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  • X射线辐射对人体的危害认识及防护知识

  • 2019-11-26 点击:
  • 辐射是指处于绝对温度零度以上的物质以电磁波(光子)或粒子形式向外发射的能量,从本质上来讲,辐射包括电离电磁辐射。我们常说的辐射主要是指波长短、频率高、能量高的电离辐射(或叫射线辐射、核辐射),由于电离辐射中的主体射线本身的能量很高,它在接触其它物体的过程中,其强大的能量可以从使其它物质的原子、分子或其他束缚状态放出(ionize)一个或几个电子,所以我们说射线辐射又叫电离辐射。电离辐射的射线种类很多,主要包括本身高速带电的粒子(如α粒子、β粒子、质子)和不带电粒子(如中子以及X射线、γ射线)。

    电离辐射和电磁辐射对比图

    电离辐射有很强的穿透作用,在接触电离辐射的工作中,如防护措施不当,违反操作规程,人体受照射的剂量超过一定限度,则能发生有害作用。这此由于接触电离辐射而对人体造成的损伤就是辐射损伤。

    辐射损伤是一定量的电离辐射作用于机体后,受照机体所引起的病理反应。 急性放射损伤是由于一次或短时间内受大剂量照射所致,主要发生于事故性照射。在慢性小剂量连续照射的情况下,值得重视的是慢性放射损伤,主要由于X射线职业人员平日不注意防护,较长时间接受超允许剂量所引起的。

    人类的经验已证明,X射线的应用可以给人类带来巨大的利益(如放射诊断、放射治疗等),但是在应用中如果不注意防护或使用不当。也可造成一定的危害(如个体受到损伤或人群中癌症发病率增高等)。电离辐射不仅能引起全身性急慢性放射损伤,而且也能引起局部的皮肤损害。实际上,早在人类发现X射线后第二年,X射线管的制造者格鲁贝的手就发生了特异性皮炎。1899年史蒂文斯首先报道了X射线对皮肤的伤害。

    电离辐射对人体健康损害示意图

    为了帮助大家认证辐射损伤的危害及基本知识,以便深入理解辐射防护标准的制定依据和搞好防护的必要性,今天我们带大家来好好认识一下X射线对人体的危害及防护。

    l  辐射损伤机理

    X射线照射生物体时,与机体细胞、组织、体液等物质相互作用,引起物质的原子或分子电离,因而可以直接破坏机体内某些大分子结构,如使蛋白分子链断裂、核糖核酸或脱氧核糖核酸的断裂、破坏一些对物质代谢有重要意义的酶等,甚至可直接损伤细胞结构。另外射线可以通过电离机体内广泛存在的水分子,形成一些自由基,通过这些自由基的间接作用来损伤机体。

    X射线(电离辐射)对生物体伤害示意图

    辐射损伤的发病机理和其它疾病一样,致病因子作用于机体之后,除引起分子水平,细胞水平的变化以外,还可产生一系列的继发作用,最终导致器官水平的障碍乃至整体水平的变化,在临床上便可出现放射损伤的体征和症状。对人体细胞的损伤,只限于个体本身,引起躯体效应。而对生殖细胞的损伤,则影响受照个体的后代而产生遗传效应。单个或小量细胞受到辐射损伤(主要是染色体畸变,基因突变等)可出现随机性效应。辐射使大量细胞或受到破坏即可导致非随机性效应。在辐射损伤的发展过程中,机体的应答反应则进一步起着主要作用,首先取决于神经系统的作用,特别是高级神经活动,其次是取决于体液的调节作用。由此可知,高等动物的疾病不能仅仅归结于那些简单的或孤立的细胞中所产生的过程,它包含着十分复杂的过程。

    l  影响辐射损伤的因素

    射线作用于机体后引起的生物效应与很多因素有关。如射线的性质和强度;个人特性,如敏感性、年龄、性别、既往病史和健康状况,工作环境等。

    1.      辐射性质

    辐射性质包括射线的种类和能量。不同质的射线在介质中的传能线密度(LET)不同,所产生的电离密度不同,因而相对生物效应有异。X射线和射线的生物效应基本一样。而中子的LET大得多,1~10兆电子伏的快中子产生的生物效应比X射线、r射线大10倍。

