放射线对人体的危害
放射线对人体的伤害有什么

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导语:放射线是一种对人身体有危害的事情,特别是我们在进行医学检查的时候也会遇到这样的情况,而且放射线是一种看不见摸不到的东西,在平时的时
放射线是一种对人身体有危害的事情,特别是我们在进行医学检查的时候也会遇到这样的情况,而且放射线是一种看不见摸不到的东西,在平时的时候我们一定要注意进行预防,放射线在我们不注意后会对身体造成极大的伤害,而且还有可能致病,那么,放射线对人体的伤害有什么?下面我们一起来进行一下了解。
人体受到放射线的照射,随着射线作用剂量的增大,有可能随机地出现某些有害效应。
例如它可能诱发白血病、甲状腺癌、骨肿瘤等恶性肿瘤;也可能引起人体遗传物质发生基因突变和染色体畸变,造成先天性畸形、流产、死胎、不育等病症。
不过,这种情况发生的几率很低,其危险度一般没有超过目前人们可以接受的范围。
在事故情况下,如果人体所受射线的剂量达到一定程度,就可能出现一些明确的预期的有害效应。
如人体眼晶体一次受到2戈瑞以上的X或γ射线的照射,在3周以后就可能出现晶状体混浊,形成白内障;人体皮肤受到不同剂量的照射,可分别出现脱毛、红斑、水泡及溃疡坏死等损害;
另外,还可能引起贫血、免疫功能降低、寿命缩短以及内分泌和生殖机能失调等。
当人体在短时间(数秒至数日)受到大于1戈瑞剂量的射线照射后,就会产生急性放射病,危及生命;机体在较长时间内受到超剂量限值的射线作用后可能导致慢性放射病,造成以造血组织损伤为主的全身慢性放射损伤。
这种情况主要针对从事射线工作的职业人员,很少在公众中发生,也不包括局部的医疗照射。
当然,放射线也能为人类造福。
医院使用射线常常用于人体某些疾病的诊断和治疗,可以。
放射线对人体健康的影响

放射线对人体健康的影响放射线是指沿直线或曲线传播的高能量电磁波或粒子辐射。
它们分为两种类型: 电离辐射和非电离辐射。
电离辐射是指能够离子化原子并损伤生物体的辐射,例如X射线和伽马射线。
非电离辐射是指没有足够能量离子化原子,但仍可能对生物体造成一定影响的辐射,例如紫外线和可见光。
尽管放射线在医学成像、能源生产和科学研究等领域有着广泛的应用,但它可能对人体健康产生负面影响。
以下将详细讨论放射线对人体健康的影响。
影响一:致癌放射线是导致癌症的一种最常见的方式之一。
癌症是由于DNA的损伤,导致正常细胞变异并迅速分裂而形成的。
高剂量的放射线辐射可能会直接损伤DNA分子,从而引起癌症。
尤其是放射线散布于体内时,其引起的DNA损伤会更多。
对于有一定放射线接触史的人,如医学成像工作者、辐射治疗的癌症患者和反应堆工作人员,癌症的风险可能更高。
一些研究表明,埃及的放射线医疗工作者和乌克兰的反应堆爆炸灾难幸存者中,癌症的发病率比普通人群高出很多。
影响二:损伤神经系统和内分泌系统在脑部和神经系统中,放射线可以损伤细胞结构和功能。
辐射的急性暴露可能导致短期的神经系统损伤,如头疼、头晕、恶心和呕吐。
慢性的辐射暴露可能会导致认知功能下降、情绪障碍和睡眠问题等长期影响。
辐射还可能对内分泌系统产生负面影响。
接受过高剂量辐射暴露的大约10年后,甲状腺癌、甲状腺结节等内分泌系统相关疾病可能更常见。
影响三:增加突变率和遗传问题放射线对遗传物质DNA的损伤可能会导致遗传基因突变和染色体异常。
这可能会导致生殖问题,如胎儿畸形、早期流产和不育症。
身体中的细胞也受到辐射的影响:细胞DNA的损伤可能导致细胞死亡或异常增殖,可能会在身体的某个位置引起肿瘤或其他健康问题。
结论放射线对人体健康的影响是很大的。
虽然我们并不能避免完全接触放射线,但我们应该尽可能减少接触的机会,避免暴露于放射线下。
