Онлайн поддержка
Все операторы заняты. Пожалуйста, оставьте свои контакты и ваш вопрос, мы с вами свяжемся!
ВАШЕ ИМЯ
ВАШ EMAIL
СООБЩЕНИЕ
* Пожалуйста, указывайте в сообщении номер вашего заказа (если есть)

Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / КУРСОВАЯ РАБОТА, МЕДИЦИНА

Дозы облучения.

one_butterfly 384 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 32 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 10.06.2021
Различают дозу в воздухе, дозу на поверхности (кожная доза) и в глубине облучаемого объекта (глубинная доза), очаговую и интегральную (общая поглощенная доза) дозы. Так как поглощенная энергия расходуется на ионизацию среды, то для измерения ее необходимо подсчитать число пар ионов, образующихся при излучении. Однако измерить ионизацию непосредственно в глубине тканей живого организма трудно. Действие ионизирующих излучений представляет собой сложный процесс. Эффект облучения зависит от величины поглощенной дозы, ее мощности, вида излучения, объема облучения тканей и органов. Для его количественной оценки введены специальные единицы, которые делятся на внесистемные и единицы в системе СИ. Сейчас используются преимущественно единицы системы СИ. Ниже в таблице дан перечень единиц измерения радиологических величин и проведено сравнение единиц системы СИ и внесистемных единиц.
Введение

Биологическое действие ядерного и рентгеновского излучений на организм обусловлено ионизацией и возбуждением атомов и молекул биологической среды. На процесс ионизации излучения расходуют свою энергию. В результате взаимодействия излучений с биологической средой живому организму передается определенное количество энергии. Часть поступающего в организм излучения, которое пронизывает облучаемый объект (без поглощения), действия на него не оказывает. Поэтому основная физическая величина, характеризующая действие излучения на организм, находится в прямой зависимости от количества поглощенной энергии. Для измерения количества поглощенной энергии введено такое понятие, как доза облучения. Это величина энергии, поглощенной в единице объема (массы) облучаемого вещества.
Содержание

1.Дозы облучения и их характеристика. …………………………………..3 1.1.Доза экспозиционная . ……………………………………………………6 1.2. Доза поглощенная. ………………………………………………………..7 1.3. Эквивалентная доза. ………………………………………………………8 1.4. Доза эффективная. ………………………………………………………..12 2.Влияние доз облучения на организм животных. …………………………14 2.1. Сроки гибели животных после воздействия радиации в летальных дозах.……………………………………………………………………………23 2.2. Воспроизводительные способности животных при воздействии ионизирующего излучения в различных дозовых концентрациях……..…25 2.3.Хозяйственно полезные качества животных, подвергшихся воздействию ионизирующей радиации. ……………………………………………..…….29 Заключение……………………………………………………………………32 Список литературы…………………………………………………………33
Список литературы

1. Ярмоненко С.П. Радиобиология человека и животных. М.: Высшая школа, 2004. 2. Белов А. Д., Косенко А. С., Пак В. В. и др. Практикум по ветеринарной радиобиологии. —М.: Агропромиздат, 2008. — 240 с. 3. Белов А. Д., Носенко А. С., Пак В. В. и др. Радиационная экспертиза объектов ветеринарного надзора. —М.: Колос, 2005. —15§ с. 4. Белов А. Д. Радиобиология / А.Д. Белов, В.А. Киршин, Н.П. Лысенко, В.В. Пак и др.; Под. ред. А.Д. Белова. – М.: Колос, 2009. – 384 с. 5. Ковалевич В.В. Радиометрия и дозиметрия: конспект лекций / В.В. Ковалевич [и др.]. – Мн., 2009. – 126 с. 6. Саевич К.Ф. Экологическая безопасность на объектах АПК / К.Ф. Саевич [и др.]. – Мн.: Ураджай, 2008. – 199 с. 7. Нормы радиационной безопасности. — Москва, 2016. 8. Мазур, И.И. Курс инженерной экологии: учеб. для вузов / И.И. Мазур, О.И. Молдаванов; под ред. И.И. Мазура. – М. : Высш. шк., 2009. – 447 с. 9. Ярмоненко С.П. Радиобиология человека и животных: Учеб. для биол. спец. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2002. – 424 с. 10. Александров Ю.А. Основы радиационной экологии: Учебное пособие /Мар. гос. ун-т; Ю.А. Александров. – Йошкар-Ола, 2007. – 268 с. 11. Фокин, А.Д. Сельскохозяйственная радиология [Электронный ресурс] : учеб. / А.Д. Фокин, А.А. Лурье, С.П. Торшин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/665. — Загл. с экрана. 12. Степанов, В.Г. Ветеринарная радиобиология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Г. Степанов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107298. — Загл. с экрана.
