第八章放射性复合伤与中子损伤.ppt

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中子弹爆炸震撼场面 当前第31页\共有49页\编于星期五\22点 一、中子损伤的生物学基础 1.中子与物质的反应特点: 中子的静止质量约为1.009原子质量单位,它把能量传递给物质主要是通过与原子核发生散射和吸收两种作用方式。 某些物质如锂、硼等具有俘获慢中子的较大截面,俘获中子后发射出带正电荷的粒子,如10B + n →7Li +α,用于中子俘获治疗肿瘤。 中子与氢、碳、氧核弹性碰撞产生反冲核,其中中子与氢核的反应截面最大,所以中子转移给氢核的总能量最大。 当前第32页\共有49页\编于星期五\22点 由于生物组织中氢元素含量很高,因此中子向生物组织传递能量主要是通过产生氢反冲核,即反冲质子来完。反冲质子的电离密度很大,这是中子引起机体损伤较重的主要原因。 中子作为高LET辐射,与组织作用时产生的各种次级带电粒子,可再与组织相互作用而引起电离和激发,在单位径迹内损失大量能量,形成大量的电离粒子,产生高密度电离,引起生物介质的损伤。 2.影响中子生物学效应的因素 在快中子能量范围内(大于10kev),随着中子能量的增加,损伤效应减轻。 当前第33页\共有49页\编于星期五\22点 中子的相对生物学效应可因剂量(或效应水平)不同而改变,通常在小剂量照射时,或在低效应水平,中子的RBE值较大;而当剂量增大,或效应水平提高时,中子的RBE值降低。 分次照射时,分子的RBE随剂量或分次剂量的减小而增大。 裂变中子的RBE值随着动物个体的增大而降低,而低能中子的RBE值高于裂变中子的RBE值。 中子照射后可使机体在分子、细胞水平发生改变而导致系统损伤。中子对DNA损伤主要是链断裂,DNA单链断裂数比较少,双链断裂数远远高于γ射线,其中双链断裂是导致细胞死亡的致死性损伤因素。 当前第34页\共有49页\编于星期五\22点 DNA链断裂的修复速度慢、数量少,易产生错误修复,同时还的产生大量难以修复的局部同样损伤,如碱基损伤、糖基破坏和链断裂等。 ⑤诱发细胞染色体畸变明显,远后效应重。 3.中子对哺乳动物细胞的损伤特点 ①细胞致死效应重,造血器官和胃肠道损伤重; ②细胞含氧状态的依赖性较小; ③缺乏亚致死性损伤修复和潜在致死性损伤修复; ④细胞周期辐射敏感性变化小; 当前第35页\共有49页\编于星期五\22点 医学辐射防护学 第八章 放射性复合伤和与中子损伤 第八章放射性复合伤与中子损伤演示文稿 当前第1页\共有49页\编于星期五\22点 优选第八章放射性复合伤与中子损伤 当前第2页\共有49页\编于星期五\22点 核武器袭击放射复合伤发生率高、伤类复杂、伤情重、发展快、诊治难,是造成减员和伤亡的重要原因,是救治的重要对象。 我国核试验现场动物实验结果表明,复合伤的发生率为50%~85%。 核事故中可见到放射损伤合并烧伤和冲击伤等的复合伤,如1986年苏联切尔诺贝利核电站事故伤员中,重度以上放射病患者多合并有热烧伤,部分同时有β射线、γ射线皮肤损伤。 一、放射性复合伤的分类和分度 当前第3页\共有49页\编于星期五\22点 复合伤的命名原则是在多种损伤因素中按损伤的严重程度排列,造成损害最重的伤类排在前面,其他因素的伤类依次排后。 (一)放射性复合伤的分类 放射性复合伤分类 类别 分类依据 放烧冲复合伤 以放射损伤为主复合烧伤和冲击伤,有三种不同性质的物理因素同时引起的复合伤 放烧复合伤 以放射损伤为主复合烧伤,由店里辐射和光辐射等烧伤因素所致的复合伤 放冲复合伤 以放射损伤为主复合冲击伤,由店里辐射和冲击波等同时所致的复合伤 烧放冲复合伤 以烧伤为主复合放射损伤和冲击伤 当前第4页\共有49页\编于星期五\22点 高空爆炸时,由于早期核辐射被空气吸收减弱,即使是千万吨级以上的核武器,在爆心的投影点也不会发生瞬时辐射引起的急性放射损伤。 核爆炸所致的放射性复合伤的伤情,因不同的条件、地点、爆炸方式以及当量大小等有很大的差异。 在核试验场的开阔地面,主要发生放烧冲、烧冲和烧放冲复合伤。 在小当量(千吨级)时,主要发生放烧冲复合伤 随着核武器当量的增加烧放冲和烧冲复合伤的发生率增高,在50万吨以上时,主要是烧冲复合伤。 当前第5页\共有49页\编于星期五\22点 (二)放射性复合伤的分度 放射性复合伤的分度标准 复合伤 分度标准(具备下列条件之一者) 极重度 几种损伤中有一种大道及重度,或几种损伤中两种达到重度,或一种重度复合两种中度,或重度放射损伤复合中度烧伤者。 重度

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