尤其对那些常常与放射线打交道的群体,如医生、护士、科学家、反应堆工作人员等,在工作时必须正确使用防护装置以避免大量的放射线接触。
浅谈放射治疗对人体是否有危害

130徐明作者单位四川省内江市威远县镇西中心卫生院 642453随着我国医疗卫生水平的不断提升,放射治疗已经成为治疗各类肿瘤的最佳选择。
在人们的传统观念中,都认为放射治疗存在较大的危害,经常是谈放射色变。
那么放射治疗究竟对人体是否有危害呢?本文就从人们对于放射治疗产生疑惑的各个方面进行分析,旨在进行科学、合理的论证,并给出在进行放射治疗时的相关注意事项,以此让人们的传统观念得以更新。
如若放射线长时间地照射人体,那么会引发一系列的病变,诸如恶性肿瘤、白血病、癌症等,同时也会让人体的细胞发生突变,染色体畸形,如若是孕妇被长时间照射,那么婴儿在出生之时就会发生先天性畸形,孕妇本身也会产生不孕的现象。
正是由于这类事实被群众所熟知,因此都认为放射治疗对人体存在严重的危害。
基于此,本文从一些较为基础的事件中入手,以此来探索放射治疗对人体的危害性。
第一,人们普遍认为只要踏入放射科检查室就表示身体已经被辐射了,但事实上却并不是这样。
因为放射治疗所需要的X射线依赖于电力来进行驱动,如若缺乏电源的支持,那么X线机就无法正常运转,因此在放射科检查室中,只要X射线机没有被曝光,那么人体都是安全的。
第二,人们普遍认为X射线在照射人体之后会长期留在体内,进而对人体造成一定的危害。
实际上用于放射治疗的X射线属于外照射的范畴,主要是通过穿透人体来直接或间接影响人体的相应组织器官,但需要注意的是,因为X射线本身具备较低的能量,所以人体自身能够以新陈代谢来完成相关的代偿性修复。
第三,部分孕妇认为在孕早期进行X线照射会使胎儿畸形,关于这一认知实际上早已被证实,相关专家学者通过实验研究,发现在孕4周期间进行X线照射,会产生两种情况,一种是受到了外界所有的不利因素影响,孕妇会自然流产;另一种是胎儿并未受到不利因素影响,胎儿能够正常地发育生长,产出之后并不会出现畸形的现象。
这是因为人体在平时并不经常接触辐射性物质,那么其正常辐射摄取量为每年1~2 m/Sv,远远高于到医院进行放射治疗的量,因此短期的X线照射并不会让胎儿变得畸形,也不会让人体的机能受到影响。
放射线对人体的影响ppt课件

X射线和γ射线在空气和其它物质中射程很远,穿透力强 ,即使离辐射源很远,也可能对人体造成外照射的危害。
当人体处于X射线或γ射线辐射场中时,可能会使所有的 器官和组织均受到照射。因此,就外照射而言,X、γ射 线与α、β
由于X、γ射线在人体组织中的射程很远,甚至贯穿人体 ,因而交给组织中某一小体积内的能量较少,损伤也较小
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生物效应产生的过程和机理
分子水平
细胞水平
临床症状 效应
DNA损伤
细胞死亡
体细胞 生殖细胞
功能障碍 不孕
确定性效应 多细胞死亡导致
细胞变异
体细胞 生殖细胞
肿瘤
遗传效应
随机性效应 单一细胞变异导致
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几种电离辐射的相对危害性
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核电厂常见的辐射为α辐射、β辐射、γ辐射和中子辐射。 电离辐射对人体的危害,主要在于辐射的能量导致构成人 体组织的细胞受到损伤。由于电离辐射的类型不同,因此 它们对人体的危害情况也不一样。相对而言,有的辐射产 生外照射的危害性大一些,而有的辐射产生内照射的危害 性大一些。
