Alapfogalmak. Dozimetria, sugárvédelem Nukleáris méréstechnika. Sugárzások gyengülése: tötléssel rendelkező sug. γ-sugárzás

Hasonló dokumentumok
Alapfogalmak. Dozimetria, sugárvédelem Nukleáris méréstechnika. Sugárzások gyengülése: tötléssel rendelkező sug. γ-sugárzás

Sugárvédelem kurzus fogorvostanhallgatók számra. Töltött részecskék elnyelődése. Sugárzások és anyag kölcsönhatása. A sugárzások elnyelődése

Radioaktivitás biológiai hatása

Alapfogalmak. Magsugárzások. A magsugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Töltött részecskék ionizáló hatása. tulajdonságai.

Ionizáló sugárzások dozimetriája

Radioaktivitás biológiai hatása

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

Radioaktív sugárzások az orvosi gyakorlatban. Az ionizáló sugárzások biológiai hatása. A sugárhatás osztályozása. A sugárhatás osztályozása

Dozimetriai alapfogalmak. Az ionizáló sugárzás mérése

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

Ionizáló sugárzások. Ionizáló sugárzások. dozimetriája. A dozimetria feladata. Megfelelő mennyiségek megfogalmazása

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Az elektron töltése, Millikan kísérlet, az elektron tömegének mérése:

Radioaktivitás. Stabilitás elérésének módjai. -bomlás» -sugárzás. Természetes dolog-e a radioaktivitás?

ESEO-TRITEL: az ESEO műhold dózismérője

1. A radioaktív sugárzás hatásai az emberi szervezetre

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4

Az atommag szerkezete

Az ionizáló sugárzások el állítása és alkalmazása

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Atomfizika. Radioaktív sugárzások kölcsönhatásai Biofizika, Nyitrai Miklós

SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat)

ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A SUGÁRVÉDELEMBEN

Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Sugárbiológiai ismeretek: LNT modell. Sztochasztikus hatások. Daganat epidemiológia. Dr. Sáfrány Géza OKK - OSSKI

Sugárvédelmi feladatok az egészségügyben. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésére vonatkozó általános és különös szabályok.

-A radioaktivitás a nem stabil (úgynevezett radioaktív) atommagok bomlásának folyamata. -Nagyenergiájú ionizáló sugárzást kelt Az elnevezés: - radio

Radioaktív sugárzások az orvosi gyakorlatban. Az ionizáló sugárzások biológiai hatása. A sugárhatás osztályozása. A sugárhatás osztályozása

Sugárzás kölcsönhatása az anyaggal 1. Fény kölcsönhatása az anyaggal. 2. Ionizáló sugárzás kölcsönhatása az anyaggal KAD

ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK MEGHATÁROZÁSOK

A terhelés megoszlása a források között. A becsült átlagos évi dózis természetes és mesterséges forrásokból 3.6 msv.

A gamma-sugárzás kölcsönhatásai

NKV Egésztestszámlálás. Egésztestszámlálás

Charles Simonyi űrdozimetriai méréseinek eredményei

Sugárvédelem. 2. előadás

1. Az ionizáló sugárzások és az anyag kölcsönhatása (2-34) 2. Fizikai dózisfogalmak. 3. A sugárzás mérése (42-47) Prefixumok

Háttérsugárzás. A sugáregészségtan célkitűzése. A sugárvédelem alapelvei, dóziskorlátok. Sugáregészségtan és fogorvoslás

rvédelem Dr. Fröhlich Georgina Ionizáló sugárzások a gyógyításban ELTE TTK, Budapest Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest

Sugárvédelmi Ellenőrző és Jelző Rendszerének vizsgálata

Az atommag összetétele, radioaktivitás

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

Sugárvédelem alapjai. Nukleáris alapok. Papp Ildikó

1. Az ionizáló sugárzások és. az anyag kölcsönhatása. Prefixumok. levegőben (átlagosan) 1 ionpár keltéséhez 34 ev = 5.4 aj energia szükséges

A sugárvédelem alapelvei. dr Osváth Szabolcs Fülöp Nándor OKK OSSKI

SUGÁRVÉDELEM. Szervdózis szöveti súlytényezők. Kit védünk? Determinisztikus hatás. Sztochasztikus hatás! Sugárterhelés orvosi sugárterhelés

Radioaktív lakótársunk, a radon. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék december 6.

