰期物理半衰期物理半衰期物理半衰期(physic
18、al half life(physical half life,T T1/21/2):):指放射性核素指放射性核素指放射性核素指放射性核素的的的的原子核数目衰变到原来的一半所需要的时间。原子核数目衰变到原来的一半所需要的时间。原子核数目衰变到原来的一半所需要的时间。原子核数目衰变到原来的一半所需要的时间。称为衰变常数(称为衰变常数(称为衰变常数(称为衰变常数(decay constantdecay constant),是放射性核素),是放射性核素),是放射性核素),是放射性核素衰变的特征参数,表征单位时间原子核发生衰变的速率。衰变的特征参数,表征单位时间原子核发生衰变的速率。衰变的特征参数,表
19、征单位时间原子核发生衰变的速率。衰变的特征参数,表征单位时间原子核发生衰变的速率。放射性活度、放射性比活度与放射性浓度放射性活度、放射性比活度与放射性浓度 放射性活度(放射性活度(放射性活度(放射性活度(A A)是指在一定的时间(是指在一定的时间(是指在一定的时间(是指在一定的时间(dtdt)内处于特定)内处于特定)内处于特定)内处于特定能态的一定量的放射性核素发生自发衰变(能态的一定量的放射性核素发生自发衰变(能态的一定量的放射性核素发生自发衰变(能态的一定量的放射性核素发生自发衰变(dNdN)的期望值。)的期望值。)的期望值。)的期望值。国际制单位为国际制单位为国际制单位为国际制单位为Bq
20、Bq,BqBq其表示每秒内核衰变的次数,其表示每秒内核衰变的次数,其表示每秒内核衰变的次数,其表示每秒内核衰变的次数,1Bq1Bq表示表示表示表示每秒有每秒有每秒有每秒有1 1次衰变。旧有单位为居里(次衰变。旧有单位为居里(次衰变。旧有单位为居里(次衰变。旧有单位为居里(CiCi),),),),1Ci=3.7101Ci=3.7101010BqBq 单位质量中所含的放单位质量中所含的放单位质量中所含的放单位质量中所含的放射性活度称为比活度或比射性活度称为比活度或比射性活度称为比活度或比射性活度称为比活度或比放射性。一般用放射性。一般用放射性。一般用放射性。一般用BqBq/kg/kg或或或或BqB
21、q/mol/mol为单位。为单位。为单位。为单位。单位容积溶液中所含单位容积溶液中所含单位容积溶液中所含单位容积溶液中所含放射性活度称为放射性浓放射性活度称为放射性浓放射性活度称为放射性浓放射性活度称为放射性浓度,以度,以度,以度,以BqBq/ml/ml或或或或BqBq/L/L为单为单为单为单位。位。位。位。核裂变与核聚变反应核裂变与核聚变反应 原子核的核裂变反应是目前获得核能的主要途径原子核的核裂变反应是目前获得核能的主要途径原子核的核裂变反应是目前获得核能的主要途径原子核的核裂变反应是目前获得核能的主要途径 一些重核如果一些重核如果一些重核如果一些重核如果分裂成二个中分裂成二个中分裂成二个
22、中分裂成二个中等质量的原子等质量的原子等质量的原子等质量的原子核时,会同时核时,会同时核时,会同时核时,会同时释放出中子和释放出中子和释放出中子和释放出中子和能量,这一过能量,这一过能量,这一过能量,这一过程称为原子核程称为原子核程称为原子核程称为原子核裂变(裂变(裂变(裂变(nuclear nuclear fissionfission)。)。)。)。自发裂变是原子核自发裂变是原子核自发裂变是原子核自发裂变是原子核在没有入射粒子轰在没有入射粒子轰在没有入射粒子轰在没有入射粒子轰击的情况下自行发击的情况下自行发击的情况下自行发击的情况下自行发生的核裂变。生的核裂变。生的核裂变。生的核裂变。诱发裂
23、变是在入射粒诱发裂变是在入射粒诱发裂变是在入射粒诱发裂变是在入射粒子的轰击下重核发生子的轰击下重核发生子的轰击下重核发生子的轰击下重核发生的裂变。的裂变。的裂变。的裂变。由两个氢原子合为一个氦原子,就叫核聚变。由两个氢原子合为一个氦原子,就叫核聚变。放射线与物质作用的物理基础放射线与物质作用的物理基础 电离与激发作用电离与激发作用 带电粒子与物质的核外电子发生静电作用,如果带电粒子与物质的核外电子发生静电作用,如果导致物质中的原子失去轨道电子形成正负离子对,称为导致物质中的原子失去轨道电子形成正负离子对,称为电离(电离(ionization)作用)作用。传能线密度传能线密度(linear en
24、ergy transfer,LET)是指带电是指带电粒子穿过物质时,在其单位长度径迹上所转移的能量。粒子穿过物质时,在其单位长度径迹上所转移的能量。如果带电粒子使照射物质轨道电子从内层跃迁至外层,如果带电粒子使照射物质轨道电子从内层跃迁至外层,整个原子处于能量较高的激发态,此过程称为整个原子处于能量较高的激发态,此过程称为激发激发(excitation)作用)作用。带电粒子与物质的相互作用带电粒子与物质的相互作用 散射与吸收散射与吸收 带电粒子受到物质原子核库仓电带电粒子受到物质原子核库仓电场作用而发生方向偏折和能量的改变,场作用而发生方向偏折和能量的改变,称为散射(称为散射(scatteri
25、ng),只改变运动),只改变运动方向而能量不变者称为弹性散射方向而能量不变者称为弹性散射(elastic scattering)。)。如果射线通过物质时,由于各种作用的如果射线通过物质时,由于各种作用的机制,导致带电粒子的动能全部丧失而不复机制,导致带电粒子的动能全部丧失而不复存在的过程称为吸收(存在的过程称为吸收(absorption)。)。粒子在介质中受到阻滞而急剧减速,部分能量甚至全粒子在介质中受到阻滞而急剧减速,部分能量甚至全部能量转化为电磁辐射,称为轫致辐射(部能量转化为电磁辐射,称为轫致辐射(bremsstrahlung)。)。其发生的几率与其发生的几率与能量及介质的原子序数成正比
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- 核医学 基础 放射 防护 医学 辐射 教学 课件
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