Отрывок из работы

1.Дозы облучения и их характеристика. Дозой облученияназывается часть энергии радиационного излучения, которая расходуется на ионизацию и возбуждение атомов и молекул любого облученного объекта. Ионизирующее излучение — любое излучение, взаимодействие которого со средой приводит к образованию электрических зарядов разных знаков. Оно представляет собой поток заряженных и (или) незаряженных частиц. Различают непосредственно ионизирующее и косвенно ионизирующее излучение. Непосредственно ионизирующее излучение состоит из заряженных частиц, кинетическая энергия которых достаточна для ионизации при столкновении с атомами вещества (?- и ?-излучение радионуклидов, протонное излучение ускорителей). Косвенно ионизирующее излучение состоит из незаряженных (нейтральных) частиц, взаимодействие которых со средой приводит к возникновению заряженных частиц, способных непосредственно вызывать ионизацию (нейтронное излучение, гамма-излучение). Ионизирующее излучение, состоящее из частиц одного вида одинаковой энергии, называетсяоднородным моноэнергетическим излучением; состоящее из частиц одного вида различных энергий, немоноэнергетическим излучением; состоящее из частиц различного вида, — смешанным излучением. Ионизирующее излучение наблюдается как среди корпускулярных излучений (альфа-, бэта-излучения, протонное, нейтронное), так и среди электромагнитных (рентгеновское и гамма-излучение). Среди электромагнитных есть и неионизирующие излучения (видимое, инфракрасное, микроволновое, радиочастотное). УФ-излучение можно отнести и к ионизирующим, и к неионизирующим (см. далее). 12,5 эВ – граница между ионизирующим и неионизирующим ЭМИ (соответствует энергии кванта, необходимой для ионизации молекулы H2O). Значению энергии кванта 12,5 эВ соответствует длина волны l ? 100 нм: (c– скорость света (3 · 108м/с),h– постоянная Планка (6,626 · 10-34Дж · с; 1 Дж = 6,24 · 1018эВ). УФ-излучение — это электромагнитное излучение в диапазоне от 10 нм до 400 нм. Низковолновую область УФ-излучения (10-100 нм) можно отнести к ионизирующим излучениям. Одним из основных понятий в радиационных исследованиях является понятие дозы излучения. В радиационных исследованиях различают 4 основных вида доз ионизирующего излучения. Это: 1) экспозиционная доза, 2) поглощенная доза, 3) эквивалентная доза, 4) эффективная доза. 1.1.Доза экспозиционная . Доза экспозиционная (X)ионизирующего излучения — количественная характеристика поля g и рентгеновского излучений, основанная на их ионизирующем действии в воздухе. Представляет собой отношение суммарного заряда ионов одного знакаdQ, образующихся под действием электромагнитного ионизирующего излучения в элементарном объеме воздуха (наименьший объем среды, который воспринимается как однородный.), к массе воздухаdmв этом объеме: . Внесистемная единица — рентген (Р). За 1 Р принимают такое количество электромагнитного излучения, которое создает в 1 см3 атмосферного воздуха (т.е. в 0,001293 г воздуха при 0°С и давлении 760 мм рт. ст.) 2,08?109 пар ионов. Единицей экспозиционной дозы системе СИ является кулон на килограмм (Кл/кг). Соотношение между этими единицами следующее: 1 Р = 2,58?10 4Кл/кг. На практике широко использовалась и продолжает использоваться внесистемная единица — рентген (единица в системе СИ очень неудобна). Использование экспозиционной дозы планировалось прекратить с 1 января 1990 г. Однако до сих пор экспозиционная доза продолжает широко использоваться, хотя и происходит постепенных переход к использованию других видов доз — в первую очередь в различных нормативных документах. В научной и научно-популярной литературе экспозиционная доза и рентген продолжают довольно часто использоваться. В настоящее время основной (т.