Az atommag összetétele, radioaktivitás

LABORATÓRIUMI GYAKORLAT. Alfa-, béta-, gamma-sugárzások mérése

Sugárvédelmi mérések és berendezések

Sugárfizikai és sugárvédelmi ismeretek. SZTE Nukleáris Medicina Intézet

A dozimetria célja, feladata. Milyen hatásokat kell jellemezni? Miért kellenek dozimetriai fogalmak? Milyen mennyiséggel jellemezzük a káros hatást?

SZEMÉLYI DOZIMETRIA EURÓPÁBAN

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Országos Frédéric. együttműködése,

Ionizáló sugárzások egészségügyi hatásai. Dr. Vincze Árpád

SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS - MÉRÉS SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS - MÉRÉS. A sugárzás mérés eszközei Méréstechnikai módszerek, eljárások

Sugárvédelmi feladatok az egészségügybe. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésre vonatkozó általános és különös szabályok.

Beltéri radon mérés, egy esettanulmány alapján

SPEKTROSZKÓPIA: Atomok, molekulák energiaállapotának megváltozásakor kibocsátott ill. elnyeld sugárzások vizsgálatával foglalkozik.

A sugárzás biológiai hatásai

CSERNOBIL 20/30 ÉVE A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZÉSÉBEN. Germán Endre PA Zrt. Sugárvédelmi Osztály

Sugárvédelem alapjai. Atomenergetikai alapismeretek. Dr. Czifrus Szabolcs BME NTI

Radioaktív sugárzások abszorpciója

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Hidrogén: 1 p + + különböző számú neutron

Bari Ferenc egyetemi tanár

Sugárvédelem az orvosi képalkotásban

Általános radiológia - elıadás 1

A sugárvédelem jogszabályi megalapozása. Salik Ádám 06-30/ NNK SUGÁRBIOLÓGIAI ÉS SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI KUTATÓINTÉZET (OSSKI)

Miért érdekes? Magsugárzások. Az atommag felépítése. Az atom felépítése

Radioaktív elemek környezetünkben: természetes és mesterséges háttérsugárzás. Kovács Krisztina, Alkímia ma

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, április

1. Az izotópdiagnosztika fizikai alapjai

A természetes és mesterséges sugárterhelés forrásai, szintjei. Salik Ádám

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály

DIFFÚZIÓ. BIOFIZIKA I Október 20. Bugyi Beáta

A Nukleáris Medicina alapjai

I. DOZIMETRIAI MENNYISÉGEK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK

Sugárvédelem. Szabó Endre

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN

Sugárvédelem alapjai

Miért érdekes? Magsugárzások. Az atommag felépítése. Az atom felépítése

Környezetgazdálkodás ban gépészmérnöki diplomát szerzett Dr. Horváth Márk ben ő lett az első Fizikai Nobel-díj tulajdonosa.

FIZIKA. Atommag fizika

A munkavállalók személyi dozimetriai ellenőrzésének aktualitásai

Sugárvédelem. Szabó Endre

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter június

Bővített fokozatú SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, április 24.

kezdeményezi. (2) Ha a minõsített berendezés sugárvédelmi szempontból lényeges tulajdonságát a

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Sugárvédelem alapjai. Atomenergetikai alapismeretek. Dr. Czifrus Szabolcs BME NTI

XVII. SZILÁRD LEÓ NUKLEÁRIS TANULMÁNYI VERSENY Beszámoló, II. rész

SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN

Gamma kamera, SPECT, PET. Készítette: Szatmári Dávid PTE ÁOK, Biofizikai Intézet, március 1.