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2、人工辐射 含医用放射性 诊断和放射性治疗辐射,核 弹爆炸,核动力生产等。
医用放射性诊断和放射
性治疗辐射和核动力生产辐
射剂量较小,不会对人体产
生严重危害。
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日本核电站泄漏的主要放射性物质
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核辐射与普通的辐射(如热和光)之间的基本区 别在于,核辐射具有足够的能量引起电离。细胞 主要由水组成的。在水中的电离将使分子发生变 化并会形成一种对染色体有害的化学物质。这种 损伤使细胞的结构和功能发生变化。
所谓外照射和内照射就是辐射源分别在人体外和人体内对 人体形成的照射。
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放射物的危害及预防(三篇)

放射物的危害及预防放射物是指具有放射性的物质,它们通过放射性衰变释放出放射线。
放射物具有高能量和穿透力,可以对人体和环境造成严重的危害。
本文将分析放射物的危害,并提供预防措施。
放射物的危害主要体现在以下几个方面:1. 对人体健康的危害:放射物进入人体后,放射线会与人体细胞相互作用,破坏基因和细胞结构。
长期接触放射物会导致辐射病,如放射病、白血病、甲状腺癌等。
另外,放射物还会对人体生殖系统产生不良影响,导致生育能力下降和遗传突变。
2. 对环境的危害:放射物在环境中的积累会对生态系统造成破坏。
放射物污染土壤和水源,通过食物链进入生物体内,从而影响整个生态系统的稳定性。
特别是在核辐射事故中,大量的放射物释放到环境中,对周围的生物和土地造成长期的影响。
为了预防放射物的危害,我们可以采取以下措施:1. 合理使用放射物:尽量减少使用放射物,或者选择替代品。
在医疗、工业和科研领域,要严格按照相关规定使用放射物,避免不必要的辐射接触。
2. 优化设计和工艺:对于必须使用放射物的设备和工艺,应优化其设计,减少辐射泄露的风险。
例如,在核电站的设计中,采用多重屏蔽和安全控制装置来减少辐射泄露的可能性。
3. 个人防护措施:对于需要接触放射物的工作者,应严格遵守个人防护措施,如穿戴防护服、佩戴防护器具等,减少辐射接触。
4. 监测和控制:对于可能受到放射物污染的场所和物品,应进行定期的监测和控制。
例如,在核电站、医疗机构和放射物运输过程中,要进行辐射监测,确保辐射水平在安全范围内。
5. 教育和培训:提高公众对放射物的认知和了解,加强相关知识的教育和培训。
公众要学会正确处理放射物,避免误操作造成辐射事故。
综上所述,放射物具有严重的危害,对人体健康和环境稳定造成长期影响。
为了预防和减少放射物的危害,我们应该合理使用放射物,优化设计和工艺,采取个人防护措施,监测和控制辐射水平,并加强公众的教育和培训。
通过综合措施的实施,可以最大程度地降低放射物的危害,并保障人体和环境的安全。
电离辐射危害告知

电离辐射危害告知
一、人体受到放射线照射后,可能产生潜在危害,但是危害发生的概率、程度和接受照射的剂量、时间、面积、部位等有关,医用小剂量放射检查对人体无明确的危害。
二、电离辐射可引起放射病,短时间内接受照射,可引起机体的急性损伤,长时间接受照射可引起慢性放射性损伤,如皮肤损伤、造血障碍、白细胞减少、生育力受损等,当胚胎或胎儿在发育的不同阶段受到较大剂量的射线照射时,可出现致死、致畸、致严重智力障碍和致癌等宫内受照效应。
三、非特殊需要,孕妇不应进行放射影像检查,受孕8-15周的孕妇不得进行下腹部放射影像检查,其他孕期的孕妇、婴幼儿、少年儿童应谨慎检查。
