тут:

Единицы измерения ионизирующих излучений

Биологическая реакция и терапевтический эффект воздей­ствия ионизирующего излучения на организм определяются, преж­де всего, энергетическими процессами. Поэтому учет количества энергии в биологической среде и выбор единиц для количествен­ной оценки излучения занимают первостепенное значение при лу­чевой терапии.

Доза излучения, замеренная в воздухе, не дает правильного представления о биологическом эффекте в самой ткани, так как последний зависит от количества поглощенной в ней энергии, ее макро- и микрораспределения в облучаемой среде.

На первых этапах развития лучевой терапии в качестве коли­чественной характеристики излучения была принята доза излуче­ния с единицей «рентген», определяемая по ионизирующему дей­ствию излучения в воздухе. Следовательно, наблюдаемый биоло­гический эффект относится к дозе излучения, поглощенной в так называемом свободном воздухе, то есть учитывалась иони­зация воздуха, обусловленная только первичным пучком облу­чения.

На следующем этапе были разработаны таблицы, позволяющие по дозе излучения заданного качества, измеренной в воздухе, опре­делить дозу излучения на поверхности и в глубине облучаемой среды.

Видео: Подробнее о радиации

На этом этапе развития по-существу находится лучевая тера­пия в настоящее время.

Единица дозы излучения — рентген — была введена только для рентгеновского и гамма-излучения. Для других видов ионизирую­щих излучений она не может служить единицей.

Видео: Дозы излучения

Применение в лучевой терапии различных излучателей (аль­фа-, бета-, нейтронов) вызвало необходимость сравнения вызывае­мых ими биологических эффектов с эффектом, обусловленным рент­геновыми и гамма-лучами. В связи с этим было введено понятие поглощенной дозы с единицей измерения «рад». Под поглощен­ной дозой излучения понимается энергия ионизирующего излуче­ния, поглощенная единицей массы облучаемого вещества. Таким образом, возникла необходимость перехода от оценки излучения, падающего на облучаемый объект, к количественной оценке по­глощенной энергии излучения в самом облучаемом веществе.

Переход от рентгенов к радам и есть переход от оценки падаю­щей энергии излучения к оценке поглощенной энергии излучения в облучаемом веществе.

Следует отметить, что такой переход не может быть осуществлен простым механическим подсчетом, так как единица рентген — это величина, характеризующая процессы, происходящие под дей­ствием излучения в воздухе, а «рад» — характеризует энергию, поглощенную в самом облучаемом веществе.

С принятием новых государственных стандартов на единицы рентгеновского и гамма-излучения созданы предпосылки для такого перехода.

Видео: РАДИЙ 226 - САМОДЕЛЬНАЯ диффузионная камера для определения РАДИАЦИИ ! ХИМИЯ

Рентген остается основной единицей и исходной величиной для расчета поглощенной дозы.

Для лучевой терапии имеет существенное значение переход от оценки подведенной дозы в рентгенах к оценке поглощенной до­зы, выраженной в радах.

Видео: СОЭКС измеритель радиации, дозиметр

При дозе в 1 р поглощенная доза бывает различной в зависи­мости от качества излучения и от атомного номера облучаемого вещества.

Большое значение для местного биологического эффекта имеет распределение поглощенной энергии по отдельным органам и общее количество поглощенной энергии во всем организме, так называемая интегральная поглощенная доза.

За единицу интегральной дозы принят грамм/рад, то есть про­изведение поглощенной дозы в радах на массу облучаемой ткани в граммах.

Отношение дозы, поглощенной во всей массе опухоли (так на­зываемая очаговая доза), к интегральной поглощенной дозе ха­рактеризует эффективность метода облучения. Чем больше чис­ленно это отношение, тем должен быть эффективнее метод облуче­ния. Следовательно, рациональный способ облучения может быть найден только в результате глубокого анализа данных с точки зрения его дозиметрической характеристики, иначе говоря, с точ­ки зрения количественной оценки поглощенной дозы и ее распре­деления в ткани с учетом интегральной дозы.

Видео:

  • Поделись в соц.сетях:

    Внимание, только СЕГОДНЯ!
  • Похожее