A sugáregészségügyi hatósági ellenőrzés rendszere. Orvosi röntgenmunkahelyek szabványok MSZ 824:2017. MSZ 824 Sugárvédelem tervezése

Átírás:

Dozimeria, sugárvédelem Nukleáris mérésechnika A magsugárzások ulajdonságai mérése dozimeriája orvosi alkalmazása Magsugárzás: Alapfogalmak Az aommag áalakulásakor kelekezik. α (He 2 ), β (e,e ), γ (em.), n sugárzás Izoóp (azonos proonszám elérő neuronszám) Radioakív izoóp (insasbil, bomlik, sugároz) Akiviás (Bq = bomlás/s) Exponenciális bomlásörvény Dr Smeller László Semmelweis Egyeem, Biofizikai és Sugárbiológiai Inéze A magsugárzások kölcsönhaása az anyaggal magsugárzások elnyelődése mérése kölcsönhaás energiaáadás α β ölö részecske direk ionizáció γ öléssel nem indirek ionizáció n rendelkezik Sugárzások gyengülése: öléssel rendelkező sug. γsugárzás α β Ionizáció energiaveszeség: Az energia egy bizonyos úon elfogy. Haóávolság J 0 J 0 2 J/4 J D Exponenciális gyengülés nincs haóávolság x

A magsugárzások mérése szcinillációs számláló gázionizáción alapuló deekorok ermolumineszcens doziméer foográfiai (film) módszerek félvezeő deekor ld. gyakorla Szcinillációs deekor Ionizáción alapuló deekálás Q I = I X A

Ionizáción alapuló deekálás GeigerMüller cső I I ionizációs kamra: összegyűji az összes ion, a sugárzás ionizáló haásá méri ld. még dozimeria Geiger Müller aromány: lavinaeffekus, részecske feszülség impulzus R U GM cső U Számláló előnye: egyszerű felépíés háránya: kis érzékenység γ sugárzásra energiaszelekiviás hiánya alkalmazása: főleg dozimeriában

Termolumineszcencia Jim Voss amerikai űrhajós a Pille kiérékelő egységébe helyezi a dózismérő. (Foó: NASA ISS002E7814) Személyi dozimeria Fookémiai deekálás elavul

Félvezeő deekor Félvezeő deekor a diagnoszikában Elv: félvezeő dióda záróirányban a sugárzás szabad öléshordozóka kel sugárzás A I A elekróda félvezeő n p n p elekron lyuk (elekronhiány) áram Tranziszor elekróda Félvezeő deekor a dozimeriában Az ionizáló sugárzások biológiai haása

A sugárhaás mechanizmusa A sugárhaás oszályozása Fizikai fázis: 10 17 10 12 s Ionizáció Szochaszikus Deerminiszikus direk indirek Kémiai (biokémiai) fázis: 10 10 1s: szabad gyökös reakc. Biológiai fázis: órák: szövei válozások napokévek: gyomorbélrakus vál. vérképző rsz. károsod. szomaikus válozások A károsodás valószínűsége dózis A károsodás valószínűsége 100% dózis A sugárhaás oszályozása Szochaszikus Kis dózisok eseén Kevés számú alála Vélelenszerűen kialakuló Nincs küszöbdózis Súlyosság f.len a dózisól Deerminiszikus Nagy dózisok eseén Sok alála Törvényszerűen kialakuló Van küszöbdózis Súlyosság nő a dózissal Sugárvédelem és dozimeria A sugárvédelem feladaa: dóziseljesímény mérés szennyezeség mérés személyi dózismérés Sugárveszélyes munkahelyen dolgozók, rg. ill. izoópdiagnoszikai vizsgálaok páciensei sugárbaleseek