四、如果已怀孕或近期计划怀孕,请如实告知医生,医生将考虑是否进行放射性影像检查。
五、不得将X射线胸部检查列入婴幼儿及少年儿童体检的常规检查项目。
六、尽量要求医生以胸部X射线摄影代替胸部荧光透视检查。
七、接受X射线影像检查时,将对临近照射野的敏感器官和组织进行屏蔽防护。
因患者病情需要其他人员陪检时,应当对陪检者采取防护措施。
八、接受X射线影像检查时,检查医生未对非检查部位、临近照射野的敏感器官和组织进行屏蔽防护,患者有权要求医生对非检查部位的眼晶体、甲状腺、胸腺、骨髓、性腺等高敏感器官和组织进行屏蔽防护。
放射科健康宣教小知识
放射科健康宣教小知识放射科是医院中的一个重要科室,负责使用放射线技术进行影像学诊断,如X线、CT、MRI等。
为了保障患者的安全和合理使用放射线技术,以下是一些放射科健康宣教小知识。
一、放射线的危害放射线具有一定的生物效应,长时间或大剂量的暴露会对人体健康产生危害。
其主要危害有:1.化学伤害:大剂量放射线照射会破坏细胞内的生物大分子,如DNA、酶等,导致细胞功能紊乱。
2.遗传伤害:放射线能破坏生殖细胞中的DNA,进而引起遗传变异,可能导致后代的遗传疾病。
3.辐射病:高剂量放射线或长时间暴露于放射线环境中,会引起急性放射病,表现为恶心、呕吐、头痛、脱发等症状。
二、合理避免放射线危害的方法1.尽量减少接触放射线:在没有医学必要的情况下,尽量减少接触放射线的机会,如不做不必要的X光检查等。
2.做好个人防护措施:在进行放射治疗或参与放射诊疗工作时,要佩戴合适的防护装备,如铅衣、眼镜等,减少暴露于放射线的机会。
3.注意孕妇和儿童的防护:孕妇和儿童对放射线更为敏感,应尽量避免暴露于放射线环境中,避免儿童做不必要的放射检查。
三、各类放射检查的注意事项1.X线检查:-选择合适的检查方法:根据病情和需要,选择最合适的X线检查方法,避免多次检查造成过度辐射。
-提前告知医生:如果怀孕、存在对放射线过敏的情况,应当事先告知医生,以便医生做出相应的处理。
-保护生殖器官:对于进行盆腔或儿童骨龄的X线检查,可以放置合适的遮挡物进行防护,避免对生殖器官的辐射。
2.CT检查:-减少剂量:由于CT检查的剂量较大,尤其是多次CT检查,会增加暴露于放射线的风险,因此要在保证图像质量的前提下尽量减少CT的使用次数。
-选择合适的检查方法:根据病情和需要选择最合适的CT检查方法,避免多次检查造成过度辐射。
-提前告知医生:如果怀孕或存在对放射线过敏的情况,应事先告知医生,以便医生采取相应的措施。
3.MRI检查:-不能携带金属物品:MRI检查时,患者不能携带任何金属物品,因为磁共振磁场会对金属物品造成吸引或破坏,对人体造成伤害。
x光辐射对人体的危害
x光辐射对人体的危害
X射线是一种电磁辐射,具有高能量和波长短的特点。
虽然X 射线在医学诊断和治疗中具有重要的作用,但过量或长期暴露于X射线辐射下可能对人体造成危害。
以下是X射线辐射对
人体的一些潜在危害:
1. 基因突变:X射线辐射能够直接破坏细胞的DNA结构,导
致基因突变,增加癌症和遗传病的风险。
2. 细胞损伤:X射线能够穿透细胞膜,直接对细胞内的结构和功能产生有害影响。
短时间高剂量的X射线辐射可导致细胞
死亡,甚至组织和器官的功能受损。
3. 癌症风险:长期暴露于X射线辐射下,如医学工作者或核
电站工作人员,可能增加患上癌症的风险,尤其是耐受辐射的组织和器官,如甲状腺、大肠和乳腺。
4. 生殖问题:长期暴露于X射线辐射下,可能影响生殖系统
的正常功能,导致生育问题、遗传损伤和胚胎发育异常。
5. 非特异性影响:短时间高剂量和长时间低剂量的X射线辐
射可能引起头痛、恶心、疲劳、皮肤损伤等非特异性症状。
