ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Podobné dokumenty
Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Nebezpečí ionizujícího záření

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ


Nebezpečí ionizujícího záření

Interakce záření s hmotou

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Radiační ochrana. Ing. Jiří Filip Oddělení radiační ochrany FNUSA

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK A KAPALIN

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Základy radioterapie

Radiační ochrana pojetí a interpretace veličin a jednotek v souladu s posledními mezinárodními doporučeními

IDEÁLNÍ PLYN 11. IDEÁLNÍ A REÁLNÝ PLYN, STAVOVÁ ROVNICE

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

Test z radiační ochrany

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK A KAPALIN

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 12. Měření ionizujícího záření

Uranové doly v ČSR a vliv uranu na zdraví horníků

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Rozměr a složení atomových jader

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK A KAPALIN

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA

Metodické pokyny k pracovnímu listu č třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů On, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0310 Anotace

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

IDEÁLNÍ PLYN 14. TEPELNÉ STROJE, PRVNÍ A DRUHÝ TERMODYNAMICKÝ ZÁKON

Výukový program. pro vybrané pracovníky radiodiagnostických RTG pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T1

Rentgen - příručka pro učitele

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

4 N. Nebezpečí ionizujícího záření. Metodický list číslo. Vydáno dne: 22. prosince 2004 Stran: 5. I. Charakteristika

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření)

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Obr. 1 Vzorec adrenalinu

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ

NOCICEPTIVNÍ NEUROPATICKÁ

Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011

Biologie - Septima, 3. ročník

- Uvedeným způsobem získáme obraz na detektoru (v konvenční radiografii na radiografickém filmu).

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Bezpečnostně právní akademie Brno

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Vliv IMUNORu na krvetvorbu myší ozářených gama paprsky 60 Co

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů.

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Přírodní radioaktivita

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření. KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015)

Zdraví a jeho determinanty. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, Brno

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Státní zdravotní ústav Praha

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy. Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor. Mgr. Martin Hnilo. Biologie 1 Nebuněční viry.

Radiační onkologie- radioterapie. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

Seznam šablon - Přírodopis

Radiační ochrana z pohledu endoskopické sestry. Folprechtová Ivana Jihomoravská gastroenterologickákonference Brno 2014

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Mumie versus Zombie: na koho si vsadit v případě jaderné katastrofy

Okruhy k maturitní zkoušce z předmětu Fyziologie a metodika tréninku pro školní rok 2012/13

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Globální problémy Civilizační choroby. Dominika Fábryová Oktáva 17/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

EMC elektromagnetická kompatibilita Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu

Pokud se chcete dozvědět o statinech a problematice léčby více, přejděte na. Partnerem je Diagnóza FH, z.s.

Účinný boj s LDL-cholesterolem? STATINY?!

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno. Pracovní rizika ve zdravotnictví

Dosah γ záření ve vzduchu

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

EKOTOXIKOLOGIE EKO/ETXE. Ionizující záření v Životním prostředí. Petr Hekera Katedra ekologie a ŽP PřF UP Olomouc

BUDOU MÍT NOVÁ DOPORUČENÍ ICRP DOPAD NA INDIKACE A OPTIMALIZACI VYŠETŘOVACÍCH POSTUPŮ PROVÁDĚNÝCH NA SPECT/CT a PET/CT PŘÍSTROJÍCH?

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Transkript:

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA 17. OCHRANA PŘED JADERNÝM ZÁŘENÍM Autor: Ing. Eva Jančová DESS SOŠ a SOU spol. s r. o.

OCHRANA PŘED JADERNÝM ZÁŘENÍM VLIV RADIACE NA LIDSKÝ ORGANISMUS. 1. Buňka poškození opraví a bude žít dál. 2. Buňka zahyne na následky rozsáhlých poškození. Pak záleží na počtu zemřelých buněk, zda bude zasažen i celý organismus. V případě odumření většího počtu buněk mohou selhat postižené orgány a způsobit smrt. Jedná se o tzv. nestochastické účinky záření, někdy označované jako akutní nemoc z ozáření: Vysoké dávky nad 30 Sv poškodí centrální nervový systém tak, že smrt nastává nevyhnutelně během hodin. Nižší dávky od 10 do 30 Sv způsobí těžká poškození vnitřních orgánů. Dávky mezi 1 a 10 Sv vyvolají zpočátku nevolnosti a zvracení. Poté následuje období, kdy se pacientu uleví. Polovina nemocných však nakonec umírá na vážné poškození buněk v kostní dřeni, které zásobují organismus krví. 3. Buňka přežije, ale neopraví všechna poškození. V tom případě hrozí riziko, že vyvolá rakovinné bujení, nebo (jedná-li se o buňku pohlavních orgánů) že se její poškození projeví tím, že narozené dítě bude mít vrozenou vadu.