Elnyel dózis: Dózisfogalmak D = de dm Mérékegysége J/kg = Gy A dm ömegű anyaggal a sugárzás álal közöl energia Egységnyi ömegnek áado energia Elnyel dózis: D = de dm Mérése: direk módon nehéz (minimális hőmérsékleemelkedés ΔT = 0,006 C / 4 Gy) indirek módon ionizációs kamra félvezeő deekor ermolumineszcens dózismérő... [Gy] Besugárzási dózis: X = Mérékegysége C/kg dq dm dm ömegben kele ill. ölés Csak γ és röngensugárzásra, levegőben! Összesen Q ölés Összesen Q ölés Besugárzási dózis: Ionizációs kamrával ideálisan mérheő Q I = I X dq X = dm A

Besugárzási dózis: dq X = dm Besugárzási dózis: dq X = dm Mire jellemző? Hogyan számolhajuk á elnyel dózisra? Lényeges, hogy hol örén az elnyelés (foon eseén), hol kelekeznek a ölések levegőben levegőben Levegőre jellemző Levegőben mér besugárzási dózis ászámolása: Levegőben 1 ionpár keléséhez 34 ev energia szükséges* 34 ev= 34 1,6 10 19 J 1,6 10 19 C 34 J 1 C C J 1 34 = 34 Gy lev kg kg * Elekronok eseén. Proonok, α részecskék eseén 35 ev Levegőben mér dózis ászámolása a szöveekben elnyel dózisra ΔJ = μδxj E J = A ΔE = ΔJ A D = ΔE = Δm μδxj = ρδx D μ m ΔJ ρaδx = μ m J A = Levegőben mér dózis ászámolása a szöveekben elnyel dózisra: D D D szöve levegö = = μ μ μ m, szöve m, levegö m, szöve szöve 0 μm, levegö f X E foon <0,6 MeV eseén lágyszövere: J f = 0 34 C μ μ m, szöve m, levegö 1,1

Eddigi dózisfogalmak: A biológiai haás Sugárerápiánál (Deerminiszikus haás) Tipikusan egyfaja sugárzással egyfaja szövee sugározunk be Fizikai dózis f 0 Sugárzás haékonysága Szövei érzékenység? Elnyel dózis arányos Biológiai haás Sugárvédelemben (Szochaszikus haás) Tipikusan öbbfaja sugárzás öbbfaja szövee ér Mérésechnikai dózis Elnyel dózis súlyozoan összegzendő Biológiai haás Elnyel dózis Súlyzófakor: Sugárzás haékonysága Szövei érzékenység Egyenérék dózis: Például: = H w D w D w bör alfa súlyozoan összegzendő bör,alfa H = w T R bea R D bör,bea T, R Biológiai haás Súlyozoan összeadja a különböző sugárzásokból (R) az ado szöveben (T) elnyel dózisoka. gamma [Sv] D bör,gamma w R súlyényező Az ado sugárzás haékonysága (szochaszikus haás kiválásában) hányszor nagyobb, a röngen ill. γsugárzáshoz képes. Részecske Energia w R Foon 1 Elekron 1 Neuron <10 kev 5 *2016 jan 1ől: folyonos fv. 10 kev100 kev 10 100 kev 2 MeV 20 2 MeV 20 MeV 10 > 20 MeV 5 Proonok > 2 MeV 5 Alfa részecskék 20 *487/2015. (XII. 30.) Korm. rendele az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelenési és ellenőrzési rendszerről 2