为了减少X射线辐射对人体的危害,应该遵循以下措施:
1. 确保X射线设备的质量和安全性,并妥善维护和放置设备。
2. 严格控制和监测X射线辐射的剂量,尽量减少辐射暴露时
间和次数。
3. 在进行X射线检查时,必须使用适当的防护措施,如铅衣、铅眼镜等。
4. 避免长时间在X射线辐射环境中工作,定期接受健康监测
和辐射剂量评估。
总之,正确和安全地使用X射线,遵循相关的安全操作规程
和防护措施,可以最大程度地减少X射线辐射对人体的危害。
放射线对人体的影响ppt课件
同一个体、不同组织和细胞,辐射敏感 性不同。
高度敏感:淋巴、胸腺、骨髓、胃肠上 皮、性腺、胚胎等;
中度敏感:感觉器官、内皮细胞、皮肤 上皮、唾液腺、肾肝肺的上皮细胞等。
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三、环境因素
环境因素:低温、缺氧可以减轻辐射生 物效应;受照者年龄、性别、健康情况、营 养状况、精神状态不同,引起的辐射生物效 应也不同。
受照胎儿在出生后10周岁之内患白血病 及其它儿童癌症的发病率增高。
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三、皮肤效应
确定性效应:急、慢性放射性皮肤损伤; 随机性效应:诱发皮肤癌。 (一)急性放射性皮肤损伤
因违章操作或设备故障导致身体局部受 到一次或短时间内多次大剂量外照射引起急 性放射性皮炎及放射性皮肤溃疡等。 急性放射性皮肤损伤诊断标准:
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一、辐射生物效应分类
国际放射防护委员会(ICRP)
辐射生物效应
确定性效应 随机性效应
致癌效应 遗传效应
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第一节 放射线的生物学效应
(一)确定性效应deterministic effect
定义: 通常情况下存在剂量阈值的一种辐射
效应。超过阈值时,剂量越高则效应越严 重。
特点: 1.损害程度取决于吸收剂量 2.存在剂量阈值
系:电离密度越大的射线,穿透能力越小, 外照射时对机体的影响小,但内照射时对机 体影响大。α、β、γ射线的电离密度大小为 α>β > γ。
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一、与电离辐射有关的因素
同类射线的能量不同,产生的生物效应 也不同:低能X线主要被皮肤吸收,容易损 伤皮肤,而高能X线能够进入到深层组织, 这是进行放射治疗的基础。
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一、辐射生物效应分类
放射与防护考题库及答案
放射与防护考题库及答案放射线是一种能量形式,广泛应用于医学、工业和科研领域。
然而,不当的放射线暴露可能对人体健康造成危害。
因此,了解放射线的特性、防护措施以及相关法规是至关重要的。
以下是一些放射与防护的考题及答案,供学习和参考:考题1:什么是放射线?A. 一种可见光B. 一种能量形式C. 一种化学物质D. 一种声音波答案: B. 一种能量形式考题2:放射线对人体的主要危害是什么?A. 头痛B. 皮肤灼伤C. 细胞损伤D. 视力模糊答案: C. 细胞损伤考题3:放射防护的基本原则是什么?A. 尽可能避免放射线暴露B. 增加放射线暴露量C. 无视放射线暴露D. 只关注放射线暴露的短期效应答案: A. 尽可能避免放射线暴露考题4:在放射线工作场所,以下哪项是正确的防护措施?A. 穿着普通衣服B. 佩戴铅围裙C. 佩戴耳机听音乐D. 