OCHRANA PŘED JADERNÝM ZÁŘENÍM V zásadě tedy platí, že žádná, ani sebemenší dávka, není úplně bezpečná - vždy zvyšuje riziko úmrtí člověka, většinou vznikem rakoviny. Otázkou zůstává, o kolik je riziko úmrtí dávkou zvýšeno. Zde jsou mezi odborníky rozdílné názory, nicméně dlouhodobě se věda k rizikům záření staví stále opatrněji. Za posledních čtyřicet let se mezinárodně doporučované limity radiačních dávek pro obyvatele snížily 15- násobně. Dnes činí 1 msv za rok. Obrázek č. 1 Mezinárodní výstražný symbol, označující radioaktivní materiál.

NEMOCI Z OZÁŘENÍ Při jaderném výbuchu se uplatňuje tzv. okamžité záření neutronů (během 10-6 sekundy). Potom následuje počáteční gama záření (během prvních 10 sekund). Epicentrum výbuchu a radioaktivní mrak jsou zdrojem reziduálního záření. Záření na člověka působí jako stresor. Při velkém ozáření (několik desítek sievertů) dochází k velkým změnám v mozku a k těžké poruše vědomí. Silně postižená je i trávicí soustava. Ozářený umírá během několika hodin. Při středním ozáření (jednotky sievertů) dochází u ozářeného k vodnatým průjmům s příměsí krve, zvracení, k dehydrataci a ledvinovému selhání. Ozářený obvykle umírá 1.-2. týdny po ozáření. Slabší ozáření postižený zpravidla přežívá - trpí však krvácivým syndromem a anémií. Ozáření u postižených způsobuje obvykle ztrátu ochlupení, pocení, ztrátu chuti, vředy, vzestup tělesné teploty, selhávání krevního oběhu, ledvinové selhávání, radiační popálení kůže (zčernání kůže) a poškození zraku. Nejcitlivější jsou na záření buňky kostní dřeně, buňky střeva, buňky zárodečných žláz a buňky kožní. Naopak odolné proti záření jsou buňky nervové, svalové, kostní a pojivové.

NEMOCI Z OZÁŘENÍ Mechanismus účinku Je dvojí. Při průchodu částic tkání může dojít k úplné nebo částečné absorpci záření buňkami. Množství absorbované energie je charakterizované veličinou absorbovaná dávka (D). V praxi je užívaná jednotka gray (Gy). Účinek záření může být přímý, pokud ionizace proběhne přímo v molekule DNA. Nepřímý účinek je zprostředkován radikály vody, které následně poškozují vlákna DNA. Prevence Zásady ochrany před nebezpečím jakéhokoliv druhu ionizujícího záření tkví v naprostém zamezení deterministických účinků a snahou o co největší omezení účinků stochastických - předejít akutním projevům způsobeným nadprahovou dávkou záření a předcházet i působení podprahových dávek, které se časem sčítají. Ochrana - vzdáleností - stíněním - časem

OCHRANA PŘED JADERNÝM ZÁŘENÍM Gy (gray) DÁVKA - míra účinku záření (dávka zaření, při níž se v 1 kg prostředí absorbuje 1 J energie. 1 Sv (sievert) - DÁVKOVÝ EKVIVALENT upravená DÁVKA na živý organizmus na tzv. biologickou účinnost záření Obrázek č. 2 Nový doplňkový výstražný symbol ionizujícího záření schválený dne 15. února 2007 Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA)aMezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) Klasický žluto-černý symbol radioaktivity nahrazuje jen v určitých případech.

OCHRANA PŘED JADERNÝM ZÁŘENÍM Správná volba vhodného materiálu má za cíl zeslabení jaderného záření.

POUŽITÉ ZDROJE [1] ISO 690-2 (1), Přispěvatelé Wikipedie, Akutní radiační syndrom [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 11. 03. 2013, 10:55 UTC, [citováno 06. 03. 2013], www: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=speci%c3%a1ln%c3%ad:citovat&page =Akutn%C3%AD_radia%C4%8Dn%C3%AD_syndrom&id=9899890

POUŽITÉ OBRÁZKY [1] Commons.wikimedia.org [online], [citováno 06.03.2013], tento soubor nemůže být předmětem autorských práv, a je tedy volným dílem, protože sestává výhradně z informací, jež jsou veřejným vlastnictvím, a neobsahuje žádné autorské dílo, www: http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:radioactive.svg [2] Commons.wikimedia.org [online], [citováno 06.03.2013], tento soubor nemůže být předmětem autorských práv, a je tedy volným dílem, protože sestává výhradně z informací, jež jsou veřejným vlastnictvím, a neobsahuje žádné autorské dílo, www http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:logo_iso_radiation.svg