Elnyel dózis Súlyzófakor: Sugárzás haékonysága Szövei érzékenység Effekív dózis: súlyozoan összegzendő E = w H T Súlyozoan adja össze a különböző szöveeke (T) ér egyenérék dózisoka. w T H T jeleni a H T dózisnak az egész es sugárkárosodásához való hozzájárulásá. Homogén egészes besugárzás eseén: E = H T T Biológiai haás [Sv] w T = 1 T w T súlyényező Megmuaja, hogy az illeő szöveszerv milyen hányadban vesz rész a eljes károsodásban akkor, ha homogén sugárzás ére a az egész ese. Szöve/szerv Tesszöve w T w T Szöve/szerv Tesszöve w T w T Csonvelő 0,12 Nyelőcső 0,04 gonádok 0,2 máj 0,05 Vasagbél 0,12 Máj 0,04 vörös csonvelő 0,12 nyelőcső 0,05 Tüdő 0,12 Pajzsmirigy 0,04 vasagbél 0,12 pajzsmirigy 0,05 Gyomor 0,12 Csonfelszín 0,01 üdő 0,12 bőr 0,01 Emlő 0,12 Agy 0,01 gyomor 0,12 csonfelszín 0,01 Egyéb szöveek* 0,12 Nyálmirigyek 0,01 húgyhólyag 0,05 egyéb 0,05 Ivarmirigyek 0,08 Bőr 0,01 Hólyag 0,04 *Egyéb szöveek: mellékvesék, felső léguak, epehólyag, szív, vesék, nyirokcsomók, izom, szájnyálkahárya, hasnyálmirigy, proszaa (férfiak), vékonybél, lép, csecsemőmirigy, méh/méhnyak (nők). 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendele Dózisfogalmak összefoglalása Fizikai dózis f 0 Mérésechnikai dózis Sugárzás haékonysága Szövei érzékenység H T E Csak a sugárvédelemben használaos mennyiségek Sugárvédelem Sugárforrásokkal dolgozók: Indokolság Deerminiszikus haás kizárása Szochaszikus haás ésszerű redukálása: ALARA elv Dóziskorláok Páciensek: Indokolság Cosbenefi elv Páciensdózisok mérése és dokumenálása

ALARA elv As Low As Reasonably Achievable Olyan kevés, ami ésszerűen elérheő Kölség opimum Sugárkárosodás kölsége sugárvédelem kölsége Dózis Dóziskorláok Foglalkozási dóziskorlá munkavállalókra egész esre 100 msv/5 év és 50 msv/év (kb.10msv/munkaóra)* szemlencsére 150 msv/év (csökkenni fog!) bőrre 500 msv/év végagokra 500 msv/év *v.ö.: háérsugázás dóziselj: 0,1 μsv/h Deerminiszikus sugárzási küszöbdózisok Csonvelő: Vérképzéscsökkenés Herék: ámenei seriliás végleges seriliás Szemlencse Kimuahaó homályok Caaraca Bőr: Korai ámenei eryhema Eryhema Időleges epilálás 0,5 Gy 0,15 Gy 3,56 Gy 0,52 Gy 5 Gy 2 Gy 6 Gy 3 Gy Egyészes besugárzás eseén: félhalálos dózis: 4 Gy halálos dózis 6 Gy Néhány jellemző dózis Természees háérsugárzás: 2,4 msv/év Ennek fele a Rnból. Orvosi vizsgálaok (páciensdózis) hagyományos felvéel: 0,21 msv CT felvéel: 28 msv beavakozások: Inervenciós radiológia orvos: kéz: 100 msv/2hó szem: 30 msv/2hó érd: 20 msv/2hó gonád (ólomköpeny ala): 0,5 msv/2hó Páciens: akár 1 Gy!! Sugárerápia: ipikusan 4560 Gy (2 Gy frakc.)

Dóziskorláokveszélyek Elfogadhaó kockázaal járó sugárerhelés Ez ala sem bizonságos a sugárzással végze munka! (a szochaszikus károsodás arányos a dózissal!) Minden veszélyes! Irodalom (Az Orvosi Biofizika ankönyv melle) Köeles György: Sugáregészségan (Medicina) Fehér Isván, DemeSándor: Sugárvédelem (ELTE Eövös kiadó) Turák O., Osvay M.: A személyze dózisa az inervenciós radiológia erüleén. OSSKI www.sugarvedelem.hu/sugarvedelem/docs/kulonsz/.../szemelyze.pdf Pelle Sándor, Giczi Ferenc, Gáspárdy Géza, Temesi Alfréda: Az inervenciós radiológia sugáregészségügyi vonakozásai. Magyar Radiológia 81 (2007) 32 39.