к. из нее путем введения различных коэффициентов выводятся понятия двух других доз ионизирующего излучения) дозиметрической величиной, определяющей степень радиационного воздействия на вещество, является поглощенная доза ионизирующего излучения. 1.2. Доза поглощенная. Доза поглощенная (D)ионизирующего излучения — отношение средней энергии, переданной ионизирующим излучением веществу, находящемуся в элементарном объеме, к массе вещества в этом объеме: . Является основной дозиметрической величиной, определяющей степень радиационного воздействия. Внесистемная единица дозы поглощения — рад: 1 рад = 100 эрг/г. Единица в системе СИ —Дж/кг, и имеет специальное название — грей (Гр): 1 Гр = 1 Дж/кг. Соотношение между этими единицами: 1 Гр = 100 рад. Существует еще также такое понятие как поглощенная доза ионизирующего излучения в органе или ткани(DT) — средняя поглощенная доза в определенном органе или ткани человеческого тела: , гдеmT— масса органа или ткани,D— поглощенная доза в элементарной массеdmоргана или ткани. Соотношение между поглощенной дозой и экспозиционной можно рассчитать, исходя из того, что на образование одной пары ионов в воздухе затрачивается энергия равная в среднем 34 эВ (1 эВ = 1,6 ? 10 19 Дж). Следовательно, при экспозиционной дозе 1 Р, при которой образуется 2,08?109пар ионов в 1 см3воздуха, расходуется энергия, равная 2,08?109? 34 эВ = 70,7?109эВ = 70,7?109? 1,6 ? 10 19Дж = 1,13 ? 10 8Дж. На 1 грамм воздуха расход энергии составит: 1,13 ? 10 8Дж/0,001293 г = 0,87 ? 10 5Дж/г = 0,87 ? 10 2 Дж/кг. Эта величина — так называемый энергетический эквивалент рентгена в воздухе. 1 Гр = 1 Дж/кг. Отсюда следует, что экспозиционной дозе в 1 Р соответствует поглощенная доза в воздухе 0,87 сГр (или рад). Поэтому переход от экспозиционной дозы, выраженной в рентгенах, к поглощенной дозе в воздухе, выраженной в радах (или сГр), относительно прост: D = fX, гдеf =0,87 сГр/Р (или рад/Р) для воздуха. Переход от экспозиционной дозы (имеется ввиду — в воздухе) к поглощенной дозе в воде или биологической ткани осуществляется по той же формуле, только переводной коэффициент f=0,93. 1.3. Эквивалентная доза. Понятиеэквивалентной дозывведено в связи с тем, что различные виды ионизирующих излучений даже при одинаковых поглощенных дозах вызывают различный биологический эффект. Эффективность биологического действия излучения зависит от величины потери энергии частиц на единицу длины путиdE/dx, которая получила название «линейная передача энергии» (ЛПЭ). В математических выражениях ЛПЭ обозначаетсяL: . Величина ЛПЭ зависит от плотности вещества. При делении ЛПЭ на плотность вещества получаем значениеL/r, которое не зависит от плотности - тормозная способность вещества, и измеряется она в МэВ/см2?г-1. Величина ЛПЭ характеризует распределение энергии, переданной веществу, вдоль трека частицы. Зная ЛПЭ, можно определить среднее число ионов, образованных на единицу пути частицы. Для этого необходимо разделить значение ЛПЭ на величину энергии, необходимой для образования одной пары ионов (W). ОтношениеL/W- линейная плотность ионизации (ЛПИ). Точное значениеWтканей неизвестно. Для газов значениеW составляет около 34 эВ. Поэтому для газов: ЛПИ = ЛПЭ/34 (пар ионов на мкм пути). Чем выше значение ЛПЭ, тем больше энергии оставляет частица на единицу пути, тем плотнее распределены создаваемые ею ионы вдоль трека. Для рентгеновского и гамма-излучения