    同一类型的射线,由于射线能量不同产生的生物效应也不同。例如,低能X射线造成皮肤红斑所需照射量小于高能X射线。这是因为低能X射线主要被皮肤所吸收,而高能X射线照射时,能量可达深层组织,这不仅对放射治疗有价值,而且在射线防护中很有意义。

    2.      X射线剂量

    射线作用于机体后,所引起的机体损伤直接与X射线剂量有关。以不同剂量照射动物,可以发现当剂量达到一定量时才开始出现急性放射病征象,继续增加剂量时,则可出现死亡,剂量越大,死亡率越高,当增加到一定大的剂量时,则100%的动物发生死亡。

    3.      剂量率

    剂量率即单位时间内的吸收剂量。一般说来,总剂量相同时,剂量率越高,生物效应越大。但当剂量率达到一定值时,生物效应与剂量率之间失去比例关系。在极小的剂量率条件下,当机体损伤与其修复相平衡时,机体可长期接受照射而不出现损伤。小剂量长期照射,当累积剂量很大时,便可产生慢性放射损伤。

    4.      照射方式

    总剂量相同,单方向照射和多方向照射产生的效应不同。一次照射和多次照射,以及多次照射之间的时间隔不同,所产生的效应也有差别。

    5.      照射部位和范围

    机体各部位对于射线的辐射敏感性不同,所谓辐射敏感性是指机体由电离辐射的抵抗能力,即辐射的反应强弱程度或时间快慢,辐射敏感性高的组织容易受损伤。细胞对辐射的一般规律是,处于正常分裂状态的细胞对辐射是敏感的,而正常不分裂的细胞则是抗辐射的。

    人体各组织对射线的敏感性大致有以下顺序:

    1)        高度敏感组织

    淋巴组织(淋巴细胞和幼稚的淋巴细胞); 胸腺(胸腺细胞);骨髓组织(幼稚的红、粒和巨核细胞); 胃肠上皮,尤其是小肠隐窝上皮细胞; 性腺(精原细胞、卵细胞); 胚胎组织。

    2)        中度敏感组织

    感觉器官(角膜、晶状体、结膜); 内皮细胞(主要是血管、血窦和淋巴管内皮细胞); 皮肤上皮(包括毛囊上皮细胞);唾液腺; 肾、肝、肺组织的上皮细胞。

    3)        轻度敏感组织

    中枢神经系统; 内分泌(性腺除外); 心脏。

    4)        不敏感组织

    肌肉组织; 软骨和骨组织; 结缔组织。

    另外,需要注意的是,同一剂量,生物效应随照射范围的扩大而增加,全身照射比局部照射危害大。

    6.      环境因素

    在低温、缺氧情况下,可延缓和减轻辐射效应。此外、受照者的年龄、性别、健康情况、精神状态及营养状况等不同,所产生的效应亦不同。由此可见,机体对射线的反应受各种因素的影响。

    l  辐射损伤的防护原则

    时间防护:不论何种照射,人体受照累计剂量的大小与受照时间成正比。接触射线时间越长,放射危害越严重。尽量缩短从事放射性工作时间,以达到减少受照剂量的目的。

    距离防护:某处的辐射剂量率与距放射源距离的平方成反比,与放射源的距离越大,该处的剂量率越小。所以在工作中要尽量远离放射源。来达到防护目的。

    屏蔽防护:就是在人与放射源之间设置一道防护屏障。因为射线穿过原子序数大的物质,会被吸收很多,这样达到人身体部分的辐射剂量就减弱了。常用的屏蔽材料有铅、钢筋水泥、铅玻璃等。

    辐射损伤的防护原则

    资料整理:广州极端科技有限公司(部分内容来源于网络)

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