Іонізація живої тканини - довідник хіміка 21

Застосування рентгена в якості одиниці дози допускається для вимірювання випромінювання з енергією до 3 МеВ. Визначення одиниці експозиційної дози за ступенем іонізації повітря, виражене в рентгенах, зручно тим, що ступінь іонізації повітря можна легко виміряти і, крім того, енергії, поглинені в 1 см живої тканини і в 1 см повітря, пропорційні. Поглинена енергія в воді і м'язової тканини лише трохи відрізняються від поглиненої енергії в повітрі. Це пояснюється тим, що середині [c.334]







В результаті іонізації живої тканини відбувається розрив молекулярних зв'язків. що супроводжується безпосереднім ураженням найбільш чутливого об'єму клітин і зміною хімічної структури з'єднань, що входять до складу тканини. Так як в живому організмі міститься до 70% води, істотну роль в процесі біологічної дії випромінювань грає радіоліз води. [C.100]

Іонізуючі випромінювання отримали свою назву через здатність викликати іонізацію атомів і молекул речовини, що опромінюється. При проходженні через речовину іонізуюче випромінювання сприяє відриву електронів від атомів і молекул, завдяки чому виникають іонні пари позитивно заряджений залишок атома і молекули і негативно заряджений електрон. Процеси іонізації атомів і молекул неживої речовини і живої тканини не розрізняються. [C.13]

Дані з табл. 10 і рис. 11 показують, що нейтрони, що володіють енергією 1 Мее, повідомляють порівняно високу енергію дуже легким атомам (1 65%), швидкі нейтрони розсіюють свою енергію в основному на іонізацію і збудження в цьому випадку середня енергія. повідомлена електронам, має величину того ж порядку, що і середня енергія. повідомлена протонам. Якщо ж мета містить важкі елементи (2> 30), то енергія, отримана спочатку зазнали впливу атомом, повністю передається решітці у вигляді піку зміщення або теплового піку. [C.205]








Величина іонізації. вироблена у-випромінюванням в речовині, зростає зі збільшенням атомного номера речовини, але так як ефективний атомний номер для повітря дуже близький до ефективного атомному номеру для тканин живих істот. то доза 1 р по відношенню до людини означає поглинання 88 арг в кожному грамі ваги людини (в середньому). [C.314]

Якби в природі існували великі скупчення радону, то це викликало б необхідність захисту органічного життя від його згубної дії. Висока токсичність зумовлена ​​не самої молекулою радону, а інтенсивним потоком а-, р- і у-променів, що виникають при розпаді радону і його дочірніх елементів. Продукти розпаду осідають в організмі у вигляді найтоншого нальоту. Найбільше токсично впливає надають а-частинки, незважаючи на те, що в м'яких тканинах тіла їх пробіг становить лише 45-60 мк. При рівних дозах опромінення біологічна ефективність їх в 10-20 разів вище, ніж р-і у-випромінювань, хоча проникаюча здатність останніх набагато сильніше. Справа в тому, що щільність іонізації а-випромінювання на два і три порядки більше щільності іонізації р- і у-випромінювань. [C.187]

Опромінення живих тканин може здійснюватися різними ами випромінювань, які характеризуються різною плотнос- ю іонізації Тому для оцюкі біологічбского дії на [c.207]

Застосування рентгена в якості одиниці дози допускається для вимірювання випромінювання з енергією до 3 МеВ. Визначення одиниці експозиційної дози за ступенем іонізації повітря, виражене в рентгенах, зручно тим, що ступінь іонізації повітря можна легко виміряти і, крім того, енергії, поглинені в 1 см живої тканини і в 1 см повітря, пропорційні. Поглинена енергія в воді і м'язової тканини лише трохи відрізняється від поглиненої енергії в повітрі. Це пояснюється тим, що середній ефективний атомний номер води і м'язової тканини мало відрізняється від середнього ефективного атомного номера повітря. Поглинена доза випромінювання і експозиційна доза рентгенівського і уізлученій, віднесені до одиниці часу, називаються відповідно потужністю поглиненої дози рентгенівського і уізлученій Pnom і потужністю експозиційної дози рентгенівського і уізлученій Рексп- [c.325]

Дивитися сторінки де згадується термін Іонізація живої тканини. [C.14] [c.277] [c.150] Охорона праці і протипожежний захист в хімічній промисловості (1982) - [c.124]







Схожі статті