ЛПИ составляет примерно десятки и сотни пар ионов на 1 мкм пути в воде. Для aизлучения — около тысячи пар ионов. При облучении клеток ионизирующими излучениями величина поглощенной дозы показывает лишь среднее количество энергии, переданной облучаемой системе. О плотности же ионизации в микрообъемах вещества можно судить по величине ЛПЭ. Если движущаяся частица производит ионизации, значительно удаленные друг от друга, то вероятность возникновения нескольких ионов в пределах макромолекулы, субклеточной органеллы или клетки в целом сравнительно невелика. Когда акты ионизации следуют непрерывно вдоль трека частицы, можно ожидать возникновения многих ионов в пределах одной субклеточной структуры, например двух ионизации в комплементарных участках двухнитевой молекулы ДНК. Биологические последствия повреждения (в результате ионизации) обеих нитей ДНК значительно ощутимее для клетки, чем разрушение какого-либо участка одной спирали ДНК при сохранении целостности комплементарной цепи. Т.о. ясно, что плотноионизирующие частицы (с высокой ЛПЭ) должны значительно эффективнее поражать ДНК и связанные с ней клеточные функции, чем редкоионизирующее излучение. На различных биологических объектах и на различных радиобиологических эффектах (летальное действие излучений, различные отдаленные эффекты, такие, как появление лучевых катаракт и злокачественных опухолей, снижение продолжительности жизни) было проведено сопоставление эффективности различных типов ионизирующих частиц. Биологическую эффективность различных видов излучений обычно сравнивают по отношению к стандартному излучению - рентгеновское излучение с граничной энергией квантов 200 кэВ. Коэффициент относительной биологической эффективности (ОБЭ) - величина, показывающая, во сколько раз биологическое действие ионизирующего излучения данного вида больше или меньше действия стандартного излучения; представляет собой отношение поглощенных доз данного и стандартного излучений, вызывающих одинаковый биологический эффект. Значения ОБЭ конкретного вида излучения могут различаться для разных радиобиологических эффектов (например по критерию выживаемости клеток — одни значения ОБЭ, по критерию злокачественного перерождения клеток — другие значения ОБЭ, по критерию образования катаракты — третьи значения ОБЭ и т.д.). Доза эквивалентная (HT,R)для определенного вида ионизирующего излученияRопределяется как произведение средней поглощенной дозыDT,Rданного вида излучения в органе или тканиTна соответствующий этому виду излучения взвешивающий коэффициентWR: . Взвешивающие коэффициенты для различных видов излученийWR - регламентированные значения ОБЭ разных видов ионизирующих излучений, установленные в целях оценки радиационной опасности данных видов излучений для человека в отношении возникновения отдаленных неблагоприятных эффектов (т.е. эффектов, возникающих в результате воздействия относительно низких доз хронического или кратковременного облучения). Взвешивающие коэффициенты: для фотонов любых энергий (т.е. для рентгеновского и гаммаизлучения) принят равным 1, для электронов любых энергий — 1, для нейтронов с энергией менее 10 кэВ — 5, от 10 кэВ до 100 кэВ — 10, от 100 кэВ до 2 МэВ — 20, от 2 МэВ до 20 МэВ — 10, более 20 МэВ — 5, для протонов с энергией более 2 МэВ (кроме протонов отдачи) — 5, для альфачастиц, осколков деления и тяжелых ядер — 20. При действии смешанного излученияHTопределяется как сумма эквивалентных доз воздействующих видов излучения: . Единица эквивалентной дозы в системе СИ — зиверт (Зв). Внесистемная единица — бэр (биологический