长时间暴露在放射线中答案: B. 佩戴铅围裙考题5:放射线防护的三个主要量是什么?A. 剂量、时间、距离B. 能量、时间、距离C. 剂量、能量、距离D. 剂量、时间、能量答案: A. 剂量、时间、距离考题6:什么是放射线防护的ALARA原则?A. 尽可能减少放射线暴露B. 放射线暴露是不可避免的C. 放射线暴露是有益的D. 放射线暴露是无害的答案: A. 尽可能减少放射线暴露考题7:放射线防护中,哪种类型的屏蔽材料最常用?A. 塑料B. 铅C. 木头D. 玻璃答案: B. 铅考题8:放射线防护的个人剂量限制通常是多少?A. 50毫西弗特(MSv)/年B. 100毫西弗特(MSv)/年C. 200毫西弗特(MSv)/年D. 500毫西弗特(MSv)/年答案: A. 50毫西弗特(MSv)/年考题9:在放射线工作场所,如何减少散射辐射?A. 增加工作场所的亮度B. 使用散射防护屏C. 增加放射线源的功率D. 减少工作场所的通风答案: B. 使用散射防护屏考题10:放射线工作人员的健康监测包括哪些方面?A. 定期体检B. 放射线剂量监测C. 心理评估D. 所有以上选项答案: D. 所有以上选项这些考题和答案旨在帮助学习者更好地理解放射线的特性、防护原则和实践,以及相关的健康和安全规定。
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第六节 胎儿出生前受照效应
• 1、胚胎死亡:(相对于人受孕0~9天),动物实 验结果表明,此时以相对较小的剂量(如0.1Gy) 即能诱发胚胎死亡。
• 2、畸形: (相对于人受孕9~42天)受到照射, 可能引起正在发育的器官畸形。(阈值约为 0.1Gy)
• 3、智力低下:在妊娠8~15周受到照射,导致严 重的智力低下的危险系数以大约0.4/Sv的比例增 加。
• 2、利用X射线的穿透作用及感光作用。 • 3、优点:(相对透视)X射线胶片比透视荧光屏
分辨率高,可永久保存,便于会诊和复查对比; 受检者吸收剂量较透视少。 • 4、缺点: (相对透视)检查费用较高,不能动 态观察器官或病灶。
(三)CR
1、原理:CR是将X射线透过人体后的信息记录在 影像板(IP)上,经读取装置读取,再由计算机 算出一个数字化图像,复经数字/模拟转换器转换, 在荧屏上显示出灰阶图像。CR系统由激光扫描仪、 影像板和数字图像工作站组成。
• 特点:造成损伤的程度与所受辐射的剂量有正相 关,且存在一剂量阈值,即剂量低于某一确定值 时,效应不会发生。
第五节 随机性效应
• 随机性效应不存在剂量阈值,损伤的严重 程度与受辐射剂量大小无关,但效应发生 的概率与所受剂量的大小有正相关。注意 这个剂量是累积剂量。
• 随机性效应分为两大类:致癌效应和遗传 效应。
• 对比剂分为阳性对比剂和阴性对比剂。 • 阳性对比剂:钡剂、碘剂。 • 阴性对比剂:空气、氧气及二氧化碳。 • 例子:胃肠造影
第一节 放射线在医学的应用
• (二)放射线在治疗方面的应用 • 1、放疗 • 2、介入放射学
(六)数字减影
• 原理:将使用对比剂前后的两幅图像相减, 则去掉了没有对比剂部分图像,得到了有 对比剂的图像,这就是减影。用计算机进 行这种图像的减影处理,就是数字减影。
性
再现性
能多个场合观看影像 不能多个场合观看影像
可避免重复曝光
胶片图像不佳时,需要重 新拍摄
不受环境影响,且存储、 胶片受环境影响,保存需
提取方便
要占用大量空间
(四)DR
• 1、原理:DR是由电子暗盒、扫描控制器、 系统控制器、影像监视器等组成,是直接 将X射线光子转化为数字化图像。
• 2、DR除具有CR的优点外,还具有成像环 节少,减少了信息的丢失。但DR电子暗盒 费用昂贵,还需要改装已有的X射线机设备, 因此DR比CR费用高。
• 优点:断面图像,不重叠、层次分明、对比度及 密度分辨力高。
第一节 放射线在医学的应用
• 放射性核素在诊断和治疗方面的应用。 • 诊断:SPECT、PET • 治疗:甲亢I(131)的治疗。
第三节 电离辐射生物效应。
1、直接作用:人体组织受到射线照射时,处在射线 经迹中的重要生物分子,如脱氧核糖核酸(DNA) 或具有生物功能的其他分子吸收射线的能量,直 接被电离、激发,引起这些大分子损伤,这种效 应称为直接作用。
2、优点:a宽容度大,摄影条件易选择。 b降低摄影时的辐射量。c影像清晰度较普通片
高。d 对影像可进行后期处理。e可进行图像传输 存储。 f IP可重复使用。 3、缺点:CR时间分辨率较差,不能满足动态器官
结构的显示
(三)CR
• CR与X射线摄影的别。
CR
射线摄影
操作简单,图像具有再现 操作较复杂,图像不具有
2、间接作用:当射线能量通过扩散的离子以及射线 作用于机体水分子产生的多种自由基与生物分子 作用,引起生物分子的损伤,称为间接损伤。
第四节 确定性效应
• 定义:当X射线作用于生物体的整体或某一器官、 局部组织时,受损细胞足够的多,新增殖的细胞 不足以弥补这上数量上的损失,或者受损细胞的 自我修复的能力丧失或修复细胞数目不能补偿受 损细胞的数量时,产生在临床可以表现出来的功 能性损伤,称为确定性效应。
• 3、DR可以进行透视与点片摄影及造影检 查,CR不能行透视检查。
(五)造影检查
• 原理:将对比剂引入所需要检查的器官或周围组 织,使其与周围的器官或组织形态密度或原子序 数的明显差别,从而改变与周围器官的对比度, 以显示器官的形态和功能。这种利用引入对比剂 进行X射线检查的方法,称为X射线造影检查。
• 4、诱发癌变:人们已将出生前受照所致致死性儿 童癌症的危险估计为0.028/Sv
第七节 皮肤效应
• 一、急性放射性皮肤损伤 • 1、定义:身体局部受到一次或短时间(数日)内
多次受到大剂量外照射所引起的急性放射性皮炎 及放射性皮肤溃疡,称为急性放射性皮肤损伤。
• 2、诊断标准(P66 表7-4) • 3、处理原则:a立即脱离辐射源或防止被照区皮
• 数字减影血管造影(DSA)
(七)CT
• 1、原理:X-CT用经过高度准直的窄束X射线,对 人体体层面进行扫描。X射线管与探测器作为同 步转动的整体,分别位于人体两侧的相对位置。 检查中X射线束从各个方向对被探查的断面进行 扫描,位于对侧的探测器接收透过断面的X射线, 然后将这些X射线信息转变为电信号,再由模拟/ 数字转换器转换为数字信号输入计算机处理,最 后由图像显示器用不同的灰度等级显示出来,就 成为一幅X-CT的图像。
第七章放射线对人体的危害
第一节 放射线在医学的应用
• 一、放射线在诊断方面的应用 • (1)透视 • (2)摄影 • (3)CR • (4)DR • (5)造影检查 • (6)数字减影 • (7)CT
(一)透视
• 1、原理:当一束强度均匀的X射线穿过人体时, 由于各组织或器官对X射线吸收程度不同,透过 人体后X射线就形成能反映人体内部解剖结构信 息的X射线潜影,当这种潜影照射荧光屏时,就 转换为肉眼可见的荧光影像,观察和分析这种影 像,就能诊断人体组织或器官的正常与异常。
• 2、利用X射线的穿透作用及荧光作用。
• 3、优点:(相对X射线摄影)检查费用便宜,可 以动态观察组织器官或病灶。
• 4、缺点: (相对X射线摄影)受检者剂量较大; 图像分辨率不高;不能保存图像作为客观记录。
(二)摄影
• 1、原理:透过人体带有信息的X射线潜影照射在 胶片上,致使胶片感光,然后通过显影、定影等 过程便在X射线照片上产生X射线影像。