эквивалент рентгена) (или, что то же самое — рэм — рентген-эквивалент медицинский). Соотношение этих единиц следующее: 1 Зв = 100 бэр. 1 Зв — это эквивалентная доза любого вида ионизирующего излучения, которая создает такой же биологический эффект, что и поглощенная доза в 1 Гр рентгеновского или гамма-излучения. Эквивалентная доза, равная 1 Зв, создается при средней поглощенной дозе в органе или ткани, равной 1/WRГр. Например, для aизлучения эквивалентная доза, равная 1 Зв, создается при поглощенной дозе 1/20 Гр = 0,05 Гр. Понятие эквивалентной дозы имеет отношение, во-первых, только к человеку. Вовторых, только в отношении возникновения отдаленных неблагоприятных эффектов, т.к. приведенные взвешивающие коэффициенты для различных видов излучений относятся только к таким эффектам. Иногда некоторые радиобиологи используют понятие эквивалентной дозы при облучении и других биологических объектах (не человека), причем исследуя как отдаленные, так и острые радиобиологические эффекты. Эквивалентная доза при этом определяется: Однако, обычно радиобиологи предпочитают не использовать понятие эквивалентной дозы в отношении других биологических объектов. 1.4. Доза эффективная. Доза эффективная (E) ионизирующего излучения — величина, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и отдельных его тканей и органов с учетом предрасположенности разных тканей и органов к возникновению в них стохастических эффектов излучения. Определяется как сумма произведений эквивалентной дозы HTв тканях и органахTна соответствующие взвешивающие коэффициенты для тканей и органовWT: WTпредназначены для учета различной предрасположенности разных органов и тканей человека к возникновению в них стохастических эффектов излучения. Представляют собой относительный вклад различных органов или тканей в общий риск (вероятность) возникновения стохастических эффектов во всем организме при равномерном облучении тела. Для разных органов и тканей приняты следующие значенияWT: гонады — 0,20; красный костный мозг — 0,12; толстый кишечник — 0,12; легкие — 0,12; желудок — 0,12; мочевой пузырь — 0,05; грудная железа — 0,05; печень — 0,05; пищевод — 0,05; щитовидная железа — 0,05; кожа — 0,01; клетки костных поверхностей — 0,01; остальное (надпочечники, головной мозг, экстраторокальный отдел органов дыхания, тонкий кишечник, почки, мышечная ткань, поджелудочная железа, селезенка, вилочковая железа, матка) — 0,05. Единицы эффективной дозы совпадают с единицами эквивалентной дозы (в системе СИ — зиверт, внесистемная единица — бэр). Введение понятия эффективной дозы обусловлено необходимостью проведения оценки и сравнения риска возникновения отдаленных неблагоприятных последствий при равномерном и разных случаях неравномерного облучения организма человека. При равномерном облучении организма человека эффективная доза равна эквивалентной дозе, т.к. в этом случае эквивалентная дозаHTв каждой ткани и органе одинакова, а . Использовать понятие эффективной дозы можно: 1)только в отношении человека, 2)только в отношении отдаленных неблагоприятных эффектов. А значит, только в отношении низких доз хронического или кратковременного облучения!!!
Условия покупки ?
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Курсовая работа, Медицина, 24 страницы
500 руб.
Курсовая работа, Медицина, 36 страниц
600 руб.
Курсовая работа, Медицина, 29 страниц
550 руб.
Курсовая работа, Медицина, 27 страниц
600 руб.
Курсовая работа, Медицина, 34 страницы
600 руб.
Служба поддержки сервиса
+7 (499) 346-70-XX
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg